La exfoliación de las escamas de óxido de las superficies de calentamiento a alta temperatura de las calderas eléctricas amenazó la seguridad de las unidades generadoras de energía supercrítica. Según el modelo espacial disponible, se desarrolla la cinética de oxidación de dos aceros ferríticos-martensíticos para predecirla en agua supercrítica a 400°C, 500°C y 600°C. Los coeficientes de difusión del hierro en la magnetita y la espinela Fe-Cr se extrapolan a partir de los estudios de Backhaus y Töpfer. De acuerdo con el diagrama de fase ternario Fe-Cr-O, se determina la presión parcial de oxígeno en la interfaz de óxido de la espinela de Fe-Cr. La presión parcial de oxígeno en la interfaz magnetita/agua supercrítica coincide con la presión parcial de oxígeno equivalente cuando se ha alcanzado el equilibrio del sistema. Se analiza el error relativo entre los valores calculados y los experimentales y se sugieren las razones del error. Los resultados de la investigación muestran que los resultados de la simulación a 600°C son aproximadamente cercanos a los resultados experimentales. El coeficiente de difusión del hierro es discontinuo en la escala dúplex de dos aceros ferrítico-martensíticos. Los resultados de la simulación de los espesores de la cascarilla de óxido en los tubos (T91) del sobrecalentador final de una caldera supercrítica de 600 MW se comparan con los datos de las mediciones de campo y con los resultados de los cálculos por el método de Adrian. Las posiciones de vacío calculadas de las escamas de óxido concuerdan bien con una imagen SEM transversal de las capas de óxido.
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