JP6016742B2 - 溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法及び装置 - Google Patents
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Description
廃棄物焚き循環流動床ボイラでは、燃料として用いられる高カロリーのゴミ固形化燃料(RDF)中にHClが多く含まれている。そのため、運転中にHClガスやHClガスから生じたKClやNaCl等が気相凝縮し、気孔内に腐食性ガスや溶融塩が侵入し、溶射膜を内部から、そして被溶射基材となる伝熱管金属などを腐食させてしまう。緻密性が低い溶射膜では気孔が多く存在するため、耐食性が低い溶射膜となる。
従って、これらのパラメータを評価指標として選定し、これらのパラメータの相関関係から、要求減肉速度を満たす要求領域を選定することで、耐エロージョン・コロージョン特性を有する溶射膜等を製造できる。
これによって、溶射膜等の要求減肉速度を満たす要求仕様領域を、2次元マップ上で明瞭に把握することができる。
図8は、高温H2S環境下による0.13mm/年の等腐食度曲線を示す(出典:A.S.Couper and J. W. Gorman:Mater.Prot.Perform., 10,No.1 31 (1971))。この図から、Cr含有量が高い合金ほど硫化腐食環境下で優れた耐食性を示すことがわかる。従って、硫黄成分を含む環境下ではCrを主要元素として選定することができる。
図9は、オーステナイト系耐熱材料の高温腐食特性(400℃、20hr加熱、塩化物灰環境下、*は高Cr高Ni合金)を示す(住友金属 Vol.46 No.2 (1994))。図から、高Ni合金ほど耐食性が良好であることがわかる。
非破壊硬さとは非計測対象物である溶射膜を変形させずに計測した硬さを言う。本発明では膜厚が比較的薄い溶射膜を対象とするため、ビッカース硬さ試験を非破壊硬さ試験として位置付ける。非破壊硬さを計測する場合、少なからず母材の硬さの影響を受けるために、事前に母材を含んだ溶射膜等の硬さを把握し、硬さと減肉速度との相関関係の評価を進める必要がある。
算出手段では、前記3次元マップと前記設定手段で設定された溶射膜等の要求減肉速度とから要求領域を算出する。算出された要求領域から主要元素の含有量を選定することにより、設定された要求減肉速度を満足する耐エロージョン・コロージョン特性を正確に再現できる溶射膜等を製造できる。
このように、主要元素の含有量毎に複数の2次元マップを作成することで、溶射膜等の要求減肉速度を満たす要求仕様領域を、マップ上で明瞭に把握できる。
次に、本発明の第1実施形態を図1〜図7により説明する。本実施形態は、H2S環境下に置かれるボイラ管に施工される溶射膜等の例である。図1は本実施形態の作業工程を示している。図1において、まず、主要元素を選定する(S10)。本実施形態では、溶射膜等の耐エロージョン・コロージョン特性を左右する主要元素としてCrを選定する。次に、計測データ収集工程に移行する(S12)。
材料選定装置10は、Cr含有量計測器12、非破壊硬さ計14、膜厚計16及び減肉度計18で構成されるデータ取得部19を有している。用意した計測用サンプルのCr含有量、非破壊硬さ(ビッカース硬さHV)、膜厚及び減肉速度をCr含有量計測器12、非破壊硬さ計14、膜厚計16及び減肉度計18を用いて計測する。Cr含有量計測器12として、例えば簡易蛍光X線装置などを用いて計測する。非破壊硬さ計14として、ビッカース硬さ計測器を用いて非破壊的に計測する。膜厚計16として、例えば、電磁膜厚計や超音波膜厚計等の膜厚計を用いて溶射膜の膜厚を計測する。減肉度計18として、例えば超音波肉厚計や膜厚計16と同様の計測器を用いる。
なお、非破壊硬さを計測する場合、計測用サンプルの膜厚を一定以上厚くすることで、即ち、1,000〜3,000μm及びその周辺領域を含むようにすることで、母材の硬さの影響を受けることなく、高い精度で非破壊硬さ(ビッカース硬さ)を計測できる。
こうして主要元素であるCr含有量が選定された後で、他の含有元素の含有量が選定され、溶射膜等を構成する成分が決定される。
さらに、3次元マップから、異なるCr含有量毎に複数の2次元マップを作成することで、溶射膜等の要求減肉速度をマップ上に明瞭に表すことができるので、Cr含有量の選定を正確に行うことができる。
次に、本発明の第2実施形態を説明する。本実施形態は、ごみ発電ボイラのように、HClガスなどの塩化物が存在する環境下に置かれたボイラ管に施工される溶射膜等の材料選定例である。この例では、主要元素としてNi及びMoを選定する。その後の工程は、図2の材料選定装置10を用いて、図1に示された第1実施形態と同様の工程を行う。
さらに、この3次元マップから、異なる(Ni+Mo)含有量毎に、溶射膜等の非破壊硬さ及び膜厚を座標軸に取った複数の2次元マップを作成する(S16)。
次に、要求減肉速度を設定した後(S18)、複数の2次元マップから設定された要求減肉速度を満たす要求領域を算出する(S20)。
本実施形態においても、塩化物環境下で所望の耐エロージョン・コロージョン特性を有する溶射膜等を正確に製造できる。さらに、3次元マップから、異なる(Ni+Mo)含有量毎に複数の2次元マップを作成することで、溶射膜等の要求減肉速度をマップ上に明瞭に表すことができるので、(Ni+Mo)含有量の選定を正確に行うことができる。
12 Cr含有量計測器
14 非破壊硬さ計
16 膜厚計
18 減肉度計
19 データ取得部
20 制御装置
22 記憶部
24 3次元マップ作成部
26 2次元マップ作成部
28 要求減肉速度設定部
30 要求領域算出部
32 Cr含有量選定部
Claims (7)
- エロージョン及びコロージョン環境下に置かれる部材の表面に施工される溶射膜又は肉盛溶接層の主要元素の含有量を選定する溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法であって、
溶射膜又は肉盛溶接層に含まれる元素のうち該溶射膜又は該肉盛溶接層の耐エロージョン・コロージョン特性を左右する主要元素を選定する主要元素選定工程と、
選定された主要元素を含み、前記部材の表面に施工され、エロージョン及びコロージョン環境下に置かれた溶射膜又は肉盛溶接層から、前記主要元素の含有量、硬さ、膜厚及び減肉速度を計測し、これらの計測データを予め収集するデータ収集工程と、
前記主要元素の含有量、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の膜厚及び硬さを夫々座標軸とした3次元マップに前記計測データをプロットする3次元マップ作成工程と、
前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の要求減肉速度を設定する要求減肉速度設定工程と、
前記3次元マップから、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の要求減肉速度を満たす要求領域を算出する算出工程と、
前記要求領域の中から前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の主要元素の含有量を選定する含有量選定工程とを含むことを特徴とする溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法。 - 前記3次元マップから、前記主要元素の異なる含有量毎に前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の硬さ及び膜厚を夫々座標軸とした複数の2次元マップを作成し、該2次元マップに前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の硬さ、膜厚及び減肉速度をプロットする2次元マップ作成工程をさらに含み、
前記算出工程は、前記2次元マップから前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の要求減肉速度を満たす要求領域を算出するものであることを特徴とする請求項1に記載の溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法。 - 前記溶射膜又は前記肉盛溶接層は硫黄成分を含むエロージョン及びコロージョン環境下で用いられ、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の主要元素はCrであることを特徴とする請求項1又は2に記載の溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法。
- 前記溶射膜又は前記肉盛溶接層は塩素成分を含むエロージョン及びコロージョン環境下で用いられ、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の主要元素はNi及びMoであり、
前記含有量選定工程は、(Ni+Mo)含有量を選定するものであることを特徴とする請求項1又は2に記載の溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法。 - 前記データ収集工程において、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の硬さに関する計測値は非破壊硬さ試験で得られた計測値であり、かつ計測対象とする溶射膜又は肉盛溶接層の膜厚が少なくとも100〜5,000μmを含むことを特徴とする請求項1に記載の溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定方法。
- エロージョン及びコロージョン環境下に置かれる部材の表面に施工される溶射膜や肉盛溶接層の主要元素の含有量を選定する溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定装置であって、
耐エロージョン・コロージョン特性を左右する主要元素を含み、前記部材の表面に施工され、エロージョン及びコロージョン環境下に置かれた溶射膜又は肉盛溶接層から前記主要元素の含有量、硬さ、膜厚及び減肉速度を計測する計測器と、
前記主要元素の含有量、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の膜厚及び硬さを夫々座標軸とする3次元マップを作成し、該3次元マップに前記計測器で計測された前記主要元素の含有量、前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の硬さ、膜厚及び減肉速度をプロットする3次元マップ作成手段と、
前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の要求減肉速度を設定する要求減肉速度設定手段と、
前記3次元マップから、前記溶射膜の要求減肉速度を満たす要求領域を算出する算出手段と、
前記要求領域の中から前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の主要元素の含有量を選定する含有量選定手段とを備えていることを特徴とする溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定装置。 - 前記3次元マップから、前記主要元素の含有量毎に前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の膜厚及び硬さを夫々座標軸に取った複数の2次元マップを作成すると共に、前記複数の2次元マップに前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の硬さ、膜厚及び減肉速度をプロットする2次元マップ作成手段をさらに備え、
前記算出手段は、前記2次元マップから前記溶射膜又は前記肉盛溶接層の要求減肉速度を満たす要求領域を算出するものであることを特徴とする請求項6に記載の溶射膜又は肉盛溶接層の材料選定装置。
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