Suur hulk tavapäraseid tööstusliku kütmise stsenaariume, sealhulgas vesiviljeluse temperatuuri reguleerimine, toidu marineerimisvedeliku kuumutamine, tehases ringleva veeringlus ja olmereovee eelsoojendus, sisaldavad jälgi kloriidioone ja nõrku happelisi lisandeid. Odavad-süsinikterasest küttetorud korrodeeruvad ja lekivad lühikese aja jooksul, samas kui titaanist, kvartsist ja PFA-küttekehad on suuremahuliste-partiide paigaldamiseks liiga kulukad. Kerge korrosiooni jaoks optimeeritud modifitseeritud sulammaterjalina on 316 roostevabast terasest küttetoru tavalistel -korrosioonivastaste kütteseadmete turgudel pikka aega domineerinud. Paljud hanketöötajad ja väliinsenerid mõtlevad sageli, kas roostevaba teras 316 on endiselt kõige kuluefektiivsem valik paljude küttematerjalide hulgast ja milliste keskkonnatingimustega see kohaneda ei suuda. Selles artiklis käsitletakse selle materiaalseid eeliseid, praktilisi kasutusmõjusid ja loomupäraseid piiranguid nelja peamise korrosioonivastase küttetoote{10}}võrdlustabeliga.
Roostevaba terase 316 suurim edasiminek võrreldes tavalise roostevaba terasega 304 on molübdeeni elemendi lisamine sulami valemisse. Molübdeen võib tõhusalt pidurdada kloriidioonide põhjustatud punktkorrosiooni, mis on soola sisaldavates veekogudes küttetorude rikke peamine põhjus. Korduvate kuumutamis- ja jahutustsüklite käigus moodustub toru pinnale kompaktne kroomoksiidi passiveerimiskile, et isoleerida söövitav aine metallsubstraadilt. Lisaks on roostevabast terasest 316 stabiilne soojuspaisumine ja kokkutõmbumine. See ei tekita püsivaid paindedeformatsioone ega tihendavaid pragusid pikaajalise vahelduva kuuma ja külma löögi korral, seega võib see tõhusalt takistada vedeliku tungimist sisetakistusjuhtmesse ja läbipõlemist. Selle keevitus- ja painutusprotsessid on väga arenenud, toetades erinevate kujundite kohandatud töötlemist, et need sobiksid erinevate paigaldusruumidega.
Järgmises tabelis on loetletud nelja tüüpi korrosioonivastaste küttetorude põhinäitajad tavapärastes tööstuskeskkondades{0}}.
表格
| Küttetoru tüüp | Vastupidavus nõrgale happele ja kloriidile | Maksimaalne pikaajaline{0}}teenindustemperatuur | Deformatsioonivastane-võime | Pikaajaline{0}}täielik kulu |
|---|---|---|---|---|
| 316 roostevaba teras | Tugev löögivastane{0}}võime | 550 kraadi | Suurepärane | Madalaim üldkulu |
| 304 roostevaba teras | Vastuvõtlik kohalikule korrosioonile | 420 kraadi | Üldine, kalduvus vananemise deformatsioonile | Kõrge hoolduskulu |
| Puhas titaan | Suurepärane{0}}korrosioonivastane omadus | 770 kraadi | Suurepärane | Äärmiselt kõrge esialgne ostukulu |
| Kvarts | Stabiilne ainult ühehappelises keskkonnas | 1170 kraadi | Väga habras kokkupõrke vastu | Sagedased asenduskulud |
Praktilises tehasetöös on 316 roostevabast terasest küttekehal ilmselgeid majanduslikke eeliseid väikestele ja keskmise suurusega{1}}ettevõtetele, kellel on suur nõudlus kütteseadmete järele. Titaansoojendid avaldavad ühekordset-soojendussurvet ning kvartsist küttetorud on transportimise ja lahtivõtmise ajal kergesti purunevad, mis toob kaasa täiendavaid asenduskulusid. Tavalised 304 roostevabast terasest torud vajavad regulaarset seiskamiskontrolli ja väljavahetamist, mis pikas perspektiivis kogub tööjõu- ja materjalikulusid. Seevastu 316 roostevaba teras vajab igapäevaseks hoolduseks vaid lihtsat pinna pühkimist, mis vähendab oluliselt kogu küttesüsteemi kasutuskulusid.
Isegi silmapaistvate kõikehõlmavate tugevustega on 316 roostevaba teras selged kohaldatavad piirid. Pikaajalisel kõrgel temperatuuril-kontsentreeritud tugeva happe või happe-aluse segulahusesse sukeldamisel saab selle pinna passivatsioonikile pöördumatuid kahjustusi, mille tulemuseks on toruseina kiire perforatsioon ja purunemine. Sellistes äärmuslikes keemilistes tingimustes on sobivamad alternatiivid PFA-ga kaetud küttekehad või titaansoojendid. Kui küttekandjaks on puhas deioniseeritud vesi ilma söövitavate aineteta, saab 304 roostevaba terase valimisel täielikult rahuldada küttevajadused ja vältida asjatut materjalikulu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 316 roostevabast terasest küttekeha on tänu molübdeen{0}}suurendatud kloriidikindlusele, stabiilsetele mehaanilistele omadustele, mugavale töötlemisele ja suurepärasele kulutulemusele kõige praktilisem põhiküttematerjal enamiku vähese ja mõõduka korrosiooniga tööstuslike stsenaariumide puhul. Kuigi see ei suuda toime tulla üliraskete söövitavate töötingimustega, säilitab see siiski asendamatu turuväärtuse tavalistes tööstuslikes küttevaldkondades.

