对奥氏体不锈钢堆焊层的加氢反应器,为防止堆焊层的氢致剥离现象(或氢致裂纹现象),生产中可采取哪些措施()?A、尽量降低操作压力和操作温度B、尽量提高操作压力和操作温度C、在正常停工时,尽量采取使材质中的氢尽可能释放出去的停工方案,减少残留氢量D、尽量避免紧急停车

对奥氏体不锈钢堆焊层的加氢反应器,为防止堆焊层的氢致剥离现象(或氢致裂纹现象),生产中可采取哪些措施()?

  • A、尽量降低操作压力和操作温度
  • B、尽量提高操作压力和操作温度
  • C、在正常停工时,尽量采取使材质中的氢尽可能释放出去的停工方案,减少残留氢量
  • D、尽量避免紧急停车

相关考题:

凡是采取提高界面上氢浓度,减轻残余应力和使熔合线附近的堆焊金属具有较低氢脆敏感性的措施对于防止堆焊层的剥离是有效的。() 此题为判断题(对,错)。

加氢反应器筒体材质是什么,为什么要内堆焊?

黑色金属上的不锈钢耐酸钢堆焊层在消除应力回火后为了确保堆焊层使量则需要再次进行探伤检查

堆焊不锈钢耐蚀层时熔合比越小,堆焊层化学成分被稀释程度越严重,耐蚀层的耐蚀性越差。

在加氢装置停工过程期间,反应器可能发生的主要损伤形式包括()。A、回火脆化B、奥氏体不锈钢堆焊层剥落C、连多硫酸腐蚀D、H2S氢致开裂腐蚀

由于母材和堆焊层中氢的溶解度不同而导致的缺陷是()。A、高温氢腐蚀B、氢脆C、回火脆性D、氢致剥离

我装置加氢反应器内表面堆焊不锈钢为TP309L+TP347,其中TP309L的作用是()。TP347的作用是()

加氢处理的反应器内壁堆焊不锈钢覆层的作用是为了抵抗高温硫化氢腐蚀。

奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接时,为什么常采用堆焊过渡层的工艺?

焊前预热是避免堆焊层裂纹或剥离的有效工艺措施。

为防止高温含硼水对压力容器材料的腐蚀,压力容器内表面所有与冷却剂接触的部位都堆焊厚度不小于5mm的不锈钢耐蚀堆焊层。

在核电厂一回路主设备压力容器筒身内壁堆焊不锈钢,一般堆焊两层,即过渡层和耐蚀层。

氧乙炔火焰堆焊过程中,稀释率过高会()A、增加工件使用寿命B、降低堆焊层的性能C、提高堆焊层的性能D、提高堆焊层质量

加氢反应器在停工过程中冷却不能太快,是为了防止反应器发生()。A、高温氢腐蚀B、氢脆C、氢致剥离D、回火脆性破坏

凡是采取提高界面上氢浓度,减轻残余应力和使熔合线附近的堆焊金属具有较低氢脆敏感性的措施对于防止堆焊层的剥离是有效的。

反应器内的奥氏体不锈钢堆焊层,为什么要控制铁素体含量?指标是多少?

加氢裂化装置的核心设备是反应器,其主要特征是()。A、设计和制造要求高B、占地面积庞大C、操作条件荷刻D、停车检修时防止堆焊层开裂的要求高

采用热态的开工方案,主要考虑的是()。A、铬-钼钢的回火脆性B、高温氢腐蚀C、堆焊层剥离D、高温硫化氢腐蚀

在加氢装置停工期间,先降温后降压,反应器将发生()损伤。A、回火脆化B、奥氏体不锈钢堆焊层剥落C、连多硫酸腐蚀D、H2S氢导致开裂腐蚀

在加氢装置停工期间,卸剂后空气进入反应器,反应器将发生()损伤。A、回火脆化B、奥氏体不锈钢堆焊层剥落C、连多硫酸腐蚀D、H2S氢导致开裂腐蚀

JB/T4730.3-2005标准规定,重要承压设备在制造过程中对堆焊层超声检测的主要检测缺陷为:()A、堆焊层内缺陷B、氢剥离缺陷C、堆焊层与母材未结合缺陷D、堆焊层下母材再热裂纹

超声检测堆焊层时,下列叙述正确的是:()A、采用纵波双晶直探头在堆焊层侧检测堆焊层内缺陷,堆焊层下再热裂纹和堆焊层与基板间未熔合B、采用双晶斜探头在堆焊层侧检测堆焊层内缺陷和堆焊层层下再热裂纹C、采用纵波单直探头从母材侧检测堆焊层内缺陷和堆焊层与基板间未熔合D、采用双晶直探头检测时,探头的隔声层应平行于堆焊层方向,并垂直于堆焊层方向扫查

不锈钢堆焊管板的复层中的过渡层应采用()不锈钢焊条或焊带来堆焊。

采用堆焊过渡层法防止堆焊层金属开裂时,堆焊层金属的硬度()。A、较低B、较高C、很高

在奥氏体钢和珠光体钢表面上同样堆焊二层相同焊材,而其堆焊层的稀释率却不同。

填空题不锈钢堆焊管板的复层中的过渡层应采用()不锈钢焊条或焊带来堆焊。

单选题采用堆焊过渡层法防止堆焊层金属开裂时,堆焊层金属的硬度()。A较低B较高C很高