Τα συστήματα θέρμανσης κλειστής κυκλοφορίας υιοθετούν ευρέως το απιονισμένο νερό ως μέσο ανταλλαγής θερμότητας για τη μείωση της ιοντικής διάβρωσης των σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Ωστόσο, εάν οι δεξαμενές διαστολής, οι θύρες αναπλήρωσης νερού και οι αγωγοί εξάτμισης εκτεθούν απευθείας στην ατμόσφαιρα, το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα θα διαλύεται συνεχώς στο νερό που κυκλοφορεί για να σχηματίσει ασθενές ανθρακικό οξύ, το οποίο μειώνει την τιμή pH του μέσου. Όταν το υδάτινο περιβάλλον αποκλίνει από το αλκαλικό εύρος που απαιτείται για σταθερό σχηματισμό παθητικού φιλμ, το συμπαγές προστατευτικό στρώμα- πλούσιο σε οξείδιο του χρωμίου στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα διαλύεται σταδιακά και χαλαρώνει, χάνοντας την ικανότητα να αντιστέκεται στη διείσδυση ιόντων χλωρίου. Επιπλέον, οι δομές ανοιχτού συστήματος επιτρέπουν στο οξυγόνο, τη σκόνη, την ομίχλη αλατιού και τα μικροβιακά σπόρια να εισβάλλουν συνεχώς στο κυκλοφορούν μέσο, προκαλώντας διάβρωση των κυττάρων με συγκέντρωση οξυγόνου, μικροβιακή ρύπανση και δευτερογενή ιοντική μόλυνση. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μόνο απιονισμένο νερό για την πλήρωση νερού του συστήματος, αλλά αγνοούν την προστασία σφράγισης αζώτου για τα εξαρτήματα διαστολής, με αποτέλεσμα τη σταδιακή οξίνιση του κυκλοφορούντος νερού, την παθητική υποβάθμιση του φιλμ και τις συχνές τοπικές βλάβες των σωλήνων θέρμανσης ακόμη και σε συνθήκες υψηλής-καθαρότητας νερού. Επομένως, ο τυποποιημένος σχεδιασμός σφράγισης αζώτου και η καθημερινή διαχείριση λειτουργίας είναι κρίσιμα βοηθητικά μέσα για τη σταθεροποίηση του αλκαλικού περιβάλλοντος λειτουργίας και την προστασία της ακεραιότητας της παθητικής μεμβράνης από ανοξείδωτο χάλυβα σε κλειστά συστήματα θέρμανσης.
Το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας καταστρέφει τα παθητικά φιλμ από ανοξείδωτο χάλυβα μέσω ενός μηχανισμού σταδιακής οξίνισης. Όταν το CO2 διαλύεται σε απιονισμένο νερό, αντιδρά για να δημιουργήσει H2CO3, το οποίο ιονίζει ιόντα υδρογόνου και μειώνει την τιμή του pH του κυκλοφορούντος νερού από το ιδανικό εύρος 7,0-8,5 σε ασθενή όξινα ή σχεδόν{3}}ουδέτερα διαστήματα. Το παθητικό φιλμ οξειδίου του χρωμίου είναι σταθερό μόνο σε ασθενώς αλκαλικά περιβάλλοντα. Μόλις το μέσο γίνει όξινο, το προστατευτικό στρώμα διαλύεται σταδιακά, εκθέτοντας φρέσκα μεταλλικά υποστρώματα που είναι πολύ ευαίσθητα στη διάβρωση των οπών και των ρωγμών. Εν τω μεταξύ, οι ανοιχτές δεξαμενές διαστολής επιτρέπουν τη συνεχή διείσδυση οξυγόνου, επιταχύνοντας τις καθοδικές αντιδράσεις μείωσης του οξυγόνου και αυξάνοντας την ηλεκτροχημική κινητήρια δύναμη διάβρωσης. Η ατμοσφαιρική σκόνη και τα σωματίδια αλατιού που εισέρχονται στο σύστημα θα εμπλουτίζουν συνεχώς διαβρωτικά ιόντα όπως χλωριούχα και θειικά άλατα κατά τη διάρκεια μακροπρόθεσμου θερμικού κύκλου, αντισταθμίζοντας την αντιδιαβρωτική επίδραση του παρασκευάσματος απιονισμένου νερού. Χωρίς απομόνωση αζώτου, η συχνή αναπλήρωση νερού και η διόγκωση του όγκου που προκαλούνται από αλλαγές θερμοκρασίας θα αναρροφούν επανειλημμένα τον αέρα, οδηγώντας σε επίμονη οξίνιση του μέσου και μη αναστρέψιμη παθητική βλάβη του φιλμ.
Αυτή η μελέτη προτείνει τέσσερις τυποποιημένες προδιαγραφές εφαρμογής για αζωτοστεγανωτική προστασία κλειστών συστημάτων θέρμανσης εξοπλισμένων με 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Αρχικά, υιοθετήστε πλήρως σφραγισμένη διάταξη κουβέρτας αζώτου για δεξαμενές διαστολής συστήματος και εξαρτήματα ισορροπίας πίεσης. Αντικαταστήστε τις παραδοσιακές ανοιχτές δεξαμενές ατμοσφαιρικής διαστολής με κλειστά δοχεία διαστολής-που φέρουν πίεση, γεμίστε τον άνω χώρο αερίου με άζωτο υψηλής-καθαρότητας για να σχηματίσετε ένα σταθερό στρώμα απομόνωσης αζώτου μεταξύ της υγρής επιφάνειας και της ατμόσφαιρας. Εγκαταστήστε βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, μετρητές πίεσης αζώτου και ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας στον αγωγό αζώτου για να διατηρήσετε την εσωτερική πίεση του δοχείου διαστολής εντός 0,02–0,05 MPa, αποτρέποντας τη δημιουργία αρνητικής πίεσης κατά τη μεσαία ψύξη και την αναρρόφηση του αέρα. Όλες οι βαλβίδες εξαγωγής του συστήματος, οι προσωρινές θύρες δειγματοληψίας και οι διεπαφές αναπλήρωσης νερού είναι εξοπλισμένες με{10}μονόδρομες βαλβίδες στεγανοποίησης για την αποφυγή εισβολής αέρα κατά τις μεταβατικές διακυμάνσεις της πίεσης. Για μεγάλα συστήματα θέρμανσης πολλαπλών{12}}βρόχων, κάθε ανεξάρτητος βρόχος κυκλοφορίας είναι διαμορφωμένος με μια ανεξάρτητη μονάδα σφράγισης αζώτου για να αποτρέπεται η διακύμανση της πίεσης σταυροειδούς{13}}βρόχου από το να σπάσει το φαινόμενο της απομόνωσης αερίου.
Δεύτερον, ελέγξτε αυστηρά την καθαρότητα αζώτου και εφαρμόστε την προ{0}}αντκατάσταση αέρα του συστήματος πριν από την εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε βιομηχανικό άζωτο υψηλής-καθαρότητας με καθαρότητα όχι μικρότερη από 99,99% για να αποφύγετε ακαθαρσίες όπως το οξυγόνο και το όξινο αέριο που περιέχεται σε άζωτο χαμηλής-καθαρότητας από τη μόλυνση του κυκλοφορούντος νερού. Πριν από την επίσημη πλήρωση νερού, πραγματοποιήστε καθαρισμό αζώτου σε ολόκληρη τη δέσμη του αγωγού και του σωλήνα θέρμανσης για να εξαντλήσετε όλο τον υπολειπόμενο αέρα μέσα στο κλειστό σύστημα, αντικαταστήστε επανειλημμένα το εσωτερικό αέριο 3-5 φορές έως ότου η συγκέντρωση οξυγόνου εντός του αγωγού πέσει κάτω από 100 ppm. Μετά την έγχυση απιονισμένου νερού, συμπληρώστε άζωτο στην καθορισμένη πίεση εργασίας και κλείστε όλες τις βαλβίδες παράκαμψης και προσωρινού ανοίγματος για να πραγματοποιήσετε πλήρη απομόνωση μεταξύ του κυκλοφορούντος μέσου και του εξωτερικού ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πεπιεσμένου αέρα ή μικτού βιομηχανικού αερίου για την αντικατάσταση του αζώτου για σφράγιση, για την πρόληψη της επιταχυνόμενης παθητικής υποβάθμισης του φιλμ και της μικροβιακής αναπαραγωγής.
Τρίτον, βελτιστοποιήστε τη δυναμική διαχείριση της πίεσης αζώτου και την τακτική επιθεώρηση διαρροών αγωγών. Δημιουργήστε έναν τακτικό μηχανισμό επιθεώρησης πίεσης αζώτου για να ελέγχετε την πίεση κάθε δεξαμενής διαστολής κάθε εβδομάδα. συμπληρώστε το άζωτο εγκαίρως όταν η πίεση είναι χαμηλότερη από το κατώτερο όριο του ασφαλούς εύρους και απελευθερώστε την υπερβολική πίεση μέσω της βαλβίδας ασφαλείας όταν εμφανίζεται υπερπίεση. Πραγματοποιήστε ετήσιες δοκιμές αεροστεγανότητας σε όλους τους αγωγούς αζώτου, τις δεξαμενές διαστολής, τις συνδέσεις φλάντζας και τις στεγανοποιήσεις βαλβίδων μέσω ανίχνευσης φυσαλίδων σαπουνιού ή δοκιμής συγκράτησης πίεσης για την εξάλειψη μικροσκοπικών σημείων διαρροής που προκαλούν αργή απώλεια αζώτου και αντίστροφη ροή αέρα. Μετά τη συντήρηση του συστήματος, την αντικατάσταση του αγωγού ή τη μερική αποστράγγιση του μέσου,-πραγματοποιήστε εκ νέου καθαρισμό αζώτου και ρύθμιση πίεσης για να επαναφέρετε την κατάσταση στεγανοποίησης πριν από την επανεκκίνηση της λειτουργίας. Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα των θυρών δειγματοληψίας και συντήρησης. εάν απαιτείται προσωρινό άνοιγμα, εφαρμόστε ξανά αντικατάσταση αζώτου μετά τη λειτουργία για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παραμείνει αέρας μέσα στον αγωγό.
Τέταρτον, συνεργαστείτε τη σφράγιση αζώτου με τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού και τη συντήρηση του παθητικού φιλμ. Υπό συνθήκες σφράγισης αζώτου, παρακολουθείτε τακτικά την τιμή του pH, την αγωγιμότητα και το διαλυμένο οξυγόνο του κυκλοφορούντος απιονισμένου νερού κάθε δύο εβδομάδες για να διατηρείται το μέσο σε ένα ασθενώς αλκαλικό περιβάλλον 7,5–8,5. Ρυθμίστε-την τιμή του pH προσθέτοντας ίχνη αλκαλικών παθητικοποιητικών παραγόντων όταν συμβαίνει ελαφρά οξίνιση, αποφεύγοντας την υπερβολική προσθήκη αλκαλίων που οδηγεί σε απολέπιση. Συνδυάστε την περιοδική επεξεργασία κλειστής-κυκλοφορίας πριν-με αναστολείς παθητικοποίησης για να επιδιορθώσετε μικρο-ελαττώματα της παθητικής μεμβράνης από ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχύοντας περαιτέρω το αντιδιαβρωτικό αποτέλεσμα που προκαλεί η σφράγιση αζώτου. Αρχειοθετήστε αρχεία πλήρωσης αζώτου, αρχεία καταγραφής επιθεώρησης πίεσης, αναφορές δοκιμών αεροστεγανότητας και δεδομένα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού σε ολόκληρο το{10}}αρχείο αντιδιαβρωτικής διάρκειας ζωής του εξοπλισμού θέρμανσης, συνοψίστε το νόμο της κατανάλωσης αζώτου υπό διαφορετικές εποχιακές αλλαγές θερμοκρασίας, βελτιστοποιήστε τον κύκλο αναπλήρωσης αζώτου και το όριο πίεσης έγκαιρης προειδοποίησης.
Τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας πεδίου δείχνουν ότι τα κλειστά συστήματα θέρμανσης εξοπλισμένα με τυποποιημένη στεγανοποίηση αζώτου διατηρούν σταθερό ασθενώς αλκαλικό κυκλοφορούν νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ποσοστό παθητικής ζημιάς στο φιλμ των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα μειώνεται κατά 93% και δεν εμφανίζεται διάβρωση που προκαλείται από οξέα εντός 15 ετών λειτουργίας. Αντίθετα, τα συστήματα ανοιχτής δεξαμενής διαστολής παρουσιάζουν συνεχή οξίνιση του νερού εντός ενός έτους λειτουργίας, συνοδευόμενη από παθητική αραίωση μεμβράνης και διάσπαρτα μικρά διαβρωτικά κοιλώματα στην επιφάνεια του σωλήνα. Συμπερασματικά, η κλειστή διάταξη της κουβέρτας αζώτου, η αντικατάσταση αζώτου υψηλής-καθαρότητας πριν από την εκκίνηση, η τακτική συντήρηση πίεσης και η επιθεώρηση αεροστεγανότητας, σε συνδυασμό με τη συνεργατική ρύθμιση της ποιότητας του νερού, μπορούν να εμποδίσουν εντελώς την εισχώρηση διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου της ατμόσφαιρας. Η τεχνολογία σφράγισης αζώτου σταθεροποιεί το βέλτιστο περιβάλλον εξυπηρέτησης για την παθητική μεμβράνη από ανοξείδωτο χάλυβα, αποτρέπει αποτελεσματικά την παθητική υποβάθμιση του φιλμ που προκαλείται από μεσαία οξίνιση-και παρέχει αξιόπιστη περιβαλλοντική προστασία για τη μακροπρόθεσμη αντιδιαβρωτική λειτουργία 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα σε βιομηχανικά κλειστά συστήματα υψηλής{12}}καθαρότητας.

