ما هو الفرق بين Hastelloy C22 وC276؟
تكوين Hastelloy C22 هو 00Cr22Ni60Mo13W3. تكوين Hastelloy C276 هو 00Cr15Ni60Mo16W4. يؤثر الاختلاف في محتوى CR ومحتوى MO على مقاومة الحرارة ومقاومة التآكل للمادة.
هاستيلوي ج-22/UNS N06022/ NS338/ NS3308/
ون 2.4602/00Cr22Ni60Mo13W3/NiCr21Mo14W
الهيكل المعدني:
يحتوي Hastelloy C22 على هيكل شبكي مكعب يتمركز حول الوجه.


صفة مميزة:
سبيكة Hastelloy C22 عبارة عن سبيكة متعددة الاستخدامات من النيكل والكروم والموليبدينوم والتنغستن تتمتع بمقاومة شاملة للتآكل أفضل من سبائك الموليبدينوم والنيكل والكروم الموجودة الأخرى، بما في ذلك سبائك Hastelloy C276 وسبائك C4 وسبائك 625. تتميز سبيكة Hastelloy C22 بمقاومة جيدة للتآكل، وتآكل الشقوق، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي. يتمتع بمقاومة ممتازة للأكسدة في الوسائط المائية، بما في ذلك الكلور الرطب أو حمض النيتريك أو خليط من الأحماض المؤكسدة التي تحتوي على أيونات الكلوريد. وفي الوقت نفسه، تتمتع سبائك Hastelloy C22 أيضًا بالقدرة المثالية على مقاومة بيئات الاختزال والأكسدة التي تواجهها أثناء العملية. وبالاعتماد على هذا الأداء المتنوع، يمكن استخدامه في بعض البيئات المزعجة أو تطبيقه في المصانع لأغراض إنتاجية متعددة. تتمتع سبيكة Hastelloy C22 بمقاومة استثنائية للبيئات الكيميائية المختلفة، بما في ذلك المواد المؤكسدة بقوة مثل كلوريد الحديديك، كلوريد النحاس، الكلور، محاليل التلوث الحراري (العضوي وغير العضوي)، حمض الفورميك، حمض الأسيتيك، أنهيدريد الأسيتيك، مياه البحر والمحلول الملحي، إلخ. تتمتع سبيكة Hastelloy C22 بالقدرة على مقاومة تشكل ترسيب حدود الحبوب في منطقة اللحام المتأثرة بحرارة اللحام، مما يجعلها مناسبة للعديد من تطبيقات العمليات الكيميائية في حالة اللحام.
مجالات التطبيق:
لقد تم استخدام سبيكة Hastelloy C22 على نطاق واسع في المجالات الكيميائية والبتروكيميائية، كما هو الحال في المكونات والأنظمة الحفزية التي تتلامس مع المواد العضوية المحتوية على الكلوريد. هذه المادة مناسبة بشكل خاص للاستخدام في درجات الحرارة المرتفعة، والأحماض العضوية وغير العضوية الممزوجة بالشوائب (مثل حمض الفورميك وحمض الأسيتيك)، وبيئات التآكل بمياه البحر.
يمكن استخدامه بشكل أساسي لتصنيع الأنواع التالية من المعدات أو الأجزاء:
1. حمض الأسيتيك/أنهيدريد الأسيتيك؛ 2. الترشيح الحمضي. 3. صناعة السيلوفان. 4. نظام الكلورة. 5. الأحماض المختلطة المعقدة. 6. بكرات خزانات الجلفنة الكهربائية.
7. منفاخ التوسع. 8. نظام تنظيف غاز المداخن. 9. بئر الطاقة الحرارية الأرضية. 10. منظف الأفران بفلوريد الهيدروجين. 11. نظام نظافة الحرق.
12. تجديد الوقود النووي. 13. إنتاج المبيدات الحشرية. 14. إنتاج حمض الفوسفوريك. 15. نظام التخليل. 16. لوحة مبادل حراري. 17. نظام الترشيح الانتقائي.
18. برج تبريد ثاني أكسيد الكبريت. 19. نظام السلفنة. 20. مبادل حراري أنبوبي. 21. صمام اللحام المتراكب.
يعتمد HastelloyC276 على HastelloyC لتقليل C وSI من أجل حل مشكلة عدم مقاومة HastelloyC للتآكل الحبيبي في حالة اللحام. ومع ذلك، فإن الاستقرار الحراري للسبيكة ليس جيدًا.
يعتمد HastelloyC22 على C276، الذي يزيد من محتوى الكروم في السبيكة ويقلل الموليبدينوم والتنغستن، من أجل تحسين تآكل C4 وC276 في الوسائط المؤكسدة القوية. على الرغم من تحسين مقاومة التآكل للوسائط المؤكسدة. ومع ذلك، لم يتم تحسين مقاومة التآكل الناتج عن الحفر والتآكل الشقّي بشكل ملحوظ. مقاومة التآكل أفضل من السبائك C276، C4، و625، وهي مناسبة بشكل خاص للبيئات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكلور والمواد المؤكسدة.





