因此,开展铝合金铝管换热管在海水当中的腐蚀特性研究,对低温多效海水淡化技术有着重要而又深远的意义。本文参照实际运行的低温多效蒸发海水淡化装置,设计搭建了横管降膜蒸发-腐蚀综合实验系统。以3FL铝合金换热管为实验对象,选取天然新鲜海水为实验流体的原材料。实验进行过程中,使用经过脱氧处理后的新鲜海水作为腐蚀介质,模拟低温多效海水淡化装置的实际运行工况,进行腐蚀实验。实验进行过程中及实验结束后,通过宏观观察、微观检测等手段对铝合金铝管换热管的腐蚀特性进行研究,确定了铝合金换热管在脱氧海水中的腐蚀类型及特点。
另一方面合金铝管散热性好、密度低对气体的析出产生制约;加上在焊接高温下,汕尾铝管,合金铝管和空气发生化学反应,生成氧化镁和三氧化二铝覆盖于焊接体表面,其中氧化镁吸水性很强,铝管价格,这也是气泡产生的主要原因之一。即使用TIG焊也不能有效地去除其水分,薄壁铝管,因而使得合金铝管焊接气孔在所难免,这在实际的操作当中,应该引起重视
1.2.2 气的流量与纯度 从操作上看,气的流量是影响熔池保护效果的一个非常重要参数;如果气的流量较小,冲击焊接环境中空气较少,相对保护熔池能力较差;气的流量大,一方面造成生产成本加大,另一方面有可能使得强气流在熔池周围停留时间过短,造成大量空气的介入,造成保护区失去保护的意义,更易使得焊缝产生气孔。
探究氢气孔的来源,我们可以发现大多数是水分解而来,其中空气中的水分、焊接材料以及母材表面氧化膜吸附的水分等,都是有可能造成氢气孔形成的原因,因而在实际过程当中水的因素可以间接的理解为气孔形成的因素。 1.2 影响气孔形成的主要因素 1.2.1 材料特性 从化学性能上分析,一方面氢在高温时能大量的溶解于液态铝之中,一旦温度下降溶解量减少,导致在合金铝管焊接完成以后,有大量的氢气析出;由于熔池快速凝固,致使部分氢气或者其他混合气体来不及逃逸而形成了大量的气泡
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