Kaltsiumi-, magneesiumi-, silikaat- ja karbonaadioonidest pärinev kõva mineraalne katlakivi esineb laialdaselt ringlevas tööstuslikus vees, protsessi jahutuskeskkonnas ja maa-aluses protsessivees. Pideva kuumutamise tingimustes sadestuvad need anorgaanilised mineraalained pidevalt ja kleepuvad titaanist kuumutustoru pindadele, moodustades järk-järgult kompaktsed isoleerivad katlakivikihid. Kattepiirkonnad moodustavad suletud hapnikuvaeguse -mikrokeskkonna, mis erineb voolavast massikeskkonnast, moodustades titaansubstraatidele hapniku kontsentratsiooniga korrosioonirakke. Samal ajal rikastatakse katlakivi lademete all pidevalt kloriidioone, sulfaadiioone ja happelisi lisandeid, mis lõhuvad järk-järgult titaandioksiidi passiivse kile ning käivitavad lademe all peidetud täppide ja pragude tekkimist-korrosiooni. Teaduslike regulaarsete katlakivieemaldustsüklite koostamine koos keskmise veekvaliteedi parameetrite, töötemperatuuri ja ajaloolise katlakivi kogunemismääraga võib eemaldada mineraalsed ladestused enne kriitilise paksuse saavutamist, põhjustades lokaalset korrosiooni, säilitada titaanist kaitsekihtide terviklikkust ja vältida seadmete enneaegseid rikkeid, mis on põhjustatud pikaajalisest-katlakivist.
Vee kvaliteedi kareduse indeks ja kloriidi kontsentratsioon on põhilise katlakivieemaldustsükli määramise aluseks. Kõrge üldkaredusega protsessivedelik sisaldab ohtralt kaltsiumi- ja magneesiumiioone, mis kiirendavad katlakivi tuuma moodustumist ja kiiret paksenemist kõrgel-temperatuuril titaanpindadel. Eelkõige suurendab kõrge kloriidisisaldus kõvas vees märkimisväärselt ladestusealuse-korrosiooni agressiivsust; kui mineraalne katlakivi moodustub, koondub kloriid kiiresti ladestiste alla, et lühikese kasutustsükli jooksul passiivseid kilesid erodeerida. Suure-karedusega ja kõrge-kloriidisisaldusega tsirkuleeriva veesüsteemide puhul tuleb kiire lokaalse korrosiooni vältimiseks määrata lühike katlakivieemaldusintervall. Vastupidi, demineraliseeritud pehmendatud vesi või ülimalt madala ioonisisaldusega ülipuhas vesi on äärmiselt aeglase katlakivi eemaldamise kiirusega, nii et katlakivi eemaldamise tsüklit saab asjakohaselt pikendada, et vähendada tarbetut väljalülitamise sagedust.
Titaanist kuumutuspinna töötemperatuur ja vedeliku voolukiirus on peamised parandustegurid, mis reguleerivad eelseadistatud katlakivieemaldusintervalli-. Küttetorude kõrgem seinatemperatuur kiirendab oluliselt anorgaaniliste mineraalide termilist sadenemist, muutes katlakivikihid tihedamaks ja kleepuvamaks, mis mitte ainult ei vähenda soojusvahetuse efektiivsust, vaid kiirendab ka korrodeerivate anioonide rikastumist lademete all. Madal voolukiirus põhjustab vedeliku kehva pesemisvõimet, mis ei suuda äsja moodustunud pisikesi kristallide tuumasid maha pesta, kiirendades veelgi katlakivi kogunemist. Kõrge -temperatuuri ja madala vooluhulgaga kuumutamise töötingimuste korral tuleb katlakivi eemaldamise põhitsüklit lühendada 30% kuni 50% võrra, et eemaldada õhuke äsja moodustunud katlakivi enne kompaktset sadestumist. Piisav voolukiirus võib teatud määral pärssida katlakivi nakkumist, mis võib regulaarse veekvaliteedi seire eeldusel hooldustsüklit mõõdukalt pikendada.
Katlakivi eemaldamise tsükli dünaamiliseks optimeerimiseks kasutatakse ajaloolisi katlakivi paksuse tuvastamise andmeid ja korrosioonikontrolli tulemusi. Fikseeritud jäigad hooldustsüklid ei suuda kohaneda hooajaliste muutustega toorvee kvaliteedis, seadmete vananemises ja protsessiparameetrite kohandamises. Regulaarne võrguühenduseta ultraheli skaala paksuse mõõtmine ja kohalik lahtivõtmise kontroll registreerivad tegeliku iga-aastase katlakivi kasvukiiruse ja kontrollivad, kas kihtide all ei ole passiivset värvimuutust ega väikseid korrosiooniauke. Kui mõõdetud katlakivi paksus läheneb ladestuse alakorrosiooni initsiatsiooni kriitilisele ohutule lävele, tuleks järgnevat katlakivi eemaldamise tsüklit lühendada; kui skaleerimise kogunemismäär on hoiatusväärtusest tunduvalt madalam, võib hooldusintervalli tootmiskulude kokkuhoiuks mõistlikult pikendada. Lisaks peavad katlakivieemaldusprotsessis kasutama titaan-ühilduvaid happelisi puhastusvahendeid koos korrosiooniinhibiitoritega, et vältida katlakivi eemaldamise ajal passiivse aluskile liigset peitsimise söövitust.
Järgmises tabelis on loetletud regulaarse katlakivieemaldustsükli skeemid erinevate veekvaliteedi ja kütte töötingimuste jaoks.
表格
| Tööstusliku kütteteenuse stsenaarium | Soovitatav katlakivieemaldustsükli reegel ja abinõu | Põhiline anti-alla-hoiuse korrosioonikaitse väärtus |
|---|---|---|
| Kõrge-karedusega kõrge-kloriidisisaldusega reovee tsirkulatsiooniküttesüsteem | Kvartali keemiline ringleva katlakivi eemaldamine + igakuine vee kareduse jälgimine | Eemaldab kiiresti kogunenud kõva katlakivi ja blokeerib kloriidi rikastamisest{0}}indutseeritud lokaalse täppide tekke lademete all |
| Keskmise-karedusega jahutusveega titaankütteseade | Poolaasta-katlakivieemaldus + tavaline katlakivi inhibiitori doseerimine veebis | Vähendab mineraalsete sademete tekkimist ja pikendab ohutu tööintervalli kahe puhastuse vahel |
| Pehmendatud protsessivee konstantse-temperatuuriga kütteseadmed | Iga-aastane katlakivi eemaldamine + iga kahe aasta tagant ultraheli katlakivi paksuse kontroll | Tasakaalustab hoolduskulusid ja välistab varjatud riskid, mis tulenevad aeglasest pikaajalisest{0}}katlakivikorrosioonist |
| Ülipuhas vesi suletud{0}}ahelaga küttesüsteem | Vajadusel -katlakivi eemaldamine, mis põhineb soojusefektiivsuse langusel + regulaarset fikseeritud tsüklit pole | Väldib titaanist passiivse kile tarbetut peitsimiskahjustust koos tühise katlakivi tekkeriskiga |
Standardsete katlakivieemaldustsükli reeglite koostamine muudab katlakivi korrosioonist põhjustatud passiivse rikete hoolduse seadmete ennetavaks kaitseks. Titaanile omane korrosioonikindlus ei suuda vastu seista lokaalsele anioonide rikastamise erosioonile, mis on ümbritsetud kompaktsete mineraalsete katlakivide ladestustega. Dünaamiline tsükli reguleerimine koos veekvaliteedi, termiliste parameetrite ja tegelike katlakivi seireandmetega eemaldab tõhusalt katlakivi jäägid ohutus etapis, kaitseb titaandioksiidi passiivsete kilede pidevat terviklikkust, stabiliseerib soojusülekande efektiivsust, vähendab energiatarbimist ja väldib suuri majanduslikke kaotusi, mis tulenevad äkilisest küttetoru perforatsioonist.
sisse ja planeerimata tootmise seiskamine.
