# Onko PFA Heater paras valinta yhdistekorroosion työolosuhteisiin? Nykyaikaisessa hienokemianteollisuudessa, PCB-etsauksessa, jäteveden käsittelyssä ja farmaseuttisessa valmistuksessa lämmityslaitteiden on usein jouduttava kosketuksiin syövyttävien nesteiden kanssa, jotka koostuvat vahvasta haposta, vahvoista emäksistä ja orgaanisista liuottimista samanaikaisesti. 316 ruostumattomasta teräksestä, titaaniputkista ja kvartsilämmitysputkista, joissa kaikissa on ilmeisiä vikoja tässä monimutkaisessa ympäristössä. Perfluorialkoksipolymeeriin käärittyjä PFA-lämmittimiä on mainostettu laajalti erityisinä korroosionesto--lämmityslaitteina, mutta monet tehdasteknikot kyseenalaistavat edelleen, pystyvätkö PFA-lämmittimet ratkaisemaan kaikki korroosio-ongelmat ja mitkä tekijät rajoittavat niiden käyttöikää todellisessa tuotannossa. Tässä artikkelissa yhdistetään materiaalien ominaisuudet, käytännön sovelluspalautteet ja parametrien vertailu, ja siinä käsitellään korroosionesto-PFA-lämmittimien etuja ja luontaisia puutteita. PFA-lämmittimien ydinsuojausperiaate on kääriä sisäinen metallisen lämmönvastuksen lanka ja pohjaputki kokonaisella PFA-materiaalikerroksella. PFA:n molekyylirakenne on erittäin inertti, eikä se reagoi kemiallisesti lähes kaikkien yleisten syövyttävien kemiallisten reagenssien kanssa sen nimellislämpötila-alueella. Toisin kuin titaaniputket, jotka kestävät vain yksittäistä happo- tai kloridikorroosiota ja kvartsiputket, jotka pelkäävät voimakasta alkalieroosiota, PFA-pinnoite voi eristää lämmityskomponentin perusteellisesti sekoitetuista syövyttävistä liuoksista. Lisäksi PFA:n pinta on erittäin sileä ja sillä on tarttumattomia ominaisuuksia, joten sedimenttejä ja kemikaalijäämiä on vaikea kiinnittää lämmittimen pintaan. Tämä ominaisuus vähentää huomattavasti manuaalista puhdistustyötä ja välttää kerääntyneen lian aiheuttaman paikallisen korroosion. Seuraavassa taulukossa esitetään neljän yleisen korroosionesto-{12}}lämmitystuotteen viisi ydinsuorituskykyä. |Tuotetyyppi|Sekahappo-Alkalinkestävyys|Sallittu pitkäaikainen-lämpötila|Naarmuuntumisenesto-Suorituskyky|Nestemäisen saastumisen mahdollisuus|Pitkäaikaiset-huoltokustannukset| |----|----|----|----|----|----| |PFA-lämmitin|Erinomainen|250 astetta |Keskiverto, helppo kuoria naarmuuntuneena|Ei mitään|Kohtalainen| |316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmitysputki|Heikko|570 astetta |Erinomainen|Matalametalli-ionisaostus|Matala| |Titaaninen korroosionestolämmitysputki|Hyvä vain hapoille|780 astetta |Erinomainen|Lähes ei yhtään|Korkea| |Kvartsilämpöputki|Vain haponkestävä|1150 astetta |Erittäin hauras|Nolla|Keskitaso| Taulukosta näkyy, että PFA-lämmittimien suurin kilpailuetu on niiden sietokyky monikomponenttisia syövyttäviä aineita kohtaan. Piirilevysyövytyspajoissa lämmitysliuos sisältää samanaikaisesti fluorivetyhappoa, natriumhydroksidia ja orgaanisia lisäaineita. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmitysputket rei'itetään kuukaudessa, titaaniputket syöpyvät vähitellen korkeapitoisuudella alkalilipeällä ja kvartsiputket syövytetään ja ohennetaan nopeasti. PFA-lämmittimet voivat pitää toimintansa vakaana yli 20 kuukautta tässä toimintatilassa, mikä vähentää tehokkaasti laitteiden sammuttamisen ja vaihdon tiheyttä. Samaan aikaan PFA:lla on hyvä eristyskyky, joka voi tehokkaasti estää sähkövuotoonnettomuuksia, vaikka ulkokerroksessa olisi pieniä vaurioita, mikä parantaa tuotantolinjan yleistä käyttöturvallisuutta. PFA-lämmittimet eivät kuitenkaan voi mukautua kaikkiin toimintaskenaarioihin. Suurin jatkuva käyttölämpötila ei saa ylittää 250 astetta, joten se on täysin sopimaton korkean lämpötilan lämmitykseen tämän rajan yläpuolella. Kun pintapinnoite on naarmuuntunut terävillä metallityökaluilla, sisäinen alusta altistuu suoraan syövyttävälle nesteelle ja hajoaa nopeasti. Lisäksi PFA:n räätälöity muovaus- ja saumausprosessi tuo korkeammat valmistuskustannukset, mikä tekee tällaisten lämmittimien käyttämisestä tavallisessa vedenlämmityksessä tai vähän korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä epätaloudellista. Kaiken kaikkiaan PFA-lämmittimet ovat sopivin lämmitysratkaisu yhdistesyövyttäviin kemiallisiin ympäristöihin. Mutta lämpötilakynnyksen ja pinnan kestävyyden rajoittamana ne eivät voi korvata kolmea muuta lämmityselementtiä yleisesti. Valmistajien on sovitettava lämmityslaitteet lämpötilavaatimusten ja väliaineen koostumuksen mukaan sen sijaan, että valitsisivat sokeasti PFA-lämmittimet kaikkiin korroosionestoprojekteihin.

