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一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法技术

技术编号:9639266 阅读:141 留言:0更新日期:2014-02-06 17:10
一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法,属于压力容器用钢板领域。钢板的化学成分以重量百分比计为C:0.13%-0.14%,Si:0.20%-0.30%,Mn:0.90%-0.95%,P:≤0.008%,S:≤0.001%,其余为Fe和不可避免的杂质。通过C、Si、Mn三种合金元素的合理添加,匹配相应的轧制工艺,经过正火热处理,在满足一般压力容器钢力学性能的基础上,屈服强度≥300MPa,抗拉强度≥450MPa,延伸率≥30%,0℃冲击功≥200J,具有良好的抗氢致开裂性能,裂纹长度率≤5%,裂纹宽度率≤1.5%,裂纹敏感率≤0.2%。具有制造流程短,生产成本低的特点。

【技术实现步骤摘要】
一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法
本专利涉及压力容器用钢板,具体为涉及一种抗拉强度达到450MPa的抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法。
技术介绍
在石油化工领域,近年来发生的一些由于H2S存在发生的设备损坏或破裂事故,使得人们对于H2S腐蚀环境下用压力容器钢板的抗氢致开裂(HIC)性能提出了要求。氢制开裂是钢在湿硫化氢环境中一种常见的破坏形式,H2S与钢表面发生反应产生的氢原子,氢原子向钢中扩散,可能在钢中夹杂物、晶界、位错等位置聚集形成氢气从而萌生裂纹,当钢中存在带状组织时,裂纹易于沿着带状组织进行扩展,形成较大尺寸裂纹。所以对于抗氢致开裂的容器钢,一方面需要严格控制夹杂物的数量和形态以降低裂纹萌生的可能,另一方面需要减轻带状组织,特别是心部中心偏析区域内的带状组织,抑制裂纹扩展。目前抗氢致开裂用钢主要集中在管线钢领域,一般为低碳、低锰合金成分体系,通过降低C、Mn含量消除钢板带状组织,达到抗氢致开裂的目的。但降低C、Mn含量后,为了保证钢板的强度,必须添加其他合金元素,这将引起生产成本的增加。另外,部分抗氢致开裂用钢用于压力容器领域,采用中碳合金成分,为了保证良好的中心质量,避免中心偏析的出现,多采用铸锭进行生产,但铸锭在中厚板生产企业中普及率低,不能成为普通钢厂经济型的生产方法。如申请号CN200510023651.3、CN200410025585.9涉及一种酸性环境用管线钢的制造方法,C含量为0.02-0.055,添加Nb、Ti、Mo、Cu、Ni多种合金元素,申请号CN200610016498.6涉及一种抗硫化氢应力腐蚀的石油钢管生产方法,C含量为0.25~0.32%,添加Ni、Cr、Mo、Cu等多种合金元素,使用淬火+回火工艺。申请号CN201110080746.4涉及一种抗HIC铁素体系耐热钢及其制备工艺,C含量0.1-0.15%,Mn:0.3-0.6%,添加Cr、Mo合金元素,采用正火+回火工艺生产。申请号CN201210055848.5涉及一种抗氢致开裂压力容器钢及其制造方法,C:0.15-0.25,Si:0.10-0.30%,Mn:1.0-1.6%,Mo:0.35%-0.60%,Ni:0.20%-0.80%,采用模铸生产钢坯,钢板经过淬火+回火的调质工艺。这两个专利在合金元素含量方法与本专利有明显区别,另外这两个专利均需要经过回火热处理,这样增加了热处理流程,引起制造成本和生产周期的增加。申请号CN200710193032.8设计一种大厚度新型抗硫化氢用钢及其生产方法,C:0.17%-0.20%,Si:0.30%-0.40%,Mn:1.10%-1.20%,Ni:0.02%-0.30%,Nb:0.025%-0.35%.该专利生产厚度达到130mm,采用钢锭生产。钢锭与现代钢厂普遍采用的连铸坯相比,虽然有利于最终钢板中心偏析和心部带状组织的控制,但存在着生产效率低,成材率低等缺点,而且铸锭在中厚板生产企业中普及率低,不能成为普通钢厂经济型的生产方法。且此专利对钢板的抗氢致开裂性能未有明确指标
技术实现思路
本专利技术的为目的在于提供一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法,通过C、Si、Mn三种合金元素的合理添加,严格控制杂质元素含量和铸坯质量,匹配相应的轧制工艺,简单易操作的热处理工艺,在满足一般压力容器钢力学性能的基础上,屈服强度≥300MPa,抗拉强度≥450MPa,延伸率≥30%,0℃冲击功≥200J,具有良好的抗氢致开裂性能,裂纹长度率≤5%,裂纹宽度率≤1.5%,裂纹敏感率≤0.2%。为达到上述专利技术目的,本专利技术的技术方案为:本专利技术涉及一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板,其特征在于:钢板化学成分重量百分数为:C:0.13-0.14%,Si:≤0.30%,Mn:0.90-0.95%,P:≤0.008%,S:≤0.001%,其余为Fe和不可避免的杂质。仅添加低成本的C、Si、Mn作为合金元素以保证钢板强度,通过超低P、S杂质含量保证钢液纯洁度。C:在钢中主要起固溶强化作用,并决定钢中的珠光体组织比例,提高钢的强度。钢中铁素体强度低、韧性好,起到阻碍氢致裂纹扩展的作用;珠光体组织强度高、韧性差,裂纹易于在珠光体带组织内扩展。所以对于抗HIC钢来说,一方面需要足够的C含量生成珠光体组织保证钢板强度,另一方面不宜加入过多的C,形成过多的珠光体带状组织。另外,C含量过多将引起钢坯严重的中心偏析,加重钢板心部带状组织,对于本专利确定C含量为:0.13%-0.14%。Si:在钢具有强烈的固溶强化作用,因其价格低廉成为钢中常用的合金元素,但是其过多加入将引起塑性韧性的降低,所以Si含量为≤0.30%。Mn:在钢中起到固溶强化的作用,从而提高钢板强度。由于Mn为置换型固溶强化元素,在钢中扩散困难,即使钢坯加热至完全奥氏体化温度以上,也无法消除其成分偏析,在轧制过程中,由于贫Mn带与富Mn带的Ac3温度不同,贫Mn区域优先形成铁素体,并向周围排碳,其他区域形成珠光体,从而形成带状组织。所以过多的Mn元素加入,将加重钢板带状组织,不利于抗氢致开裂性能。对于本专利,确定其合适的Mn含量范围为0.90%-0.95%。P:为钢中的有害元素,P易于在晶界处及铸坯心部偏析,促进带状组织的形成。同时P加剧H在晶界处聚集从而不利于钢的抗氢致开裂性能,需要严格控制P含量,本专利P控制在0.008%以下。S:为钢中的有害元素,S易于与Mn元素结合形成MnS夹杂物。当铸坯存在中心偏析时,中心位置的Mn、S含量将产生富集效应,增加MnS夹杂物产生的可能,其在轧制过程中形成条状夹杂物将严重影响钢板的抗氢致开裂性能。对于本专利S控制在0.001%以下。本专利技术还涉及一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板的生产方法,包括铁水脱硫扒渣→转炉冶炼→LF精炼→RH精炼→板坯连铸→控轧控冷→热处理工艺,其中生产工艺及控制的技术参数包括:(1),RH精炼过程中,RH深真空时间≥18min,保证钢中Ca/S为1.5-2之间,板坯连铸采用动态轻压下技术控制连铸坯心部质量,拉速0.85m/min,压下量5-7mm;(2)板坯加热工艺:板坯加热1100~1200℃,保温时间3~6小时;(3)控轧工艺:采用两阶段轧制,第一阶段开轧温度1050℃~1150℃,保证第一阶段轧制单道次压下率逐渐增加,且最后三道次压下率为25%-35%,总压下率大于60%;第二阶段开轧温度开轧温度840℃~870℃,终轧温度770~800℃,待温厚度为板厚的2~3倍;(4)冷却工艺:轧后钢板采用控轧冷却工艺,冷却速度10~12℃/S;(5)热处理工艺:正火+弱水冷,钢板正火加热温度860℃-880℃,保温时间10min-20min;正火后喷淋水加速冷却,冷却速度为8-10℃/s,钢板返红温度600℃-650℃。专利技术的有益效果:本专利技术仅采用经济的C、Si、Mn为主要的合金元素,通过合理的轧制和热处理工艺保证钢板的强度,同时满足抗氢致开裂的性能,降低了抗氢致开裂的压力容器用钢板的生产成本,采用连铸坯,经过一次正火热处理生产,缩短了生产周期,生产的8-100mm规格钢板其抗拉强度≥450MPa,0℃冲击功≥200J,带状组本文档来自技高网
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一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板及其生产方法

【技术保护点】
一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板,其特征在于:钢板化学成分重量百分数为:C:0.13?0.14%,Si:≤0.30%,Mn:0.90?0.95%,P:≤0.008%,S:≤0.001%,其余为Fe和不可避免的杂质。

【技术特征摘要】
1.一种450MPa级抗氢致开裂压力容器用钢板的生产方法,包括铁水脱硫扒渣→转炉冶炼→LF精炼→RH精炼→板坯连铸→控轧控冷→热处理工艺,钢板化学成分重量百分数为:C:0.13-0.14%,Si:≤0.30%,Mn:0.90-0.95%,P:≤0.008%,S:≤0.001%,其余为Fe和不可避免的杂质;其特征在于,其中生产工艺及控制的技术参数包括:(1),RH精炼过程中,RH深真空时间≥18min,保证钢中Ca/S为1.5-2之间,板坯连铸采用动态轻压下技术控制连铸坯心部质量,拉速0.85m/min,压下量5-7mm;(2)板坯加热工艺:板坯加...

【专利技术属性】
技术研发人员:隋鹤龙秦丽晔邹扬赵楠李战军赵新宇李家鼎刘美艳樊艳秋刘印良张学峰冯路路白学军刘建明张雪松
申请(专利权)人:首钢总公司
类型:发明
国别省市:

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