K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION



Podobné dokumenty
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo PROTI BODOVÉ KOROZI

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie DEGRADATION OF CONSTRUCTION MATERIAL OF A REACTOR FOR ACRYLATES PRODUCTION DEGRADACE KONSTRUKČNÍHO

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

b Ing., SVÚOM s.r.o., U měšťanského pivovaru 934, Praha, ČR

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

OCHRANNÉ KOVOVÉ, POLYMERNÍ A KERAMICKÉ POVLAKY NA TEPLOSM NNÝCH PLOCHÁCH KOTL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Svafiování elektronov m paprskem

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Zkušební protokol č. 18/12133/12

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Technický list. Ochranný profil (nerez)

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

K hodnocení korozního napadení komínových vložek

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION

POŠKOZOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT A PŘESTUPU TEPLA DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ

COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

ZPRÁVA. č. Z Kontrola zařízení odsiřovací jednotky Plzeňské energetiky

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

Třecí spoje pro žárově zinkované konstrukce?

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb.

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Předrestaurátorský průzkum plastiky Totem civilizace

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

Nerez ocel. Zodpovědné zpracování

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

CHOVÁNÍ ALUMINIDU ŽELEZA V KAPALNÝCH PROSTREDÍCH BEHAVIOUR OF IRON ALUMINIDES IN LIQUID ENVIRONMENTS

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

5/ Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

KOROZNÍ ZKOUŠKY VYSOCELEGOVANÝCH DUPLEXNÍCH OCELÍ PŘI POMALÉ RYCHLOSTI DEFORMACE

HODNOCENÍ VRSTEV PATIN NA KONSTRUKCÍCH Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

P. Verner, V. Chrást

NIKL A NIKLOVÉ SLITINY NICKEL AND NICKEL ALLOYS

Identifikace zkušebního postupu/metody

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium 2018/2019

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Projekty podpořené z programu TAČR

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

Technický list. Přechodový samolepící profil. Výrobce: HAVOS s.r.o. Základní materiálové složení. Technické parametry

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Transkript:

K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION Autoři: Ing. Zdenka Krhutová, Prof. Ing. Vladimír Číhal. DrSc., doc. Ing. Jiří Míka. CSc.*) Pracoviště: Katedra materiálového inženýrství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO, *) Katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-TUO Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel.: +420 597 323 386 Fax: +420 597 324 401 E-mail: zdenka.krhutova@vsb.cz Abstract The corrosivity of the environments can be related to the effect of chloride and fluoride concentration, to the ph and to the presence of H 2 SO 3 and H 2 SO 4 and /or HCl and HF. There can be multitude of different conditions in the scrubbing systems, which are determined by solution composition, by velocity effect and by scaling tendency etc. Corrosion and materials problems observed in flue gas desulphurisation have produced date which show a relatively broad range of stainless alloy compositions having a satisfactory resistance to the various conditions encountered. Alloys containing chromium and/or molybdenum alone found to have on satisfactory resistance, particularly with respect to general, pitting and crevice corrosion. Molybdenum additions of more than 3 % to alloys containing chromium and nickel were generally found necessary. Trendy v oblasti odsiřovacích zařízení při požadavcích na dlouholetou životnost směřují od protikorozní ochrany organickými povlaky k použití korozivzdorných ocelí a slitin. Výběr těchto materiálů pro jednotlivé komponenty ve vztahu k agresivitě prostředí (obsahům chloridů, fluoridů, hodnotám ph) vyžaduje posouzení nejen z hlediska odolnosti proti celkové korozi i místním druhům bodové, štěrbinové, mezikrystalové popř. koroznímu praskání. Je řada korozivzdorných materiálů, které skytají možnost uplatnění podle povahy prostředí a namáhání. Optimální volba materiálů pro dané podmínky v různých místech odsiřovacích jednotek vyžaduje zvážení jejich schopnosti k pasivaci popř. i k rychlé repasivaci. Pozornost je třeba věnovat ze široké oblasti korozivzdorných ocelí a slitin na bázi niklu výběru těm, které pro příslušné podmínky mají na základě získaných poznatků optimální korozní odolnost. Key words ochrana protikorozní, agresivita spalin, procesy odsířovací, oceli a slitiny korozivzdorné Corrosion protection, aggressive flue gases, desulphurization processes, corrosion stainless steels and alloys 1

Úvod Rozdílné agresivní podmínky odpovídající různým místům prostředí odsiřovacích jednotek spalin v tepelných elektrárnách jsou výsledkem komplexního vlivu vysoké koncentrace halogenidů, nízké hodnoty ph s odlišnou koncentrací kyselin siřičité, sírové, chlorovodíkové a fluorovodíkové, rychlosti proudění spalin a náchylnosti spalin k tvorbě úsad [1, 2]. Omezení korozního vlivu agresivního prostředí na jednotlivé konstrukční prvky a komponenty odsiřovacích jednotek je v současné době zabezpečováno jednak volnou protikorozní ochrany různými typy povlaků na bázi keramiky, plastů nebo gumy a dále využitím korozivzdorných ocelí a slitin jako vyložení nebo přímo jako plnostěnného popř. plátovaného konstrukčního materiálu. Použití uvedených variant s sebou nese specifické problémy, které souvisí nejen s provedením, ale i s vlastním provozováním, zejména s jejich údržbou a opravami. Příspěvek je zaměřen na porovnání korozní odolnosti vybraných typů kovových materiálů korozivzdorných ocelí a slitin v prostředích odsiřovacích jednotek s rozdílnou agresivitou. Experimentální část Pro posouzení korozní odolnosti materiálů byly provedeny provozní zkoušky ve dvou vybraných místech odsiřovací jednotky elektrárny ČEZ a. s. Počerady, která reprezentují prostředí proudících surových spalin a dále spalin odsířených. Zkušební materiály ve formě korozních sond byly umístěny do kouřovodu neodsířených spalin na jejich vstupu do absorbéru (teplota spalin 135-165 C) a do kouřovodu odsířených spalin za ohřívákem EKOGAVA (teplota spalin 90 ± 5 C) před výstupem spalin do komína. Sondy jsou konstruovány tak, že tvoří svařenou soustavu segmentů trubek vysokolegovaných materiálů tuzemských a zahraničních s rozdílným průměrem a tloušťkou stěny trubky, přičemž pro svarové spoje bylo využito vhodných přídavných materiálů (elektrod nebo drátů fy UTP Böhler a SANDVIK). Regulací průtokového množství chladícího média je ovlivněna vnější stěna korozní sondy tak, aby byla nižší než je rosný bod spalin a byla tak zajištěna kondenzace spalin na povrchu stěny sondy. Sledování teploty povrchu sondy se uskutečnilo pomocí zabudovaných termočlánků, které byly po kontrolovaném provozování sondy odpojeny a plynulá registrace teploty sondy byla ukončena. Sondy jsou chlazeny nadále ověřeným režimem. Odsiřovací zařízení v EPOČ bylo uvedeno do provozu v r. 1996 a principem odsiřování všech výrobních bloků je mokrá vápencová vypírka. Tato technologie odsiřování patří mezi nejrozšířenější ve světě vzhledem ke své vysoké účinnosti (95 %) a vysoké spolehlivosti [3]. Soubor testovaných materiálů a jejich orientační chemické složení je uvedeno v tab. 1. Hodnocení materiálů obou korozních sond probíhalo periodicky v průběhu odstávek, při kterých byly sondy po oplachu tlakovou a očištění vizuálně posouzeny a fotograficky zdokumentovány. Po ukončené expozici, která představovala 55 903 provozních hodin byly sondy rozřezány pro podrobnější identifikaci korozního poškození materiálů metodami metalografické analýzy. 2

Metalografická analýza byla provedena na podélných výbrusech řezů z trubek sondy vč. svarových spojů po obvyklé metalografické přípravě s využitím metalografického mikroskopu NEOPHOT II. Popis výsledků V tab. 2 jsou souhrnně uvedeny výsledky hodnocení testovaných materiálů sondy, umístěné v surových spalinách a v tab. 3 jsou tytéž výsledky, zjištěné při posuzování korozního stavu materiálů sondy provozované v odsířených spalinách. Tab. 4, 5 zahrnuje výsledky hodnocení korozního stavu materiálů na základě metalografického rozboru. CHEMICKÉ SLOŽENÍ MATERIÁLŮ (hm. %) Tabulka 1 Označení C Mn Si Cr Ni Mo Cu Ti W N materiálu 0,12 2,00 1,00 18,00 9,50 0,10 2,05 1,15 17,90 10,2 0,5 0,05 1,55 0,30 15,98 12,0 1,98 0,22 0,43 0,04 0,015 0,80 0,54 21,60 6,07 3,06 0,08 0,06 0,015 0,03 23,0 4,0 0,03 22,0 5,5 3,0 0,15 0,03 1,00 0,08 17,0 12,0 2,5 0,15 0,02 25,0 7,0 3,0 0,20 0,02 1,40 0,60 25,1 24,2 2,4 0,15 0,019 0,07 0,09 22,20 59,75 9,20-0,20 Nb+Ta=3,45 0,004 0,15 0,04 22,5 60,1 15,8 0,002 0,23 0,016 20,38 59,1 16,6-0,07 3,59 0,01-71,0 28,0 2 RK 65 0,02 19,5 24,5 4,1 HODNOCENÍ MATERIÁLŮ SONDY V PROSTŘEDÍ SUROVÝCH SPALIN PO PROVOZOVÁNÍ 55 903 HOD. Tabulka 2 Výrazné poškození pod nánosy zplodin celkovou a lokálními typy Poškození převážně lokálními typy pod nánosy Jemné naleptání pod nánosy s ojedinělým výskytem korozního poškození 3

HODNOCENÍ MATERIÁLŮ SONDY V PROSTŘEDÍ ODSÍŘENÝCH SPALIN PO PROVOZOVÁNÍ 55 903 HOD. Tabulka 3 Výrazné poškození pod nánosy zplodin celkovou a lokálními typy Poškození převážně lokálními typy pod nánosy Jemné naleptání pod nánosy s ojedinělým výskytem korozního poškození KOROZNÍ POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ SONDY V PROSTŘEDÍ SUROVÝCH SPALIN ZJIŠTĚNÉ METALOGRAFICKÝM ROZBOREM Tabulka 4 Označení Materiálu celková bodová Typ korozního poškození důlková štěrbinová výskyt k. u svarů MKK * korozní trhliny zejm. v TOO ** svaru 4

KOROZNÍ POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ SONDY V PROSTŘEDÍ ČISTÝCH SPALIN ZJIŠTĚNÉ METALOGRAFICKÝM ROZBOREM Tabulka 5 Označení materiálu celková bodová Typ korozního poškození Důlková štěrbinová výskyt Koroze k. u svarů MKK * korozní trhliny zejm. v TOO ** svaru Vysvětlivky k tab. 4, 5: * MKK mezikrystalová základního materiálu ** TOO tepelně ovlivněná oblast svaru Intenzita zabarvení úměrná intenzitě korozního poškození Černá barva silné poškození Šedá barva střední stupeň poškození Bílá barva bez poškození, ojedinělý výskyt poškození Zhodnocení výsledků Jak vyplývá z tab. 2, 3 na základě vizuálního hodnocení je možné rozdělit testované materiály do tří skupin. Materiály zařazené do první skupiny vykazují po uvedené expoziční době nízkou korozní odolnost v prostředí jak surových, tak odsířených spalin, která se projevuje celkovou korozí a výskytem lokálních typů korozního poškození, které způsobují nerovnoměrné zeslabení tloušťky stěny a v ojedinělých případech vedly až k perforaci. Materiály zařazené do druhé skupiny vykazují sníženou korozní odolnost a jsou charakteristické zejména výskytem lokálních typů pod nánosy. U materiálů třetí skupiny bylo zjištěno pouze ojedinělé minimální korozní poškození a lze je označit jako materiály s vysokou korozní odolností proti působení prostředí v podmínkách odsíření spalin. Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že kromě korozního poškození je pro uvedené expoziční době patrný negativní erozně-abrazivní vliv proudících spali, projevující 5

se zvrásněním povrchu sondy vždy ze strany proudících spalin. Z porovnání výsledků uvedených v tab. 2 a 4 je zřejmé, že v silně oxidačním agresivním prostředí surových spalin nelze dlouhodobě aplikovat oceli s nižším stupněm legování (Cr, Ni, Mo), avšak ani vysoce legované slitiny (), u kterých vzhledem k jejich chemickému složení není zaručena stabilita pasivního stavu. Jak uvádí tab. 4, zejména v surových spalinách jsou uvedené materiály poškozeny celkovou korozí a rovněž neméně nebezpečnými typy lokální pod nánosy. Testované zahraniční oceli se středním stupněm legování vykazují různý stupeň korozního poškození lokálními typy (důlkovou a bodovou). Optimální stav po uvedené expoziční době v agresivním prostředí surových spalin vykazují pouze vysoce legované niklové slitiny (viz. tab. 2, 4), u kterých nebylo významnější korozní poškození prokázáno. Z výsledků hodnocení poškození korozní sondy provozované v čistých spalinách uvedených v tab. 5 je vidět, že agresivita prostředí odsířených spalin není zanedbatelná, čemuž odpovídá stav materiálů sondy, který je srovnatelný, i když s nižší intenzitou, s hodnocením materiálů sondy provozované v surových spalinách. Bez korozního poškození nebo pouze s ojedinělým výskytem jsou opět slitiny na bázi Ni. Poněkud zvýšenou korozní odolnost z hlediska intenzity korozního poškození prokázala ocel,. Hodnocení korozního poškození svarových spojů, vzhledem k rozsahu materiálů nebylo zahrnuto do předložené práce a lze souhrnné uvést, že odpovídá poškození adekvátnímu spojovaným materiálům. Závěry Z provedených provozních zkoušek vybraných materiálů korozivzdorných ocelí a vysoce legovaných slitin sestavených do korozních sond a zkoušených v podmínkách pod rosným bodem surových a čistých spalin v odsiřovacím zařízené na EPOČ blok 6 lze konstatovat různý stupeň korozního a erozního poškození některých nasazených materiálů a to jak v podmínkách surových, tak čistých spalin. V daných podmínkách surových spalin se jedná o prostředí vysoce agresivní, ve kterém nejvyšší korozní odolnost prokázaly vysoce legované slitiny na bázi Ni, s výjimkou těch, v nichž chemické složení nezaručuje stabilitu pasivního stavu. Ani v podmínkách čistých spalin nelze konstatovat výrazně sníženou agresivitu korozního prostředí. Také v těchto podmínkách nejvyšší korozní odolnost prokázaly uvedené vysokolegované Ni slitiny. V těchto podmínkách je stupeň korozního poškození obecně nižší téměř u všech testovaných materiálů. Poděkování: Práce byla provedena s podporou GAČR 106/04/1188 a FT TA/047. Literatura: [1] ČÍHAL, V. Corrosion and Corrosion Control in Flue Gas Desulphurisation Systems. RT. 313, Vol. 164, Centre Belge d Etude de la Corrosion. Bruxelles: 1994, ISSN 0528-4325. 6

[2] DESESTRET, A., AOUDOUARD, J. P., CATELIN, D., SOULIGNAC, P. Special Stainless Steels for Application in Wet Scrubber Systems. In Corrosion 85. Boston, 1985, paper No. 48. [3] Firemní materiály: Odsiřování spalin v ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, 1999. 7