Oct 27, 2025 Jäta sõnum

Erinevus G3 ja G30 Hastelloy vahel

G3 ja G30 Hastelloy on mõlemad nikkel-kroom-molübdeeni (Ni-Cr-Mo) supersulamid, mis on loodud suurepärase korrosioonikindluse tagamiseks, kuid erinevad oluliselt keemilise koostise, korrosioonikindluse ja tüüpiliste rakenduste poolest.

1. Põhiline erinevus: keemiline koostis

Peamine erinevus seisneb nende elementaarses sisus, eriti nende jaokskroom (Cr), molübdeen (Mo), javask (Cu). Need elemendid määravad otseselt nende korrosioonikindluse ja mehaanilised omadused.
Element (kaalu%) Hastelloy G3 Hastelloy G30 Erinevuste peamine mõju
Nikkel (Ni) ~44-48% ~43-47% Sarnane põhisisaldus, tagades sulami üldise stabiilsuse.
Kroom (Cr) ~21-23% ~28-31% G30-l on palju kõrgem Cr, mis suurendab vastupidavust oksüdeerivatele ainetele (nt lämmastikhape, kõrge -temperatuuriline õhk).
Molübdeen (Mo) ~6-8% ~4-6% G3-l on kõrgem Mo, mis parandab vastupidavust redutseerivatele ainetele (nt väävelhape, vesinikkloriidhape).
Vask (Cu) ~1.5-2.5% ~1.0-1.6% G3-l on veidi kõrgem Cu-sisaldus, mis suurendab vastupidavust väävelhappele ja fosforhappele.
Volfram (W) ~1.5-2.5% ~0.2-0.6% G3 kõrgem W suurendab veelgi vastupidavust punkt- ja pragukorrosioonile.
raud (Fe) ~18-21% ~14-17% G3 sisaldab rohkem Fe, mis vähendab veidi kulusid, kuid mõjutab minimaalselt korrosioonikindlust.

2. Korrosioonikindlus

Nende koostise erinevused toovad kaasa selgeid eeliseid erinevat tüüpi söövitavate keskkondade vastupidamisel.

Hastelloy G3

Tugevused: Exceli sissesöövitava aine vähendaminesuurema Mo ja W sisalduse tõttu. See toimib hästi väävelhappe, vesinikkloriidhappe ja fosforhappe lahjendatud kuni mõõdukates kontsentratsioonides.

Piirangud: Selle madalam Cr-sisaldus muudab selle tugevamaks vähem tõhusaksoksüdeerivad keskkonnadnt kontsentreeritud lämmastikhape või kõrgel{0}}temperatuuril oksüdeeriv keskkond.

Hastelloy G30

Tugevused: Domineerib seesoksüdeerivad söövitavad ainedtänu kõrgele Cr sisaldusele. See on vastupidav kontsentreeritud lämmastikhappele, segahapetele (nt lämmastik-väävelhape) ja kõrgel temperatuuril -oksüdeerivatele gaasidele.

Piirangud: Madalam Mo-sisaldus vähendab selle jõudlust tugevas redutseerivas keskkonnas võrreldes G3-ga, eriti kontsentreeritud vesinikkloriidhappes.

3. Tüüpilised rakendused

Nende ainulaadsed korrosioonikindlusprofiilid muudavad need sobivaks erinevate tööstuslike stsenaariumide jaoks.

Hastelloy G3

Keemiline töötlemine: seadmed väävelhappe, fosforhappe ja orgaaniliste hapete tootmiseks.

Naftakeemiatööstus: reaktorid, soojusvahetid ja torustikud, mis käitlevad haput toornaftat või happelisi protsessivooge.

Saastekontroll: pesurid ja väljalaskesüsteemid happeliste suitsugaaside (mitte-tugevalt oksüdeerivad) puhastamiseks.

Hastelloy G30

Keemiline töötlemine: anumad ja torujuhtmed kontsentreeritud lämmastikhappe, lämmastik-väävelhappe segude ja kroomhappe jaoks.

Tuumatööstus: komponendid tuumkütuse ümbertöötlemisel (vastupidavad tugevalt oksüdeerivatele radioaktiivsetele lahustele).

Jäätmetöötlus: seadmed põletustehasteks ja ohtlike jäätmete kõrvaldamiseks (kõrgtemperatuuril -oksüdeerivate ja happeliste jäätmete käitlemine).

info-447-448info-444-448

info-444-448info-445-440

4. Mehaanilised omadused ja muud erinevused

Aspekt Hastelloy G3 Hastelloy G30
Tõmbetugevus ~690 MPa (toatemperatuur) ~720 MPa (toatemperatuur)
Saagikuse tugevus ~310 MPa (toatemperatuur) ~345 MPa (toatemperatuur)
elastsus (pikenemine) ~40% ~35%
Maksumus Veidi madalam (kõrgem Fe, madalam Cr) Kõrgem (kõrgem Cr-sisaldus)

Kokkuvõttes on G3 eelistatud söövitavate keskkondade vähendamiseks, samas kui G30 on parim valik oksüdeerivate või segatud oksüdeerivate -redutseerivate keskkondade jaoks. Valik nende vahel sõltub täielikult rakenduse konkreetsetest söövitavatest tingimustest.

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus