Dengan usulan tujuan puncak karbon dan netralitas karbon, arah pengembangan transisi energi masa depan China telah ditentukan. Sumber energi baru secara bertahap akan menggantikan batu bara, sehingga mengurangi emisi karbon dioksida dan mewujudkan transisi China dari karbon tinggi ke karbon rendah.

Stainless steel adalah industri strategis kami yang sedang berkembang dan industri manufaktur peralatan yang meningkatkan material kelas atas, adalah implementasi dari strategi karbon ganda nasional, material kunci transformasi struktur energi, semakin mendapat perhatian.

Untuk mendapatkan informasi stainless steel atau beli stainless steel silahkan Hubungi Kami

(1) Penerapan Baja Tahan Karat Dalam Pembangkit Energi

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air

Impeler turbin hidrolik terbuat dari stainless steel dan diaplikasikan dalam bentuk pengecoran pada tahap awal.

Karena pengembangan turbin untuk kapasitas besar dan arah jatuh yang tinggi, untuk meningkatkan kinerja impeller, produk tempa telah diadopsi, dan jenis baja telah dipindahkan dari jenis Cr13 awal ke baja 00Cr13Ni5Mo dengan kemampuan las yang baik.

Selain itu, 0Cr18Ni9N(304N) dan 2205 pelat komposit baja tahan karat dupleks telah berhasil digunakan untuk beberapa komponen tahan korosi dan tahan aus di pembangkit listrik tenaga air.

aplikasi baja
Pembangkit Listrik Tenaga Air

2. Pembangkit Listrik Termal

Masalah penting dari pembangkit listrik termal adalah untuk meningkatkan efisiensi termal.

Untuk meningkatkan efisiensi termal boiler pembangkit listrik tenaga panas, peralatan skala besar dan kondisi uap suhu tinggi dan tekanan tinggi adalah arah pengembangan yang tak terelakkan.

Saat ini, boiler subkritis dan super menengah telah diindustrialisasi. Dengan peningkatan tekanan dan suhu, bahan asli tabung baja superheater tidak dapat lagi memenuhi persyaratan, dan baja tahan karat austenitik dengan kekuatan suhu tinggi yang baik, seperti 321 dan 316 stainless steel, digunakan sebagai gantinya.

stainless tabung baja
316 Stainless Steel

 

(1) Tipe Cr12, 304, 310 seri baja tahan panas tahan karat untuk unit daya termal ultra-superkritis.

(2) Bilah turbin dengan tipe Cr13, lCr12Ni3Mo2Nb, 17-4PH; Batang, katup geser, selongsong dengan infiltrasi N 1Cr13; Pegas dengan 3Cr13, 4Cr13; CF8C dan seterusnya; Rotor X12Cr MoWVNb N10.1.1.

(3) Pegas tekanan konstan generator dengan 17-7PH.

(4) Permukaan self-nano meningkatkan ketahanan oksidasi baja tahan karat 1Cr17.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga nuklir melibatkan berbagai bahan, terutama termasuk bahan bakar nuklir, moderator neutron, bahan kontrol dan refleksi reaksi nuklir, pendingin reaktor, dan bahan struktur reaktor. Diantaranya, baja tahan karat terutama digunakan sebagai bahan struktur reaktor.

Bahan kelongsong bahan bakar nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir, selubung tekanan reaktor nuklir, bagian dalam reaktor, tabung transfer panas pembangkit uap, dan sebagainya adalah bahan struktural utama.

Paduan baja dan nikel telah menjadi target pemilihan bahan struktural untuk pembangkit listrik tenaga nuklir karena teknologi produksi yang matang dan sumber yang luas.

baja tahan karat yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir
Pembangkit listrik tenaga nuklir

 

Menurut pengantar, konsumsi kapasitas pembangkit listrik 1 juta kilowatt pembangkit listrik tenaga nuklir lebih dari 50000 ton baja, bejana tekan badan reaktor, komponen tumpukan, mekanisme penggerak batang kendali, peralatan, komponen, bagian dari kunci sistem sirkuit bagian seperti baja dan paduan nikel, jumlahnya ribuan ton, dalam hal reaktor air bertekanan dan reaktor air mendidih, peralatan dan komponen yang bersentuhan dengan sirkuit utama pendingin, Lebih dari 90% terbuat dari baja dan nikel paduan, dan baja tahan karat menyumbang 80-90% dari baja dan paduan nikel

4. Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut

Banyak perangkat sedang dikembangkan untuk memanfaatkan tenaga gelombang dan pasang surut. Beberapa prototipe menggunakan baja tahan karat, yang memiliki rekam jejak panjang di lingkungan air laut di industri minyak dan gas. Mentransfer pengetahuan ke energi baru ini akan menjadi lebih penting.

Paduan bifasik dan super bifasik menggabungkan kekuatan dengan ketahanan korosi dan kemungkinan memainkan peran penting dalam lingkungan layanan yang keras ini.

(1) Baja tahan karat tahan korosi air laut, baja tahan karat berkekuatan tinggi untuk pembangkit energi gelombang.

(2) 06 Cr17Ni7Ti0.8Al2 dan 00Cr13Ni8Mo2Al baja tahan karat kekuatan tinggi untuk roller kontrol dan track bendungan laut pembangkit listrik tenaga pasang surut.

(3) Ketahanan terhadap seri stainless steel kavitasi air laut abrasif.

5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Baja tahan karat adalah bahan alami untuk aplikasi energi surya, termasuk pemanas air tenaga surya, substrat untuk panel kolam fotovoltaik (PV) film tipis, panel pendukung dan konektor untuk panel lampu kristal, dan cermin area luas untuk sistem pemanenan matahari.

baja dalam pembangkit listrik tenaga surya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya

 

(1) Baja tahan karat untuk pelat pengumpul pembangkit listrik tenaga surya, tangki penyimpanan, pelat bawah sarang lebah amorf, pelat penukar panas berlipat, dan sebagainya.

(2) pembangkit listrik tenaga panas matahari dengan ketahanan korosi medium pertukaran panas, koefisien permeabilitas hidrogen rendah dengan baja tahan karat ekonomis.

(3) penyerapan langsung energi matahari dari baja tahan karat amorf.

(4) tingkat penyerapan panas yang tinggi, energi panas yang lebih sedikit dipantulkan, perawatan permukaan hitam dari baja tahan karat.

(5) Pemanas air tenaga surya menggunakan AISI304, 444, baja tahan karat Cr17Mo2Ti dan B445J1M.

(6) AISI304 stainless steel untuk film fleksibel elektroda surya dan substrat fleksibel baterai.

6. MPeralatan Pembangkit Listrik Fluida magnetik

baja dalam generasi magnetik
Generator Cairan Magnetik

 

(1) 00Cr26 Mol, 0Cr27 untuk anoda saluran pembangkit listrik threesome magnetik berbahan bakar batu bara, baja tahan panas stainless 02Cr27.5Al6.5RE untuk China.

(2) Baja tahan karat dan baja Fe-Cr-Al untuk bahan dinding dingin pembangkit listrik MHD.

(3) Bingkai belerang magnetik superkonduktor, rotor generator fluida magnetik, peralatan transmisi untuk baja tahan karat non-magnetik suhu sangat rendah.

7. Energi Panas Bumi

(1) Ketahanan sulfida, penukar panas air panas bumi asam ion klorida suhu tinggi dengan baja tahan karat ekonomis Mo.

(2) Ketahanan korosi lemah, penukar panas air panas bumi suhu tinggi dengan baja tahan karat 0Cr13, lCr13.

(3) 0 Cr13 Ni5 Mo baja tahan karat martensit untuk rotor turbin pembangkit listrik tenaga panas bumi.

8. Pembangkit Listrik Limbah

(1) Stainless steel dan seri stainless steel tahan abrasi untuk pembangkit listrik insinerasi limbah.

(2) Stainless steel baja tahan panas untuk pembangkit listrik massal.

(3) Pembangkit listrik limbah boiler pipa overheating efisiensi tinggi 0Cr25 Ni20, 0Cr25 Ni20Nb0.4N, 0Cr22Ni25 Mo1.5Nb0.15N, 0Cr 25Ni13Mo1W, dll.

9. Sel Bahan Bakar

(1) Cr22Al 10 stainless baja tahan panas untuk sel bahan bakar karbonat leburan.

(2) Baja tahan karat super untuk pemisah sel bahan bakar elektrolit polimer.

(3) Baja tahan karat yang diolah dengan teknologi film untuk sel bahan bakar padat.

(4) XlNi Cr MoCu25.20.5, XlNi Cr Ni MoCu25.20.7, X2 Cr Ni Mn Mn 25.18.6.5 baja tahan karat super untuk pelat bipolar sel bahan bakar membran pertukaran proton.

(5) 500~700℃ pelat pendukung sel bahan bakar AISI 430.

(6) Berbagai jenis baja tahan karat untuk sel bahan bakar kriogenik dengan polimer sebagai elektrolit.

(7) Baja tahan karat RMG, 232J3 untuk sel bahan bakar oksida padat.

(8) Baja tahan karat feritik generasi ketiga untuk batang penghubung sel bahan bakar.

(9) Baja tahan karat untuk substrat sel surya silikon amorf.

(10) bahan pelat komposit 0.3mm dari tembaga bebas oksigen/stainless steel/tabung vakum grade Ni untuk baterai tombol mikro.

(2) Penerapan Stainless Steel Dalam Pengembangan Energi Hidrogen

Penggunaan hidrogen perlu dimulai dari produksi hidrogen karena hidrogen jarang ada di alam sebagai zat sederhana, perlu diproduksi dengan proses industri, dan semua peralatan produksi hidrogen membutuhkan baja tahan karat.

Menurut informasi yang relevan, Eropa akan menginvestasikan lebih dari 750 miliar euro untuk karbon dioksida pada tahun 2025. Antara sekarang dan 2040, energi hidrogen hijau (yang sebagian besar bergantung pada energi bebas emisi, yaitu angin, surya (00591), dan elektrolisis hidro) akan meningkat dari 8.5 juta ton menjadi 30 juta ton.

Baja tahan karat dan paduan nikel dalam jumlah besar digunakan dalam produksi, transportasi, penyimpanan, dan penggunaan hidrogen. Elektroliser yang menghasilkan hidrogen hijau membutuhkan banyak baja tahan karat dan beberapa paduan nikel, seperti pelat bipolar.

Pengangkutan dan penyimpanan hidrogen berkapasitas tinggi jarak jauh, seperti sistem terminal pelabuhan, trailer, dan stasiun pengisian bahan bakar, mengandung beberapa komponen baja tahan karat dan bahkan paduan nikel.

Dan dari peralatan produksi hidrogen hingga pemanfaatan energi hidrogen membutuhkan baja tahan karat.

Setelah pencairan, hidrogen perlu disimpan dan diangkut dengan truk, kapal, trailer, dan pipa. Stasiun hidrogen menggunakan baja tahan karat dan mungkin membutuhkan hidrogen untuk energi di masa mendatang.

Hidrogen juga akan digunakan sebagai sumber listrik untuk pembangkit listrik boiler, pembangkit listrik termal, mobil, bus, truk, kereta api, kapal, forklift, dan kendaraan lainnya. Sebagian besar komponen generator elektrolitik dan sel bahan bakar terbuat dari baja tahan karat untuk mengangkut dan menyimpan hidrogen dalam jarak jauh dan dalam volume besar, seperti sistem terminal pelabuhan, trailer, dan stasiun pengisian bahan bakar.

Fasilitas dan alat ini mencakup beberapa bagian baja tahan karat dan bahkan paduan nikel. Dalam proses penggunaan hidrogen, ada komponen daya tetap, unit kogenerasi, dan lebih banyak baja tahan karat dan paduan nikel. Di masa depan, sel bahan bakar akan lebih banyak digunakan di bus, truk, kereta api, kapal, dan forklift, dan akan menggunakan lebih banyak pelat bipolar, baja tahan karat, dan rakitan paduan nikel.

Kesimpulan

Dalam jangka menengah hingga panjang (30 tahun ke depan, hingga 2050), transisi energi menjadi tren The Times.

Jelas bahwa masa depan masyarakat bergantung pada sumber energi baru dan terbarukan. Juga jelas bahwa baja tahan karat akan menjadi bagian tak terpisahkan dari teknologi produksi ini.