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    高溫水中硫酸根離子質(zhì)量濃度對(duì)Z3CN20.09不銹鋼應(yīng)力腐蝕開裂的影響

    2022-10-23 10:54:18張錦浙陳紅雨
    熱力發(fā)電 2022年9期
    關(guān)鍵詞:不銹鋼質(zhì)量

    張錦浙,陳紅雨,張 裕,吳 迪

    (大亞灣核電運(yùn)營管理有限責(zé)任公司,廣東 深圳 518124)

    不銹鋼由于具有良好的焊接性能和腐蝕抗力在核電站中應(yīng)用廣泛,其服役可靠性是核電站安全服役的主要保障之一[1-14]。Z3CN20.09鑄造奧氏體不銹鋼(CASS)應(yīng)用于CPR1000、EPR、M310等多種堆型的壓水堆核電站主管道、彎頭、安全端等部件,其組織典型特點(diǎn)為奧氏體基體中含有12%~20%(體積分?jǐn)?shù))第二相鐵素體[15-18]。應(yīng)力腐蝕開裂(SCC)是壓水堆(PWR)核電站一回路系統(tǒng)關(guān)鍵構(gòu)件失效的主要模式之一。雜質(zhì)離子如氯離子(Cl-)、硫酸根離子(SO42-)、硫代硫酸鹽(S2O32-)和Pb對(duì)奧氏體合金在高溫水中SO42-腐蝕及SCC的影響已有報(bào)道[19-23]。據(jù)報(bào)道,蒸汽發(fā)生器傳熱管外部的高溫高壓水中如含有約10×10-3μg/mL的SO42-,在傳熱管與管板接觸處的局部縫隙處SO42-的質(zhì)量濃度可能會(huì)增加幾個(gè)數(shù)量級(jí)[20]。Bojinov等人[24]發(fā)現(xiàn)當(dāng)向冷卻劑中添加 SO會(huì)使材料(如不銹鋼AISI 316L(NG))的裂紋擴(kuò)展速率增加,原因可能是裂紋壁上的氧化膜鈍化程度降低。Vankeerberghen等人[25]和Macdonald等人[26]曾根據(jù)耦合環(huán)境斷裂模型(CEFM)討論過SO42-在不銹鋼SCC中的作用。Alami等人[27]研究了SO42-對(duì)不銹鋼AISI 316L(NG)在高溫水中氧化膜的影響發(fā)現(xiàn)SO42-對(duì)氧化膜的厚度沒有直接影響,其影響的是內(nèi)層氧化膜的成分,特別是Cr的富集程度;SO42-對(duì)界面反應(yīng)的影響可以追溯到電解質(zhì)界面處析氫反應(yīng)的增強(qiáng),及由于氧化物中Cr的大量富集而導(dǎo)致合金/膜界面性質(zhì)的改變。在溶液中SO42-存在時(shí),氧化物中半導(dǎo)體相性質(zhì)的變化也由空間電荷電容值證實(shí)。

    壓水堆核電站一回路系統(tǒng)中的SO42-有可能來源于化學(xué)與容積控制系統(tǒng)中除鹽床離子交換樹脂破裂,碎樹脂未被樹脂捕捉器攔截,隨冷卻劑進(jìn)入系統(tǒng),因此需要考慮SO42-對(duì)該系統(tǒng)內(nèi)材料的SCC行為的影響。基于此,本文采用慢應(yīng)變速率測(cè)試(SSRT)結(jié)合掃描電子顯微鏡(SEM)對(duì)拉伸試樣斷口形貌進(jìn)行觀察,研究了壓水堆一回路水中的SO42-質(zhì)量濃度對(duì)Z3CN20.09鑄造奧氏體不銹鋼SCC敏感性的影響。

    1 試驗(yàn)內(nèi)容與方法

    1.1 成分及微結(jié)構(gòu)表征

    本文實(shí)驗(yàn)對(duì)象為一回路系統(tǒng)主管道材料Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼,其成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為:0.024%C,20.15%Cr,1.09%Si,1.12%Mn,0.022%P,0.0038%S,9.07%Ni,0.031%Cu,0.026%Co,0.26%Mo,0.033%N,F(xiàn)e余量。

    微結(jié)構(gòu)觀察試樣使用電火花切割機(jī)切割成10 mm×10 mm×2 mm的小塊。金相觀察使用ZEISSSmartzoom5光學(xué)顯微鏡,金相觀察之前試樣表面用粒度6.5 μm SiC砂紙依次打磨,然后用粒度1 μm的金剛石研磨膏機(jī)械拋光250 r/min約15 min。然后依次用無水乙醇和丙酮超聲清洗。之后用30%的NaOH溶液進(jìn)行電解刻蝕約30 s,電壓5 V。圖1為Z3CN20.09鑄造奧氏體不銹鋼的金相組織照片。由圖1可見,其組織由條帶狀的鐵素體+奧氏體基體組成。所有拉伸試樣的斷口形貌觀察均使用SU-1510鎢燈絲掃描電子顯微鏡(操作電壓15 kV)。

    圖1 Z3CN20.09不銹鋼的金相組織照片F(xiàn)ig.1 Metallographic structure image of the Z3CN20.09 SS

    1.2 慢應(yīng)變速率試驗(yàn)

    本文主要采用SSRT研究不同SO42-質(zhì)量濃度對(duì)Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼SCC敏感性的影響,測(cè)試時(shí)的應(yīng)變速率為1×10-6/s。所有SSRT試驗(yàn)均在配備水循環(huán)回路的316不銹鋼高溫高壓測(cè)試系統(tǒng)中完成。SSRT試樣的形狀及尺寸如圖2所示,標(biāo)距段尺寸為16.6 mm(長)×4.0 mm(寬)×2.2 mm(厚)。在浸泡和拉伸前試樣表面均用粒度約1.7 μm SiC砂紙逐級(jí)打磨。實(shí)驗(yàn)的介質(zhì)環(huán)境為模擬PWR一回路水化學(xué)600 mg/L B3+(使用H3BO3)+2.2 mg/L Li+(使用LiOH·H2O)環(huán)境。溶液中溶解氫質(zhì)量濃度約3.18 mg/L(35 cm3H2(STP)/kg H2O),溶解氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5 μg/kg。通過持續(xù)向水箱中通入高純氫氣待氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)除到5 μg/kg以下后,調(diào)節(jié)氫氣背壓閥使水箱氫氣壓力維持在約0.08 MPa。SSRT開始之前,試樣先在hold模式下(約0.05 kN)預(yù)氧化48 h,然后啟動(dòng)伺服開始拉伸。拉伸試驗(yàn)溫度均為310 ℃ (pH310℃=7.3),試驗(yàn)壓強(qiáng)為15.5 MPa。具體實(shí)驗(yàn)參數(shù)見表1,SO42-質(zhì)量濃度的選擇借鑒了法國與美國相關(guān)化學(xué)指標(biāo)計(jì)算中的限值。SSRT試樣破斷之后,停掉高壓釜,取出試樣,用去離子水沖洗表面,并冷風(fēng)吹干后密封保存。

    圖2 高溫高壓水SSRT用試樣尺寸(mm)Fig.2 The size of the SSRT samples for testing in hightemperature high pressure water (mm)

    表1 Z3CN20.09 SCC試驗(yàn)評(píng)價(jià)參數(shù)Tab.1 SCC test evaluation parameters for Z3CN20.09

    2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

    2.1 應(yīng)力-應(yīng)變曲線

    圖3為Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼試樣在310 ℃含SO42-質(zhì)量濃度分別為0、15、50、100、300、1 500 μg/L的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT試驗(yàn)后的工程-應(yīng)變曲線。由圖3可見,Z3CN20.09試樣在不含SO42-的高溫水中的破斷延伸率最大,達(dá)到了50.2%,屈服強(qiáng)度(σ0.2)和抗拉強(qiáng)度(UTS)分別為188 MPa和476 MPa。在SO42-為100、300 μg/L時(shí),σ0.2和UTS顯著升高,而且SO42-為300 μg/L時(shí)破斷延伸率最低,破斷時(shí)間只有100 h左右。Z3CN20.09在不同質(zhì)量濃度SO42-的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT(1×10-6/s)后的力學(xué)特性見表2。

    圖3 310 ℃條件下Z3CN20.09在不同質(zhì)量濃度SO42-水中進(jìn)行SSRT試驗(yàn)后的應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.3 The stress-strain curves of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ water with different SO42-mass concentrations

    表2 310 ℃條件下Z3CN20.09在含不同質(zhì)量濃度SO42-的模擬PWR一回路水中SSRT(1×10-6/s)后的力學(xué)特性Tab.2 Mechanical properties of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing different SO42- mass concentrations

    2.2 斷口形貌觀察

    圖4為Z3CN20.09試樣在310 ℃不含SO42-的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片。由圖4可見,整個(gè)斷口發(fā)生了明顯的頸縮現(xiàn)象,整個(gè)斷裂面為尺寸不同的正常和剪切狀的韌窩狀斷口,為典型的韌性開裂特征,未發(fā)現(xiàn)明顯的SCC跡象。

    圖4 Z3CN20.09在310 ℃不含SO42-水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.4 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing no SO42-

    圖5為Z3CN20.09試樣在310 ℃含15 μg/L SO42-的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后斷口的形貌照片。由圖5可見,斷裂面中間區(qū)域?yàn)轫g窩狀斷口(圖5a)),斷裂面邊緣局部區(qū)域分布著撕裂狀的解理脆性開裂特征(圖5b)—圖5e)),說明Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在此環(huán)境中有一定的應(yīng)力腐蝕開裂敏感性。

    圖5 Z3CN20.09在310 ℃含15 μg/L SO42-水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.5 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 15 μg/L SO42-

    圖6為Z3CN20.09試樣在310 ℃含50 μg/L SO42-的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后斷口的形貌SEM照片。由圖6可見,斷裂面中間區(qū)域主要為韌窩狀斷口,整個(gè)斷口呈傾斜狀(圖6a)),斷裂面邊緣區(qū)域表現(xiàn)出撕裂狀和河流花紋的解理狀脆性開裂特征(圖6b)—圖6e)),這說明Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在含50 μg/L SO42-離子的高溫水中也有一定的SCC敏感性。

    圖6 Z3CN20.09在310 ℃含50 μg/L SO42-水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.6 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 50 μg/L SO42-

    圖7為Z3CN20.09試樣在310 ℃含100 μg/L SO42-的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后的斷口SEM形貌照片。由圖7可見,斷裂面中間區(qū)域?yàn)轫g窩狀斷口(圖7a)),斷裂面邊緣區(qū)域分布著顯著的撕裂狀和河流花紋的穿晶解理狀典型的脆性開裂特征(圖7b)—圖7e)),這說明Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在此環(huán)境中具有較高的SCC敏感性。

    圖7 Z3CN20.09在310 ℃含100 μg/L SO42-的水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.7 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 100 μg/L SO42-

    圖8為Z3CN20.09試樣在310 ℃含300 μg/L SO42-離子的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片。由圖8可見,斷裂面中間區(qū)域?yàn)轫g窩狀的斷口(圖8a)),斷裂面邊緣區(qū)域的撕裂狀和河流花紋的解理狀形貌為脆性開裂特征(圖8b)—圖8e)),這說明Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在此環(huán)境中有較高的SCC敏感性。

    圖8 Z3CN20.09在310 ℃含300 μg/L SO42-的水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.8 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 300 μg/L SO42-

    圖9為圖8中試樣側(cè)面的SEM形貌照片。由圖9可見,斷口處有輕微的頸縮,斷口相對(duì)平整(圖9a)),斷口側(cè)面分布著大量曲折伸長的撕裂狀的穿晶裂紋(圖9b)—圖9e)),表面分布著大量的氧化物顆粒,未觀察到明顯的局部腐蝕區(qū)域。

    圖9 Z3CN20.09在310 ℃含300 μg/L SO42-的水中進(jìn)行SSRT后斷口側(cè)面的SEM形貌照片F(xiàn)ig.9 The SEM fracture side images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 300 μg/L SO42-

    圖10為Z3CN20.09試樣在310 ℃含1 500 μg/L SO42-離子的模擬PWR一回路水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片。由圖10可見,斷裂面中間區(qū)域?yàn)轫g窩狀的斷口,斷裂面邊緣區(qū)域表現(xiàn)為解理狀的脆性開裂特征(圖10b)—圖10e)),說明Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在高質(zhì)量濃度SO42-離子的高溫水中有較高的SCC敏感性。

    圖10 Z3CN20.09不銹鋼在310 ℃含1 500 μg/L SO42-的水中進(jìn)行SSRT后斷口的SEM形貌照片F(xiàn)ig.10 The SEM fracture surface images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 1 500 μg/L SO42-

    圖11為圖10中試樣側(cè)面的SEM形貌照片,由圖11可見,斷口處無明顯的頸縮,斷裂面從外向內(nèi)略呈傾斜狀(圖11a)),斷口側(cè)面分布著大量垂直拉伸方向的曲折伸長的穿晶裂紋(圖11b)—圖11e)),表面分布著較多的氧化物顆粒和一些局部腐蝕區(qū)域(暗色區(qū)域,圖11d))。

    圖11 Z3CN20.09在310 ℃含1 500 μg/L SO42-的水中進(jìn)行SSRT后斷口側(cè)面的SEM形貌照片F(xiàn)ig.11 The SEM fracture side images of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃ simulated PWR primary circuit water containing 1 500 μg/L SO42-

    Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼試樣在6種溶液中SSRT試驗(yàn)后表面均失去金屬光澤,斷口附近也均出現(xiàn)頸縮現(xiàn)象,但在高質(zhì)量濃度SO42-溶液中的斷口一般相對(duì)平整,頸縮不明顯。試樣的斷口相對(duì)平整,主要是由于試樣的拉伸速率相對(duì)較快,作為雙相合金,δ-鐵素體對(duì)雜質(zhì)離子比較敏感,且相界相對(duì)基體更加脆弱[28-30]。表3給出了不同溶液中SSRT得到斷口的開裂模式。由表3可知,溶液中不含SO42-時(shí),Z3CN20.09的斷裂面全部為韌窩狀的韌性斷口,含不同質(zhì)量濃度SO42-時(shí),斷裂面均為脆性+韌窩混合型斷口。與含有SO42-溶液中的結(jié)果相比,不含SO42-時(shí)SSRT得到的破斷時(shí)間最長且破斷延伸率最高。說明含少量鐵素體相的鑄造奧氏體不銹鋼在含有SO42-的高溫水中具有SCC敏感性。高溫水環(huán)境條件比如SO42-質(zhì)量濃度、溶液pH值和溫度直接影響溶液中含硫離子存在的形式(例如S2-、HS-、S2O32-等)和相應(yīng)的質(zhì)量濃度,不同形式的離子對(duì)合金表面鈍化膜穩(wěn)定性影響不同,從而導(dǎo)致合金表面局部腐蝕和SCC行為發(fā)生變化[19-20,22-25,27]。

    表3 Z3CN20.09在310 ℃含不同質(zhì)量濃度SO42-的水中進(jìn)行SSRT試驗(yàn)后的開裂模式Tab.3 The fracture modes of Z3CN20.09 SS after SSRT in 310 ℃water containing different mass concentrations of SO42-

    本文通過慢應(yīng)變速率試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),Z3CN20.09不銹鋼在不含SO42-離子的PWR一回路水中SCC抗力強(qiáng);SO42-質(zhì)量濃度在15~50 μg/L之間時(shí),出現(xiàn)局部SCC跡象,SO42-質(zhì)量濃度在100~1 500 μg/L之間時(shí)SCC現(xiàn)象顯著。試樣在拉伸應(yīng)力作用及持續(xù)和緩慢的塑性變形下與高溫水接觸,得到的結(jié)果對(duì)具體構(gòu)件材料的適用性需要結(jié)合實(shí)際工況下的環(huán)境條件與受力狀態(tài)進(jìn)行綜合判斷。

    3 結(jié) 論

    采用慢應(yīng)變速率試驗(yàn)結(jié)合SEM斷口形貌觀察究了Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼在含0、15、50、100、300、1 500 μg/L SO42-的模擬PWR一回路水中的SCC敏感性,主要結(jié)論如下。

    1)Z3CN20.09試樣在6種溶液中SSRT試驗(yàn)后,斷口附近都出現(xiàn)了頸縮現(xiàn)象。在不含SO42-溶液中時(shí)頸縮最明顯,破斷延伸率最大、破斷時(shí)間最長。說明Z3CN20.09不銹鋼在正常PWR一回路水中有良好的SCC抗力。

    2) Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼試樣的斷口相對(duì)平整,在不含雜質(zhì)離子的高溫水中未發(fā)現(xiàn)明顯的SCC跡象;當(dāng)溶液中SO42-質(zhì)量濃度在15~1 500 μg/L之間時(shí),其SCC敏感性隨著SO42-質(zhì)量濃度增大而增大,Z3CN20.09不銹鋼斷口均為脆性加韌窩的混合型斷口。

    3) Z3CN20.09鑄造雙相不銹鋼含有體積分?jǐn)?shù)為12%~20%的鐵素體相,不同不銹鋼對(duì)SO42-的腐蝕敏感性不同,相界可能在拉伸過程中對(duì)SCC起著至關(guān)重要的作用。SO42-對(duì)氧化膜的破壞作用可能是影響合金局部腐蝕和SCC的關(guān)鍵因素。需要注意的是SSRT過程涉及試樣持續(xù)的動(dòng)態(tài)拉伸變形,與實(shí)際構(gòu)件加載條件間的關(guān)系需要結(jié)合具體情況分析。

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