Οι γραμμές συναρμολόγησης επιμεταλλώσεων, ο εξοπλισμός αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και τα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας άλμης διαβρώνονται συνεχώς από ιόντα χλωρίου υψηλής-συγκέντρωσης. Οι συνηθισμένοι σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316 θα αναπτύξουν διάβρωση και διάτρηση μετά από μακροχρόνια-βύθιση, δημιουργώντας κινδύνους διαρροής και προκαλώντας συχνές διακοπές λειτουργίας της παραγωγής. Οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου ήταν πάντα τα προτιμώμενα προσαρμοσμένα αντιδιαβρωτικά εξαρτήματα θέρμανσης για τέτοιες σοβαρές διαβρωτικές συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, πολλοί από το προσωπικό προμηθειών και οι μηχανικοί του ιστότοπου αμφιβάλλουν για το εάν το υψηλό κόστος αγοράς προϊόντων τιτανίου αξίζει μακροπρόθεσμα-οικονομικά οφέλη, καθώς και τον εντοπισμό εργασιακών περιβαλλόντων όπου το τιτάνιο είναι εντελώς ανεφάρμοστο. Με βάση τις ιδιότητες των χημικών υλικών, τα πρακτικά αποτελέσματα εφαρμογής και τη σύγκριση με πολλούς{10}}δείκτες με τα άλλα τρία κύρια μέρη θέρμανσης, αυτό το έγγραφο εκθέτει τα βασικά πλεονεκτήματα και τους εγγενείς περιορισμούς 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 έρθει σε επαφή με το οξυγόνο σε υγρό ή αέρα, θα σχηματιστεί αμέσως στην επιφάνειά του μια πυκνή προστατευτική μεμβράνη από διοξείδιο του τιτανίου. Ακόμα κι αν το φιλμ γρατσουνιστεί κατά την εγκατάσταση και τη χρήση, μπορεί να αναγεννηθεί γρήγορα για να διαχωριστεί το βασικό μέταλλο από διαβρωτικές ουσίες. Διαφορετικό από τον ανοξείδωτο χάλυβα 316 που επιβραδύνει μόνο τη διάβρωση του χλωριδίου προσθέτοντας μολυβδαίνιο και εξακολουθεί να υφίσταται σταδιακή φθορά με αυλάκια μετά από μήνες χρήσης, το τιτάνιο μόλις και μετά βίας αντιδρά με αραιό οξύ, άλμη και διάλυμα ηλεκτρολυτικής που περιέχει χλωρίδιο, αποτρέποντας ουσιαστικά τη διείσδυση του σωλήνα. Εν τω μεταξύ, το τιτάνιο διαθέτει χαμηλή πυκνότητα και υψηλή μηχανική αντοχή. το σώμα του σωλήνα δεν θα παραμορφωθεί υπό-μακροπρόθεσμη έκπλυση υγρού και επαναλαμβανόμενους κύκλους θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας δομική σταθερότητα και απόδοση στεγανοποίησης.
表格
| Προϊόν θέρμανσης | Αντοχή σε Χλώριο | Ανοχή σε θερμό συμπυκνωμένο αλκάλιο | Μέγιστη μακροπρόθεσμη-Θερμοκρασία εργασίας | Αυτο-Προστασία επισκευής | Κόστος ολόκληρου του κύκλου ζωής |
|---|---|---|---|---|---|
| Σωλήνας καθαρού τιτανίου | Κορυφαίος βαθμός, χωρίς λάκκους | Κακή, επιρρεπής στη διάβρωση | 770 μοίρες | Ναί | Υψηλό αρχικό κόστος, χαμηλό κόστος παρακολούθησης- |
| Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | Καλή αλλά περιορισμένη διάρκεια ζωής | Μέτρια αντίσταση | 550 μοίρες | Οχι | Χαμηλό συνολικό κόστος |
| Σωλήνας χαλαζία | Μόνο οξέα-, χωρίς αντι-λειτουργία χλωρίου | Βαριά διάβρωση | 1160 μοίρες | Οχι | Μέτριο κόστος αντικατάστασης |
| Θερμαντήρας με επίστρωση PFA | Εξαιρετικό αποτέλεσμα απομόνωσης | Ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική-διαβρωτική | 240 μοίρες | Η επίστρωση δεν μπορεί να επισκευαστεί | Μέσο έως υψηλό συνολικό κόστος |
Από τον πίνακα, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου έχουν αναντικατάστατη ανταγωνιστικότητα σε περιβάλλοντα πλούσια σε χλωριούχα-. Πολλά εργοστάσια επιμετάλλωσης αντικαθιστούσαν 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα κάθε 1 έως 2 μήνες, καταναλώνοντας εργατικό δυναμικό για αποσυναρμολόγηση και σταματώντας τη συνεχή παραγωγή. Μετά τη μετάβαση σε προϊόντα τιτανίου, η διάρκεια ζωής μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από τρία χρόνια, μειώνοντας σημαντικά τις οικονομικές απώλειες από αστοχία εξοπλισμού. Επιπλέον, το τιτάνιο σπάνια κατακρημνίζει μεταλλικά ιόντα στο υγρό επιμετάλλωσης, αποφεύγοντας τη μόλυνση της επικάλυψης και βελτιώνοντας τη γυαλάδα της επιφάνειας και τον ρυθμό διέλευσης των επιμεταλλωμένων τεμαχίων.
Ωστόσο, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου έχουν αναπόφευκτα ελαττώματα που περιορίζουν την καθολική εφαρμογή. Όταν βυθιστεί σε θερμαινόμενο ισχυρό αλκαλικό υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα, το επιφανειακό στρώμα παθητικοποίησης θα αποσυντεθεί πλήρως και θα αποτύχει να αναγεννηθεί, οδηγώντας σε παρατεταμένη διάβρωση του τοιχώματος του σωλήνα. Επιπλέον, η τήξη τιτανίου και η επεξεργασία ακριβείας απαιτούν πολύπλοκες τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά την τιμή μονάδας πολύ υψηλότερη από τον ανοξείδωτο χάλυβα. Η υιοθέτηση σωλήνων θέρμανσης τιτανίου για συμβατική θέρμανση καθαρού νερού και σενάρια χαμηλής{3}}διάβρωσης θα προκαλέσει περιττή οικονομική σπατάλη για τις επιχειρήσεις.
Συμπερασματικά, οι σωλήνες θέρμανσης τιτανίου ξεπερνούν κατά πολύ άλλα θερμαντικά στοιχεία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με άφθονα ιόντα χλωρίου και αραιά όξινα μέσα. Περιορίζονται λόγω της χαμηλής αντοχής στα αλκάλια και του υψηλού κόστους υλικού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως γενικό αντιδιαβρωτικό θερμαντικό στοιχείο για όλες τις βιομηχανίες. Συνιστάται στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν σωλήνες θέρμανσης τιτανίου για έργα θέρμανσης θαλασσινού νερού, ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και θέρμανσης με άλμη. Για άλλες διαδικασίες παραγωγής, επιλέξτε θερμαντήρες από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλαζία ή PFA σύμφωνα με τη μεσαία σύνθεση, τις απαιτήσεις θερμοκρασίας και τον προϋπολογισμό προμήθειας.

