×
27.05.2015
216.013.4f02

Результат интеллектуальной деятельности: УСТОЙЧИВЫЙ К ОКИСЛЕНИЮ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002551744
Дата охранного документа
27.05.2015
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к стойким к окислению сплавам на основе никеля. Стойкий к окислению сплав никеля содержит, мас.%: 4-7 Cr, 4-5 Si, 0,1-0,2 Y, 0,1-0,2 Mg, 0,1-0,2 Hf, Ni и неизбежные примеси - остальное. Сплав может быть использован в качестве материала оболочки термопар N-типа, так как имеет улучшенные свойства ползучести при высоких температурах. 7 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к оболочке термопар N-типа, подвергнутой воздействию окислительной атмосферы при очень высоких температурах, приблизительно 1100°C.

Такие жесткие эксплуатационные требования предъявляются, например, при измерении температуры в современных газовых турбинах. В частности, настоящее изобретение относится к сплаву никеля, стойкому к окислению с улучшенными свойствами ползучести.

ИЗВЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Тип GT24/GT26 газовых турбин заявителя, которые известны из предшествующего уровня техники, работают на основе последовательного принципа сгорания. Это означает, что сжатый воздух нагревается в первой камере сгорания с помощью добавления около 50% от общего объема топлива (при базовой нагрузке). После этого продукты горения расширяются, проходя через первую турбину (одноступенчатая турбина высокого давления), где давление снижается примерно в два раза. Затем оставшееся топливо добавляется во вторую камеру сгорания, где продукты горения нагреваются второй раз до максимальной температуры на входе в турбину, и, наконец, расширяются в турбине низкого давления. Вторая камера сгорания предназначена для самовоспламенения, то есть температура выхлопных газов из первой турбины должна позволить возникнуть самовозгоранию в сочетании с топливом, инжектированным в упомянутую камеру. По этой причине необходимо вести мониторинг и измерять температуру потока горячего газа. Для этих целей заявитель использует термопары, снабженные оболочкой.

Известными сплавами для оболочки термопар являются, например, IN600, IN617 и так называемый HAYNES®-214®. Это - Y'-усиленный сплав Ni с 4,5% Al, с хорошей прочностью при растяжении и стойкостью к механическому разрушению, который показывает, к сожалению, неудовлетворительную работу в отношении стойкости к окислению и рассогласование по коэффициенту теплового расширения со сплавами термоэлектродов.

Другими коммерческими сплавами оболочки являются, например, Nicrobell® и Pyrosil®D, все они являются сплавами на основе Ni с различными дополнительными элементами в разных количествах, например, Si, Y, Mo. Они не показывают удовлетворительную стойкость к окислению в течение долгосрочных высокотемпературных применений.

Кроме того, хорошо известно использование Ni сплавов торговых марок Nisil (никель-кремний) и Nicrosil (никель-хром - кремний) в качестве электродов для термопары N-типа. Эти сплавы обладают улучшенной характеристикой окисления и показывают повышенную термоэлектрическую стабильность при температурных измерениях до 1200°C по сравнению с другими стандартными сплавами термопары на основе обычного металла, потому что их химический состав снижает термоэлектрическую неустойчивость. Это достигается путем повышения концентраций хрома и кремния в основном никеле, чтобы вызвать переход от внутреннего к внешнему режиму окисления, и путем выбора дополнительных элементов, например Mg, который окисляется с образованием диффузионного барьера и, следовательно, пленок, ингибирующих окисление. При этом использовании Nisil служит как отрицательный проводник термопары, а Nicrosil как положительный проводник термопары N-типа.

К сожалению, эти материалы показывают присущую им низкую сопротивляемость ползучести и обладают относительно низкой прочностью при растяжении и свойствами механического разрушения, которые требуют внимания при производстве и выборе совместимого материала оболочки.

Известный преждевременный отказ в работе электродов термопары N-типа особенно Nisil проводника был приписан несоответствию коэффициентов термического расширения между сплавами оболочки, такими как HAYNES®-214®, IN600 или ss316, и сплавами Nisil и Nicrosil электродов термопары. Токопроводящие электроды термопары могут выйти из строя механически из-за знакопеременных деформаций, возникающих при термоциклировании. Деформации вызваны, прежде всего, продольными натяжениями, которые возникают из-за различных температурных коэффициентов линейного расширения термоэлементов и разнородных сплавов оболочки.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является устранение недостатков предшествующего уровня техники, которые были упомянуты.

В основу настоящего изобретения положена задача нахождения материала, подходящего для использования в качестве материала оболочки для электродов термопары N-типа, которые могут использоваться без каких-либо проблем в окислительной атмосфере газовых турбин при экстремально высоких температурах. При этих температурах материал оболочки должен обладать достаточной стойкостью к окислению и относительно хорошей стойкостью к механическому разрушению (хорошая долгосрочная надежность) и хорошей термоэлектрической стабильностью.

Согласно настоящему изобретению эта задача достигается с помощью никелевого сплава следующего химического состава, мас. %: 4-7 Cr, 4-5 Si, 0,1-0,2 Y, 0,1-2 Mg, 0,1-0,2 Hf, остальное Ni и неизбежные примеси.

Предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения представляется сплав следующего химического состава, мас. %: 6 Cr, 4,4 Si, 0,1 Y, 0,15 Mg, 0,1 Hf, остальное Ni и неизбежные примеси.

Сплав согласно настоящему изобретению показывает улучшенную стойкость к окислению при высоких температурах по сравнению с известными коммерческими материалами оболочки, такими как HAYNES®-214®, Nicrobell® или Pyrosil®D для электродов термопары N-типа, поэтому он может использоваться с преимуществом, как материал оболочки для термопар N-типа при очень высоких температурах в атмосфере окисления.

Здесь не существует значительного несоответствия в коэффициентах теплового расширения между представленным сплавом и электродами термопар N.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения иллюстрируются на чертежах, в которых:

на фиг.1 показаны результаты испытаний на растяжение при комнатной температуре для сплава согласно настоящему изобретению и для разных коммерческих сплавов;

на фиг.2 показаны результаты испытаний ползучести при температуре 800°C/50 MПa для сплава согласно настоящему изобретению и для разных коммерческих сплавов; и

на фиг.3 показаны характеристики окисления при температуре 1100°C для сплава согласно настоящему изобретению и для разных коммерческих сплавов.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение более подробно поясняется ниже на основании примерного варианта осуществления и графиков.

В таблице 1 приведен список соответствующих химических составов испытуемых сплавов. Легирующие компоненты приводятся в мас. %.

Сплав Nisil-M1 является сплавом согласно настоящему изобретению, в то время как другие 5 сплавов являются коммерчески доступными технологическими материалами. Это своего рода разновидность микролегированного Nisil с добавлением 0,1 Y, 0,1 Hf и значительным содержанием хрома (Cr6%). Большое преимущество Nisil-M1 состоит в том, что нет никакого изменения в поведении теплового расширения по сравнению с Nisil.

Образцы размером с кнопку для испытаний различных материалов с номинальным составом в соответствии с таблицей 1 (без HAYNES®-214®) были приготовлены плавлением в дуговой печи. Химический состав Nisil-M1 был разработан так, чтобы одновременно обладать улучшенной стойкостью к окислению и коэффициентом теплового расширения, близким к коэффициенту теплового расширения электродов термопары, сделанных из Nisil или Nicrosil. Приготовленные образцы размером с пуговицу были в значительной степени холоднокатаными при комнатной температуре со степенью деформации приблизительно 70%.

Холоднокатаные образцы были термически обработаны при температуре 800°C в течение 1 часа для того, чтобы достигнуть полностью рекристаллизованной структуры. Образцы для испытания мини-размеров были изготовлены путем машинной обработки заготовок, прошедших термическую обработку.

На фиг.1 показаны результаты испытаний на растяжение при комнатной температуре для этих сплавов, а также соответствующие свойства HAYNES®-214®, как описано в литературе (смотри HAYNES®214® ALLOY, HD-3008D, Haynes International, Inc. 2008).

Как ожидалось, HAYNES®-214® показал высокий предел прочности при растяжении по сравнению с другими сплавами, но сплав согласно настоящему изобретению Nisil-M1 показал улучшенную прочность при растяжении по сравнению с Nisil и Nicrosil. Это результат различного химического состава, а именно Cr и Hf. Оба элемента повышают предел ползучести и стойкость к окислению.

Результаты механического разрушения при температуре 800°C/50 MПa представлены на фиг.2. Сплав в соответствии с настоящим изобретением Nisil-M1 имеет высокое относительное удлинение (почти 45%) и намного лучший характер изменения механического разрушения, чем у Nisil, но ниже по сравнению с Nicrosil и оболочкой коммерческих сплавов Nicrobell® или Pyrosil®D.

Плоские образцы для испытаний упомянутых сплавов, включая HAYNES®-214®, были испытаны окислением на воздухе при температуре 1000°C в течение более чем 1500 часов. На фиг.3 представлены результаты окисления как привес массы на cм2 этих сплавов.

Как можно видеть на этой фигуре, Nisil-m1 показывает улучшенную стойкость к окислению по сравнению с Nicrosil и оболочной коммерческих сплавов Nicrobell® или Pyrosil®D, но лишь незначительно хуже, чем Nisil и HAYNES®- 214®.

Термопары N-типа сплавов (Nisil и Nicrosil) обладают относительно низким пределом прочности при растяжении и механическом разрушении. Эти характеристики требуют внимания при производстве и выборе совместимого материала оболочки. Это поможет избежать механического нарушения электродов термопары из-за несоответствия коэффициентов теплового расширения между электродами термопары и материалом оболочки. Хотя коммерческие материалы оболочки Nicrobell® или Pyrosil®D обладают близкими коэффициентами теплового расширения, что и у материалов электродов термопар (Nisil, Niscrosil), они не удовлетворяют требованиям относительно стойкости к окислению в течение длительного времени при высоких температурах применения. Это может быть достигнуто с помощью сплава согласно настоящему изобретению.


УСТОЙЧИВЫЙ К ОКИСЛЕНИЮ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ
УСТОЙЧИВЫЙ К ОКИСЛЕНИЮ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ
УСТОЙЧИВЫЙ К ОКИСЛЕНИЮ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 219 items.
20.01.2015
№216.013.1f1b

Осевая газовая турбина

Осевая газовая турбина содержит ротор и статор. Статор представляет собой корпус, охватывающий ротор снаружи с образованием между ними тракта течения горячего газа, через который протекает горячий газ, полученный в камере сгорания. Ротор содержит вал с осевыми пазами, в частности, елочного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539404
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fbb

Магнитный сердечник

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении потерь на гистерезис и повышении надежности за счет уменьшения магнитного потока через магнитотвердый материал в нормальных рабочих условиях. Магнитный сердечник (10а) ограничителя выбросов тока содержит по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539564
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.2124

Способ переключения подачи топлива в камеру сгорания

Изобретение относится к энергетике. Способ переключения подачи топлива в камеру сгорания с предварительно смешанным топливом первого типа на предварительно смешанное топливо второго типа содержит уменьшение и прекращение подачи предварительно смешанного топлива первого типа и затем начало...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539932
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.2136

Охлаждаемый элемент газовой турбины

Охлаждаемый элемент газовой турбины для охлаждения термически нагруженной на передней стороне стенки содержит на обратной стороне стенки с распределением по поверхности множество выступающих из стенки шипов, а также средства для формирования направленных струй охлаждающей среды в зоне шипов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539950
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.2301

Составные сквозные шпильки сердечника статора

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении статора генератора. Техническим результатом является снижение трудоемкости при изготовлении статора за счет обеспечения возможности замены сквозных шпилек, расположенных ниже уровня фундамента пола, что не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540414
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.23c8

Система очистки технологического газа

Система, предназначенная для удаления углекислого газа (CO) из газового потока путем приведения газового потока в контакт с циркулирующим потоком аммонизированного раствора, так что CO удаляется из газового потока потоком аммонизированного раствора. Способ удаления нелетучих соединений из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540613
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.23dd

Способ и система для удаления газообразных загрязнений

Рассматриваются способ и система (100) для удаления газообразных загрязнений из газового потока (120, 140) при контактировании газового потока с промывочным раствором и регенерирования промывочного раствора в регенерационной системе (160) для будущего применения в удалении газообразных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540634
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2599

Турбинная лопатка и способ ее изготовления

Турбинная лопатка содержит вершинный участок с бандажом и, по меньшей мере, одно ребро, направленное радиально от бандажа. Ребро имеет первую и вторую боковые стенки, разнесенные друг от друга и соединенные с бандажом, а также режущую кромку, соединенную с первой и второй боковыми стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541078
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.272e

Способ эксплуатации системы подачи топлива для теплового двигателя

Изобретение может быть использовано в системах подачи топлива для тепловых двигателей. Предложен способ эксплуатации системы подачи топлива для теплового двигателя, причем система подачи топлива состоит, по меньшей мере, из одного топливопровода (1), проходящего к процессу (3) горения, вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541487
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.27ed

Способ определения выбросов диоксида углерода из систем генерации пара

Изобретение относится к способу определения выбросов диоксида углерода из систем для генерации пара, используемых для нагрева рабочей текучей среды. Способ определения выбросов углерода из системы генерации пара содержит этапы, на которых измеряют первую энергию питательной воды на входе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541678
Дата охранного документа: 20.02.2015
Showing 41-50 of 207 items.
10.01.2015
№216.013.1d83

Способ переналадки паровой турбины

Изобретение заключается в способе переналадки паровой турбины (1), пар для которой создается парогенератором. Способ позволяет настраивать турбину (1) для перехода от первого максимума тепловой мощности парогенератора ко второму максимуму тепловой мощности парогенератора. Турбина (1) включает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538983
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f1b

Осевая газовая турбина

Осевая газовая турбина содержит ротор и статор. Статор представляет собой корпус, охватывающий ротор снаружи с образованием между ними тракта течения горячего газа, через который протекает горячий газ, полученный в камере сгорания. Ротор содержит вал с осевыми пазами, в частности, елочного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539404
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fbb

Магнитный сердечник

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении потерь на гистерезис и повышении надежности за счет уменьшения магнитного потока через магнитотвердый материал в нормальных рабочих условиях. Магнитный сердечник (10а) ограничителя выбросов тока содержит по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539564
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.2124

Способ переключения подачи топлива в камеру сгорания

Изобретение относится к энергетике. Способ переключения подачи топлива в камеру сгорания с предварительно смешанным топливом первого типа на предварительно смешанное топливо второго типа содержит уменьшение и прекращение подачи предварительно смешанного топлива первого типа и затем начало...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539932
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.2136

Охлаждаемый элемент газовой турбины

Охлаждаемый элемент газовой турбины для охлаждения термически нагруженной на передней стороне стенки содержит на обратной стороне стенки с распределением по поверхности множество выступающих из стенки шипов, а также средства для формирования направленных струй охлаждающей среды в зоне шипов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539950
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.2301

Составные сквозные шпильки сердечника статора

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении статора генератора. Техническим результатом является снижение трудоемкости при изготовлении статора за счет обеспечения возможности замены сквозных шпилек, расположенных ниже уровня фундамента пола, что не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540414
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.23c8

Система очистки технологического газа

Система, предназначенная для удаления углекислого газа (CO) из газового потока путем приведения газового потока в контакт с циркулирующим потоком аммонизированного раствора, так что CO удаляется из газового потока потоком аммонизированного раствора. Способ удаления нелетучих соединений из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540613
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.23dd

Способ и система для удаления газообразных загрязнений

Рассматриваются способ и система (100) для удаления газообразных загрязнений из газового потока (120, 140) при контактировании газового потока с промывочным раствором и регенерирования промывочного раствора в регенерационной системе (160) для будущего применения в удалении газообразных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540634
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2599

Турбинная лопатка и способ ее изготовления

Турбинная лопатка содержит вершинный участок с бандажом и, по меньшей мере, одно ребро, направленное радиально от бандажа. Ребро имеет первую и вторую боковые стенки, разнесенные друг от друга и соединенные с бандажом, а также режущую кромку, соединенную с первой и второй боковыми стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541078
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.272e

Способ эксплуатации системы подачи топлива для теплового двигателя

Изобретение может быть использовано в системах подачи топлива для тепловых двигателей. Предложен способ эксплуатации системы подачи топлива для теплового двигателя, причем система подачи топлива состоит, по меньшей мере, из одного топливопровода (1), проходящего к процессу (3) горения, вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541487
Дата охранного документа: 20.02.2015
+ добавить свой РИД