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抗静电q355d无缝方管LNG储罐

2021-11-23 15:11:54      点击:

具体涉及一种LNG储罐和移动容器用q355d无缝方管及其制造方法。天然气,抗静电q355d无缝方管LNG储罐一种LNG储罐和移动容器用q355d无缝方管及其制造方法 热乳钢板生产技术。包括常规天然气、页岩气和未来的海底可燃冰等,因其储量巨大,相对清洁环保而倍受世界耗能大国的青睐。与此相对应,国的天然气需求量也在急剧上升,至2013年,国天然气表观消费量已达1650亿立方米,进口天然气达到530亿立方米左右。预计到2015年年底,国天然气供应量将达到2680亿立方米,包括国内资源1940亿立方米和进口 740亿立方米;2020年天然气供应量将达到4310亿立方米,包括国内资源2700亿立方米和进口 1610亿立方米。2015年,国天然气消费量占全国一次能源消费总量的比重将增至9%2020年将继续提升至12%[0003]通常,天然气经液化后体积可缩小600倍,以_162°C液化天然气(liquidNatureGa以下简称LNG形式存放在各种移动容器和固定储罐之中,以实现LNG运输和存储。天然气供应量的急剧攀升将给各种容积的LNG移动容器和LNG储罐带来了巨大的市场需求,也将给制造这些容器和储罐所用的材料带来巨大的市场需求。[0004]制造LNG容器和储罐所用的材料必须要在<-162°C低温环境下具有良好的韧性和必要的强度。

          其中,LNG移动容器和LNG储罐所用的材料通常是单纯的奥氏体不锈钢或含Ni9%左右的9Ni钢。这两种材料的共同特点是具有极佳的低温性能,即便是-196°C下仍能保持着良好的低温韦刃性。[0005]然而,用来制造LNG容器和LNG储罐,单纯的奥氏体不锈钢和单纯的9Ni钢各有优缺点。奥氏体不锈钢的最大优点是防锈,不需要涂油漆,不产生磁化,缺点是强度偏低,其屈服强度仅为9Ni钢的40%左右,这就相当于在同等承载条件下,采用奥氏体不锈钢板制造LNG容器、储罐所需要的钢板厚度理论上要比9Ni钢板厚一倍以上。因此,即使考虑了不锈钢的单价仅为9Ni钢的60%左右,但其综合性价比仍较9Ni钢低。此外,当q355d无缝方管达到一定厚度后,其生产制造和焊接施工也将变得十分困难。[0006]正是因为上述特点,目前容积较小的LNG移动容器和小型LNG储罐一般采用单纯的奥氏体不锈钢制作,而对于大型LNG储罐(如容积大于等于5万立方米以上)则主要采用单纯的9Ni钢板制作。此外,对自重有严格限制的车载或船载LNG移动容器也倾向于采用单纯的9Ni钢板制作。随着LNG储罐的大型化,9Ni钢板在此行业内所占比例已经超过了q355d无缝方管。[0007]然而,现有冶金工艺技术下,9Ni钢板的生产制造工艺却比q355d无缝方管的生产制造更加复杂,更加困难。9Ni钢板现有生产工艺的不足如下:[0008]I9Ni钢在加热乳制过程中,板坯上生成的高温氧化铁皮致密,无法通过高压水除鳞等方式完全去除,导致成品钢板表面发生翘皮、麻坑等缺陷,严重时甚至报废。[0009]为此,现有生产工艺是9Ni钢坯在加热乳制之前必须进行扒皮处理,并在扒皮后的钢坯上下表面上涂抹特殊的防高温氧化涂料,以防止和减少钢坯在加热过程中产生过多的高温氧化铁皮。而高温氧化铁皮一旦生成,就很难在乳制过程中加以清除。q355e无缝方管容易磁化。如果9Ni钢板剩磁强度超标,如大于等于50高斯,则容易导致在钢板焊接过程中发生“偏弧”现象,严重影响焊接质量。[0011]为此,现有生产工艺是9M钢板在高温淬火之后,只能用真空吸盘吊或板钩吊来吊运,严禁用电磁吸盘吊吊运、严禁在高磁场环境下(如高压线、变电所附近)堆放,尽可能避免与普通碳钢特别是带有高剩磁强度的普通碳钢接触等等。一旦这些防磁化手段失效,会导致9Ni钢板剩磁超过50高斯。对于剩磁超标钢板,只能通过重新淬火或使用专用的消磁装置进行消磁处理。[0012]39Ni钢板容易生锈,特别是被钢板表面水淋过之后,如超声波探伤等。表面生锈的9Ni钢板,通常需要通过抛丸除锈后再涂漆防锈。现有生产条件下,小型LNG容器及大型LNG储罐用材的设计选材均采用单纯9Ni钢板或单纯奥氏体不锈钢板。这些材料已有相应的产品规范和标准,如9Ni钢板有国家强制标准GB3531-2014中的06Ni9DR欧标EN10028-4中的X7Ni9美标ASTM中的A553Typel等,q355d无缝方管有GB24511-2009中的330408330403等。迄今尚未有利用9祖钢和奥氏体不锈钢各自优点制成9M钢/奥氏体不锈钢复合钢板用来设计和制造LNG容器、储罐的先例。

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