Galvaniseerimisliinid, merevee magestamise rajatised ja soolvee termostaatilised reaktsioonipaagid puutuvad igapäevase töö käigus pidevalt kokku kõrge{0}}kontsentratsiooniga kloriidioonidega. Tavalised 316 roostevabast terasest küttetorud kipuvad pärast pikaajalist sukeldumist tekitama punktkorrosiooni ja seina perforatsiooni, mis tekitab tõsiseid elektrilekkeohtu ja sunnib planeerimata tootmist peatama. Kuigi PFA-kattega küttekehad ja kvartstorud taluvad teatud tüüpi keemilist erosiooni, ei suuda need kõrgel -soolases vees ja kloriidi-sisaldavates plaadistuslahustes usaldusväärset jõudlust pakkuda. Titaanist küttetorud on spetsiaalselt konstrueeritud nende karmide söövitavate keskkondade jaoks, kuid paljud ettevõtte ostjad kõhklevad hulgitellimuste esitamisest nende suhteliselt kõrge eelostuhinna tõttu. Selles artiklis uuritakse titaanist korrosioonivastaste -küttetorude põhilisi tugevusi, loomupäraseid puudusi ja sobivat rakendusala, millele on lisatud üksikasjalik tabel, mis võrdleb seda kolme ülejäänud peamise küttekomponendiga.
Titaanmaterjali silmapaistvaim eelis on selle ise{0}}taasnev passiveerimiskile ja suurepärane vastupidavus kloriidi korrosioonile. Kuni titaan puutub kokku vedelikus või välisõhus oleva hapnikuga, tekib selle välispinnale koheselt tihe titaandioksiidi kaitsekiht. Kui kriimustused või mehaanilised hõõrdumised kahjustavad seda kaitsekilet paigaldamise või kasutamise ajal, võib kiht kiiresti taastuda, et isoleerida mitteväärismetall söövitavatest ainetest. Erinevalt roostevabast terasest 316, mis ainult aeglustab kloriidi korrosiooni lisatud molübdeeni kaudu ja mida korrodeerivad ioonid tungivad ka pärast kuudepikkust pidevat töötamist, reageerib titaan vaevu lahjendatud happe-, soolvee- ja kloriidirikaste galvaniseerimisvedelikega, vältides põhimõtteliselt toru korpuse seinakahjustusi. Lisaks on titaanil madal tihedus ja kõrge mehaaniline vastupidavus; toru struktuur on vastupidav deformatsioonile -pikaajalise vedeliku pühkimise ja korduva termilise tsükli korral, tagades stabiilse tihendusvõime ja peatades vedeliku imbumise, mis põletab läbi sisemised küttejuhtmed.
Järgmises tabelis võrreldakse nelja kategooria korrosioonivastaste kütteseadmete põhinäitajaid-.
表格
| Küttekomponent | Kloriidi korrosioonikindlus | Vastupidavus kuumale kontsentreeritud leelisele | Maksimaalne pikaajaline{0}}töötemperatuur | Ise-parandav kaitsekiht | Täielik elutsükkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Puhast titaanist küttetoru | Tipptase, punktkorrosioon puudub | Nõrk ja erosiooni suhtes haavatav | 770 kraadi | Toetatud | Kõrge algkulu, madal järel{0}}hoolduskulu |
| 316 roostevabast terasest toru | Tõhus, kuid piiratud kasutusiga | Mõõdukas korrosioonivastane{0}}efekt | 550 kraadi | Ei toetata | Madalad kogukulud |
| Kvartsist küttetoru | Ainult happe-kindel, sihitud anti-kloriidiefekt puudub | Kiiresti korrodeerunud ja kahjustatud | 1160 kraadi | Ei toetata | Keskmine asenduskulu |
| PFA-kattega küttekeha | Tugev isolatsioon kloriidi korrosiooni vastu | Täielik happe- ja leelisekindlus | 240 kraadi | Kate ei saa ennast ise parandada | Keskmine kuni kõrge üldkulu |
Tõelises tööstuslikus tootmises toovad titaanist kuumutustorud galvaniseerimise tehastele märkimisväärset pikaajalist{0}}majanduslikku kasu. Varem 316 roostevabast terasest kütteseadet kasutusele võtnud tehased pidid iga ühe kuni kahe kuu järel tootmise peatama lahtivõtmiseks ja väljavahetamiseks, raiskades tööjõuressursse ja häirides pidevat tootmist. Pärast titaanist küttetorudele üleminekut saab kasutusiga pikendada üle kolme aasta, vähendades drastiliselt seadmete rikkest ja tootmise peatamisest põhjustatud majanduslikku kahju. Lisaks ei leostub titaan peaaegu metalliioone plaadistuslahusteks, vältides kattekihtide saastumist ja parandades oluliselt galvaaniseeritud toorikute pinnaläiget ja kvaliteedi määra.
Sellegipoolest piiravad omased materjalidefektid titaanist küttetorude laialdast levikut. Pikaajaline leotamine kuumutatud tugevas leeliselises vedelikus lagundab täielikult passiveerimiskile ja kaotab selle regenereerimisvõime, mis viib toru seina püsiva korrosioonini. Lisaks muudavad keerulised sulatus- ja täppistöötlusprotsessid titaani palju kallimaks kui roostevaba teras. Titaanist küttetorude kasutamine tavalise puhta vee soojendamiseks ja nõrgalt söövitava töökeskkonna jaoks põhjustab ettevõtetele asjatut kapitaliraiskamist.
Kokkuvõtteks võib öelda, et titaanküttetorudel on kloriidioonide ja lahjendatud happekeskkonnaga täidetud tööstuslikes stsenaariumides teiste kütteelementide ees ülekaalukad eelised. Halva leelisekindluse ja kõrge materjalikulu tõttu ei saa neid kasutada universaalsete-korrosioonivastaste kütteseadmetena, mida saab kasutada kõigis tööstusharudes. Ettevõtetel soovitatakse eelistada titaanist kuumutustorusid merevee töötlemiseks, galvaniseerimisega vedeliku soojendamiseks ja soolvee konstantse temperatuuriga projektidele. Muude leeliselisi aineid või erinevaid temperatuurinõudeid sisaldavate tootmisprotsesside jaoks valige roostevabast terasest, kvartsist või PFA-küttekehad vastavalt keskmise koostisele,-kohapealsetele töötingimustele ja hankeeelarvele.
