Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων χρειάζονται εξαρτήματα θέρμανσης για την αύξηση της θερμοκρασίας των λυμάτων για την επιτάχυνση της μικροβιακής αποσύνθεσης και της καθίζησης ακαθαρσιών. Τα λύματα περιέχουν ιόντα χλωρίου, ίχνη ασθενή οξέα και οργανικούς ρύπους που διαβρώνουν συνεχώς το κέλυφος των ηλεκτρικών σωλήνων θέρμανσης. Οι συνηθισμένοι σωλήνες θέρμανσης από φθηνό χάλυβα θα τρυπηθούν και θα διαρρέουν ρεύμα μέσα σε λίγους μήνες, αναγκάζοντας τη συχνή διακοπή λειτουργίας και την αντικατάσταση. Μεταξύ πολυάριθμων μεταλλικών υλικών, ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 επιλέγεται συχνά για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών σωλήνων θέρμανσης για τέτοια έργα. Ωστόσο, πολλοί σχεδιαστές έργων αναρωτιούνται εάν αυτό το υλικό μπορεί να αντέξει μακροπρόθεσμα-τη διάβρωση από πολύπλοκα λύματα και αν αξίζει τον κόπο από τα εναλλακτικά υλικά θέρμανσης. Αναλύοντας τη σύνθεση του υλικού,-αποτελέσματα λειτουργίας στο εργοτάξιο και σύγκριση δεδομένων, μπορούμε να κρίνουμε τη δυνατότητα εφαρμογής του σε σενάρια θέρμανσης λυμάτων.
Σε σύγκριση με τον κανονικό ανοξείδωτο χάλυβα 304, ο βαθμός 316 προσθέτει μολυβδαίνιο στη σύνθεση του κράματος του. Αυτό το στοιχείο ενισχύει σημαντικά την αντίσταση στη διάβρωση με λακκούβες, την πιο κοινή λειτουργία ζημιάς όταν οι σωλήνες θέρμανσης εμποτίζονται σε λύματα πλούσιο σε ιόντα-. Ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα οξειδίου σχηματίζεται στην επιφάνεια του σωλήνα κατά τη λειτουργία, εμποδίζοντας τα διαβρωτικά σωματίδια να εισέλθουν στο μεταλλικό υπόστρωμα. Ακόμη και με επαναλαμβανόμενους κύκλους θέρμανσης και ψύξης, το υλικό διατηρεί σταθερές μηχανικές ιδιότητες χωρίς παραμόρφωση ή ρωγμές, γεγονός που διατηρεί το εσωτερικό σύρμα θέρμανσης σφραγισμένο και ασφαλές από διείσδυση υγρών. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, ο παρακάτω πίνακας παραθέτει βασικούς δείκτες τριών ευρέως χρησιμοποιούμενων υλικών σωλήνων για θέρμανση λυμάτων.
表格
| Υλικό | Αντοχή στη διάβρωση των λυμάτων | Μέγιστη μακροπρόθεσμη-Θερμοκρασία λειτουργίας | Μέση διάρκεια ζωής | Συνολικό οικονομικό κόστος |
|---|---|---|---|---|
| 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | Αντιστέκεται σε μεγάλο βαθμό στο σχηματισμό σκαφών χλωρίου | 550 μοίρες | 22 έως 35 μήνες | Μέτριος |
| 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | Επιρρεπή σε σημειακή διάβρωση | 420 μοίρες | 7 έως 12 μήνες | Χαμηλός |
| Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας | Γρήγορη σκουριά και διείσδυση | 310 μοίρες | 3 έως 6 μήνες | Εξαιρετικά χαμηλό |
Από τα δεδομένα του πίνακα, ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 παρουσιάζει προφανή πλεονεκτήματα σε περιβάλλοντα λυμάτων με ήπια έως μέτρια διάβρωση. Πολλοί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων χρησιμοποιούσαν κάποτε 304 σωλήνες θέρμανσης και έπρεπε να κανονίζουν προσωπικό συντήρησης για την αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων κάθε χρόνο, γεγονός που διέκοψε τη σταθερή πρόοδο της διάθεσης λυμάτων. Μετά τη μετάβαση σε σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316, ο κύκλος αντικατάστασης παρατείνεται δύο έως τρεις φορές περισσότερο, μειώνοντας αποτελεσματικά το κόστος εργασίας και τα έξοδα ανταλλακτικών. Επιπλέον, ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 είναι εύκολος στην επεξεργασία και τη συγκόλληση κατά τη διάρκεια της παραγωγής, μειώνοντας τις μικροσκοπικές ρωγμές που επιτρέπουν στα λύματα να εισχωρούν στο εσωτερικό και να προκαλούν εσωτερική αστοχία.
Ακόμη και με αυτά τα πλεονεκτήματα, ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 έχει τα σαφή όρια εφαρμογής του. Εάν τα λύματα περιέχουν ισχυρά οξέα με υψηλή συγκέντρωση ή θερμαινόμενες ισχυρές αλκαλικές ουσίες, η επιφανειακή μεμβράνη παθητικοποίησης θα σπάσει γρήγορα και ο σωλήνας θα διαβρωθεί γρήγορα. Κάτω από τέτοιες ακραίες συνθήκες, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου ή οι θερμαντήρες με τυλιγμένο PFA είναι πολύ πιο κατάλληλοι. Για καθαρή θέρμανση νερού βρύσης χωρίς καθόλου διαβρωτικές ουσίες, ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 είναι πλήρως ικανός και-πολύ οικονομικός, επομένως η αναβάθμιση σε 316 δεν είναι απαραίτητη.
Συμπερασματικά, ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 είναι ένα εξαιρετικά κατάλληλο κύριο υλικό για αντιδιαβρωτικούς σωλήνες θέρμανσης σε συμβατικά έργα θέρμανσης λυμάτων. Εξισορροπεί καλά την αντιδιαβρωτική ικανότητα, τη δομική αντοχή και το κόστος προμήθειας, καθιστώντας το μια αξιόπιστη και κύρια επιλογή για τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης επεξεργασίας λυμάτων. Δεν μπορεί να χειριστεί εξαιρετικά-σοβαρά διαβρωτικά μέσα, αλλά παραμένει η πιο πρακτική επιλογή για τις τυπικές ανάγκες θέρμανσης αντιδιαβρωτικών λυμάτων.

