Laitteiden jäähdytyskiertosilmukat, elintarvikevakio-lämpötilavesisäiliöt ja alhaisen-pitoisuuden jäteveden esilämmitysputket sisältävät kaikki kloridi-ioneja ja heikosti happamia orgaanisia epäpuhtauksia. Tavalliset hiiliteräksiset lämmitysputket ovat alttiita nopealle pistekorroosiolle ja keskimääräiselle vuotolle sellaisissa miedoissa syövyttävissä ympäristöissä. Sitä vastoin korkealaatuisissa-korroosionestovaihtoehdoissa, kuten titaaniputket, sulatetut piidioksidiputket ja täysin peitetyt PFA-lämmitysosat, on liiallinen suorituskyvyn redundanssi ja liian korkeat hankintakustannukset, mikä lisää tuotantoyritysten tarpeettomia käyttökustannuksia. Molybdeeni-muokattuna päivitetty ruostumaton teräslaji on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea, joista on tullut yleisimmin käytetyt standardisoidut lämmitysliittimet perinteisissä teollisissa vähäkorroosioisissa työskenaarioissa. Tässä artikkelissa käsitellään sen luontaisia materiaalivahvuuksia, selkeää sovellettavaa rajaa ja käytännöllisiä suunnittelun valintaperiaatteita sekä äskettäin suunniteltu suorituskykyvertailutaulukko neljälle yleiselle lämmitysmateriaalille.
1. Ruostumattoman 316-teräksen perusedut
Poiketen tavallisesta ruostumattomasta teräksestä 304, lisätty molybdeenielementti vahvistaa huomattavasti sen vastustuskykyä kloridin -aiheuttamaa rakokorroosiota ja pistekorroosiota vastaan murtovesiympäristöissä. Toistuvien lämmitys- ja jäähdytysjaksojen aikana tiheä kromioksidipassivointikerros voi jatkuvasti uusiutua putken ulkoseinään muodostaen vakaan esteen syövyttävien ionien tunkeutumisen estämiseksi.
Mitä tulee mekaaniseen suorituskykyyn ja prosessointikykyyn, tällä lejeeringillä on erinomainen rakenteellinen jäykkyys ja lämpöväsymiskestävyys. Se kestää pitkään-virtaavan nesteen hankausta ja toistuvia lämpötilan hyppyjä ilman pysyvää taivutusmuodonmuutosta tai tiivistysvirhettä, mikä estää tehokkaasti sisäisten lämpövastusjohtojen palamisen väliaineen tunkeutumisesta. Lisäksi kypsät leikkaus-, taivutus- ja argonkaarihitsausprosessit tukevat räätälöityä erikoismuotoista-prosessointia, joka voidaan joustavasti mukautua kapeisiin asennusaukoihin, epäsäännöllisiin säiliörakenteisiin ja ei--standardin mukaisiin putkilinjan sijoitteluvaatimuksiin.
2. Uudistettu suorituskyvyn vertailutaulukko
表格
| Lämmityskomponentit | Kloridikorroosionkestävyys | Pitkäaikainen-lämpöstabiilisuus | Nesteen kulutuskestävyys | Säännöllinen huoltotiheys | Koko{0}}elämän taloudellinen suorituskyky |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 ruostumatonta terästä | Vakaa passivointikerroksen suojaus, paljon parempi kuin 304 | Erinomainen pitkän{0}}syklin käyttövarmuus | Vahva hankausta{0}}estokyky | Vain neljännesvuosittainen rutiinitarkastus | Optimaalinen kokonaisvaltainen kustannustehokkuus |
| 304 ruostumaton teräs | Alttia paikalliselle pistesyöpymiselle kloridipitoisessa -vedessä | Keskimääräinen anti-terminen ikääntymiskyky | Tavallinen eroosionkestävyys | Säännöllinen kuukausitarkastus | Alhaiset alkukustannukset, lyhyt käyttöikä suolaisessa vedessä |
| Puhdas titaanilämmitysputki | Ylimmän-tason kloridikorroosionesto-korroosiota korkeassa suolapitoisuudessa | Ultra{0}}vakaa korkean-lämpötilojen suorituskyky | Kestää pitkäkestoista -huuhtelua | Pohjimmiltaan huoltovapaa- | Korkea raaka-ainehinta, ylikelpoinen lieviin korroosioolosuhteisiin |
| Sulatettu piidioksidikvartsiputki | Vain kemiallisesti stabiili yksihapon nesteessä, ei kelpaa kloridiväliaineelle | Lämmönkestävä-mutta erittäin hauras materiaali | Erittäin huono törmäyksenesto{0}} | Suuri vaihtotaajuus halkeilun jälkeen | Korkeat huoltokustannukset-vian jälkeen, vain staattisissa laboratoriohappamissa reaktioissa |
3. Luontaiset viat ja kielletyt käyttöehdot
316 ruostumatonta terästä ei voida pitää yleisenä-korroosionestomateriaalina. Pitkäaikainen upotus korkeassa-lämpötilassa väkevään vahvaan happoon, vahvaan alkaliin ja kyllästettyyn korkean-suolaaseen suolaliuokseen tuhoaa peruuttamattomasti pinnan passivointikalvon, mikä johtaa jatkuvaan seinämän ohenemiseen ja lopulliseen vuodon romuttamiseen. Titaanilämmitysputket tai PFA{7}}verhoiltu lämmityslaitteet ovat näille vakaville komposiittisyövyttäville aineille luotettavampia vaihtoehtoja.
Lisäksi työskentelyolosuhteissa, joissa on nopeasti sekoitettuja kiinteitä hiukkasia ja voimakkaasti hankaavia nesteitä, passivointikalvo naarmuuntuu mekaanisesti eikä korjaa itseään ajoissa, mikä kiihdyttää paikallista korroosiovauriota ja lyhentää merkittävästi lämmitysputken käyttöjaksoa.
4. Valintaperiaatteet ja lopullinen johtopäätös
Molybdeeni{0}}tehostetusta kloridikorroosionkestävyydestä, vakaista mekaanisista ominaisuuksista ja joustavasta käsittelysuorituskyvystä hyötyvät 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea ovat edullisin ja luotettavin lämmitysratkaisu perinteisille lievästi syövyttäviä kiertovesijärjestelmiä varten. Teknisten tyyppien valinnassa tämä tuote tulisi asettaa etusijalle kloridia-sisältäville kiertoputkistuksille, elintarvike-lämpölaitteistoille ja normaalilämpöisille jäteveden esilämmityslaitteille. Kun työväliaine sisältää korkean lämpötilan, vahvan alkalin, korkean suolapitoisuuden ja hankaavia aineita, korkealaatuiset -korroosionesto-materiaalit on vaihdettava etukäteen. Vain sovittamalla materiaalin ominaisuudet yhteen todellisten käyttöolosuhteiden kanssa voidaan taata lämmityslaitteiden pitkäaikainen turvallinen toiminta ja kohtuullinen projektin kokonaiskustannusten hallinta.

