Οι γραμμές παραγωγής ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, ο εξοπλισμός αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και τα συστήματα σταθερής θερμοκρασίας άλμης διαβρώνονται συνεχώς από ιόντα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης{{0}. Οι συμβατικοί σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316 είναι επιρρεπείς στη διάβρωση και τη διάτρηση του σωλήνα μετά από παρατεταμένη βύθιση, γεγονός που οδηγεί σε κινδύνους διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας της παραγωγής. Οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου ήταν πάντα τα προτιμώμενα προσαρμοσμένα αντιδιαβρωτικά θερμαντικά μέρη για τέτοια σκληρά διαβρωτικά σενάρια εργασίας. Παρόλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός αγοραστών και μηχανικών{6}στον ιστότοπο αμφιβάλλουν εάν το υψηλό κόστος προμήθειας προϊόντων τιτανίου μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμες-οικονομικές αποδόσεις και να επιβεβαιώσει τα περιβάλλοντα εργασίας όπου το τιτάνιο είναι εντελώς ακατάλληλο. Με βάση τις χημικές ιδιότητες των υλικών τιτανίου, τα αποτελέσματα πρακτικών εφαρμογών και τη σύγκριση πολλαπλών-δεικτών με τα άλλα τρία κύρια θερμαντικά στοιχεία, αυτό το έγγραφο απεικονίζει τα βασικά πλεονεκτήματα και τα εγγενή μειονεκτήματα των σωλήνων θέρμανσης τιτανίου.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του τιτανίου είναι το αυτο-ανανεώσιμο φιλμ παθητικοποίησης και η εξαιρετική του αντοχή στη διάβρωση του χλωρίου. Μόλις το τιτάνιο αγγίξει το οξυγόνο σε υγρό ή αέρα, μια πυκνή προστατευτική μεμβράνη διοξειδίου του τιτανίου θα σχηματιστεί αμέσως στην επιφάνειά του. Εάν η μεμβράνη γρατσουνιστεί κατά την εγκατάσταση και τη χρήση, μπορεί να αναγεννηθεί γρήγορα για να απομονώσει το βασικό μέταλλο από διαβρωτικές ουσίες. Σε αντίθεση με τον ανοξείδωτο χάλυβα 316 που απλώς επιβραδύνει τη διάβρωση χλωριούχου μέσω προσθήκης μολυβδαινίου, αλλά εξακολουθεί να αναπτύσσει βαθμιαία διάβρωση μετά από μήνες λειτουργίας, το τιτάνιο μόλις και μετά βίας αντιδρά με διαλύματα επιμετάλλωσης που περιέχουν αραιό οξύ, αλμυρό νερό και χλωριούχο-, αποτρέποντας ουσιαστικά τη διείσδυση του σωλήνα. Εν τω μεταξύ, το τιτάνιο διαθέτει χαμηλή πυκνότητα και υψηλή μηχανική αντοχή. το σώμα του σωλήνα δεν παραμορφώνεται υπό-μακροπρόθεσμη κρούση υγρού και επαναλαμβανόμενο κύκλο θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας δομική σταθερότητα και αξιοπιστία στεγανοποίησης.
表格
| Μέρος θέρμανσης | Αντοχή σε Χλώριο | Αντοχή σε θερμά συμπυκνωμένα αλκάλια | Μέγιστη θερμοκρασία | Αυτο-Επισκευήσιμη προστασία | Ολόκληρο-Κόστος κύκλου ζωής |
|---|---|---|---|---|---|
| Σωλήνας καθαρού τιτανίου | Κορυφαίο επίπεδο, χωρίς ζημιές από λάκκους | Φτωχό, εύκολο να διαβρωθεί | 770 μοίρες | Ναί | Υψηλό αρχικό κόστος, χαμηλές-επακόλουθες δαπάνες |
| Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | Αξιοπρεπείς επιδόσεις με περιορισμένη διάρκεια ζωής | Μέτρια αντοχή στη διάβρωση | 550 μοίρες | Οχι | Χαμηλό συνολικό κόστος |
| Σωλήνας θέρμανσης χαλαζία | Μόνο όξινα-αντί-αποτελέσματα χλωρίου | Σοβαρά διαβρωμένο | 1160 μοίρες | Οχι | Μέτριο κόστος αντικατάστασης |
| Θερμαντήρας με επίστρωση PFA | Εξαιρετικό αποτέλεσμα απομόνωσης | Ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική-ιδιότητα | 240 μοίρες | Η επίστρωση δεν μπορεί να επισκευαστεί μόνη της | Μέσο έως υψηλό συνολικό κόστος |
Από τον συγκριτικό πίνακα, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου έχουν αναντικατάστατη ανταγωνιστικότητα σε περιβάλλοντα με άφθονα χλωριούχα-. Πολλά εργοστάσια επιμετάλλωσης αντικαθιστούσαν στο παρελθόν 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα κάθε έναν έως δύο μήνες, καταναλώνοντας ανθρώπινο δυναμικό για αποσυναρμολόγηση και σταματώντας τη συνεχή παραγωγή. Μετά τη μετάβαση σε σωλήνες θέρμανσης τιτανίου, η διάρκεια ζωής μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από τρία χρόνια, μειώνοντας δραστικά τις οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από αστοχία εξοπλισμού και διακοπές λειτουργίας. Επιπλέον, το τιτάνιο σπάνια απελευθερώνει μεταλλικά ιόντα στο υγρό επιμετάλλωσης, αποφεύγοντας τη μόλυνση της επίστρωσης και βελτιώνοντας τη γυαλάδα της επιφάνειας και τον ρυθμό διέλευσης των επιμεταλλωμένων τεμαχίων.
Ωστόσο, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου έχουν εγγενή ελαττώματα που περιορίζουν την καθολική τους εφαρμογή. Η μακροχρόνια-βύθιση σε θερμαινόμενο ισχυρό αλκαλικό υγρό θα αποσυνθέσει πλήρως το επιφανειακό στρώμα παθητικοποίησης και θα σταματήσει την αναγέννησή του, με αποτέλεσμα τη διαρκή διάβρωση του τοιχώματος του σωλήνα. Επιπλέον, οι περίπλοκες τεχνολογίες τήξης και επεξεργασίας ακριβείας καθιστούν το τιτάνιο πολύ πιο ακριβό από τον ανοξείδωτο χάλυβα. Η εφαρμογή σωλήνων θέρμανσης τιτανίου σε συνηθισμένη θέρμανση καθαρού νερού και συνθήκες χαμηλής{4}}διάβρωσης θα επιφέρει περιττή οικονομική σπατάλη στις επιχειρήσεις.
Συνοπτικά, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου είναι πολύ ανώτεροι από άλλα θερμαντικά στοιχεία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα πλούσια σε ιόντα χλωρίου και αραιό οξύ. Περιορίζονται λόγω της χαμηλής αντοχής στα αλκάλια και του υψηλού κόστους υλικού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως γενικά αντιδιαβρωτικά αξεσουάρ θέρμανσης για όλες τις βιομηχανίες. Συνιστάται στις επιχειρήσεις να επιλέγουν σωλήνες θέρμανσης τιτανίου για έργα θέρμανσης θαλασσινού νερού, διαλύματος επιμετάλλωσης και άλμης. Για άλλες διαδικασίες παραγωγής, επιλέξτε sta
θερμαντήρες χωρίς χάλυβα, χαλαζία ή PFA σύμφωνα με τη μεσαία σύνθεση, τις απαιτήσεις θερμοκρασίας και τον προϋπολογισμό προμήθειας.
