Η διάβρωση-διάβρωση είναι ένας συνδυασμένος τρόπος βλάβης μηχανικής φθοράς και ηλεκτροχημικής διάβρωσης, που εμφανίζεται συχνά σε 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι εγκατεστημένοι σε αγωγούς κυκλοφορίας υψηλής-ροής-. Όταν το υγρό υψηλής ταχύτητας-μεταφέρει αιωρούμενα στερεά σωματίδια, φυσαλίδες ή αέριο-υγρό δύο-φάσεων για να καθαρίζει συνεχώς το εσωτερικό τοίχωμα των σωλήνων θέρμανσης, το αρχικά συμπαγές παθητικό φιλμ- πλούσιο σε χρώμιο θα αφαιρείται μηχανικά τοπικά. Μόλις καταστραφεί η προστατευτική μεμβράνη, το εκτεθειμένο μεταλλικό υπόστρωμα διαλύεται γρήγορα σε διαβρωτικά μέσα όπως το χλωρίδιο{10}}που περιέχουν λύματα και όξινο κυκλοφορούν υγρό και ένα νέο παθητικό φιλμ δύσκολα μπορεί να σχηματιστεί έγκαιρα υπό συνεχή κρούση υγρού. Αυτή η κυκλική διαδικασία απογύμνωσης μεμβράνης και διάλυσης μετάλλου θα σχηματίσει σταδιακά βελτιωμένη αυλάκωση-όπως ζημιά διάβρωσης στο τοίχωμα του σωλήνα, η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί μέσω της συμβατικής οπτικής επιθεώρησης στο αρχικό στάδιο. Ένας μεγάλος αριθμός σωλήνων θέρμανσης υφίσταται τοπική λέπτυνση τοιχώματος και διαρροή διείσδυσης σε γωνίες, τμήματα εισόδου και απότομες θέσεις συστολής-διαστολής, ως επί το πλείστον ως αποτέλεσμα παραμελημένου ελέγχου της ταχύτητας ροής και έλλειψης δομικής βελτιστοποίησης κατά της διάβρωσης. Επομένως, ο εύλογος περιορισμός του ρυθμού ροής του ρευστού και η βελτιστοποίηση της διάταξης του αγωγού είναι απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης-διαβρώσεως και εγγυώνται τη μακροπρόθεσμη{18}}αξιοπιστία σέρβις του εξοπλισμού θέρμανσης.
Ο μηχανισμός βλάβης της διάβρωσης-διάβρωσης περιλαμβάνει δύο διαδικασίες αμοιβαίας προώθησης. Από τη μηχανική πλευρά, τα υγρά υψηλής ταχύτητας-και τα παρασυρόμενα στερεά σωματίδια παράγουν συνεχή κρούση και δύναμη διάτμησης, ξύνοντας το παθητικό φιλμ και σχηματίζοντας μικρο-σημάδια τριβής στη μεταλλική επιφάνεια. Ηλεκτροχημικά, η φρέσκια μεταλλική επιφάνεια χωρίς παθητικό φιλμ δρα ως άνοδος και διαλύεται γρήγορα, ενώ η γύρω άθικτη παθητική περιοχή χρησιμεύει ως κάθοδος για την επιτάχυνση της αντίδρασης διάβρωσης. Η ροή αερίου-υγρού δύο-φάσεων θα επιδεινώσει αυτόν τον τρόπο αστοχίας λόγω της περιοδικής κατάρρευσης των φυσαλίδων, δημιουργώντας στιγμιαία υψηλή πίεση κρούσης για να προκαλέσει διάβρωση σπηλαίωσης. Η υπερβολικά υψηλή ταχύτητα ροής, οι αιχμηρές γωνίες των σωληνώσεων και οι άνισα κατανεμημένες στερεές ακαθαρσίες θα μειώσουν σημαντικά την περίοδο επώασης της διάβρωσης{9}, ενώ η σωστή μείωση της ταχύτητας ροής και η βελτιστοποίηση του δομικού σχεδιασμού μπορεί αποτελεσματικά να επιβραδύνει την κυκλοφορία της ζημιάς του φιλμ και την ανοδική διάλυση.
Πίνακας 1 Διαβάθμιση ταχύτητας ροής ρευστού και διάβρωση-Σχέδια προστασίας από τη διάβρωση για σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316
表格
| Βαθμός ταχύτητας ροής | Εύρος Ταχύτητας Ρευστού | Μεσαίο χαρακτηριστικό | Διάβρωση-Κίνδυνος διάβρωσης | Τυπικά μέτρα βελτιστοποίησης |
|---|---|---|---|---|
| Βαθμός 1 (Ασφαλής) | Μικρότερο ή ίσο με 1,5 m/s | Καθαρό μονοφασικό-υγρό, λίγα αιωρούμενα σωματίδια | Αμελητέος | Τακτικός ετήσιος έλεγχος πάχους υπερήχων |
| Βαθμός 2 (χαμηλού κινδύνου) | 1.5–2.5 m/s | Ελαφρώς θολό υγρό, μικροσκοπικές αιωρούμενες ακαθαρσίες | Χαμηλός | Υιοθετήστε βελτιωμένη δομή αγκώνα, γυαλίστε την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα |
| Βαθμός 3 (Μεσαίος κίνδυνος) | 2.5–4.0 m/s | Υγρό με λεπτά στερεά σωματίδια, περιστασιακή μεταφορά αερίου | Μέσον | Εγκαταστήστε τμήματα απομόνωσης και σταθεροποιητές ροής, μειώστε τις τοπικές αναταράξεις |
| Βαθμός 4 (Υψηλού κινδύνου) | >4.0 m/s | Αέριο-υγρό δύο-ροής φάσεων ή θολό μέσο υψηλής-στερεάς | Ψηλά | Χρησιμοποιήστε-ανθεκτική σύνθετη επένδυση + μεγέθυνση διαμέτρου σωλήνα για χαμηλότερη ταχύτητα ροής |
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιούν υδραυλικούς υπολογισμούς στο πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού των συστημάτων θέρμανσης για να ελέγχουν αυστηρά την ταχύτητα ροής του υγρού εντός του ασφαλούς εύρους των υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα. Για τους γωνιακούς αγωγούς, τα μέρη εισόδου και εξόδου όπου υπάρχει κίνδυνος αναταράξεων, θα πρέπει να υιοθετηθούν δομές μεγάλης-ακτίνας βελτιστοποιημένες αντί για απότομες κάμψεις ορθής-γωνίας για μείωση της έντασης κρούσης του υγρού. Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θέρμανσης και των εξαρτημάτων σωλήνων θα πρέπει να γυαλίζεται λεπτώς μέχρι την τραχύτητα της χαμηλότερης επιφάνειας, βελτιώνοντας τη σταθερότητα πρόσφυσης της παθητικής μεμβράνης έναντι της διατμητικής δύναμης ρευστού. Για μέσα που περιέχουν μεγάλο αριθμό στερεών σωματιδίων, θα πρέπει να εγκατασταθούν φίλτρα στο μπροστινό άκρο του εξοπλισμού θέρμανσης για να παρεμποδίζουν τις ακαθαρσίες και να αποφεύγεται η ζημιά στο τοίχωμα του σωλήνα από την τριβή των σωματιδίων. Σε συνθήκες εργασίας-μεικτών υγρών αερίων, οι συσκευές εξάτμισης πρέπει να είναι εξοπλισμένες για την εξάλειψη της κατάρρευσης φυσαλίδων-που προκαλείται από διάβρωση σπηλαίωσης.
Οι επιρρεπείς σε διάβρωση-θέσεις κλειδιών θα περιλαμβάνονται στη λίστα ρουτίνας μη Μόλις βρεθούν εμφανείς βελτιστοποιημένες αυλακώσεις διάβρωσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η βελτιστοποίηση ροής ή ο μετασχηματισμός επένδυσης που είναι ανθεκτικός στη φθορά{3}. Σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού και την επιφανειακή προστασία από παθητικοποίηση, η διάβρωση που προκαλείται από υγρά-περιορίζεται αποτελεσματικά. Ο συστηματικός έλεγχος παραμέτρων ροής και η δομική βελτιστοποίηση θεραπεύουν την ανεπάρκεια αντιδιαβρωτικού σχεδιασμού ενός υλικού, κατασκευάζουν ένα πολυ-σύστημα προστασίας για 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα και αποφεύγουν αποτελεσματικά τις ξαφνικές απώλειες τερματισμού λειτουργίας του εξοπλισμού που προκαλούνται από αστοχία διάβρωσης σύνθετου καθαρισμού ροής.

