PFA-korroosionestolämmittimiä arvioidessaan ihmiset kiinnittävät yleensä eniten huomiota niiden kemialliseen korroosionkestävyyteen, mutta niiden erinomaiset tarttumattomat ja helppo{2}}puhdistusominaisuudet ovat myös erittäin tärkeitä arvopisteitä. PFA on perfluoripolymeerimateriaali, jolla on erittäin pieni pintaenergia, toiseksi vain PTFE (teflon). Tämä ominaisuus tekee PFA-lämmittimien pinnasta vaikeasti tarttuvan kalkkikiveen, sedimentteihin ja likaan, mikä ei ainoastaan ylläpidä korkeaa lämmönsiirtotehokkuutta pitkään, vaan myös vähentää huomattavasti puhdistuksen vaikeutta ja huollon tiheyttä, mikä tuo lisätaloudellista hyötyä teolliseen tuotantoon.
PFA:n tarttumaton -ominaisuus johtuu sen erittäin alhaisesta pintaenergiasta. PFA-materiaalin pintaenergia on vain noin 18–22 mN/m, mikä on yksi alhaisimmista kiinteistä materiaaleista. Lähes kaikkia nestemäisiä ja kiinteitä aineita on vaikea kiinnittää tiukasti sen pintaan. Vesipisarat vierivät suoraan PFA-pinnalle kostumatta, ja myös erilaisia hilseitä, kolloideja ja sedimenttejä on vaikea kerrostaa tukevasti. Vaikka jonkin verran likaa kiinnittyisikin pitkäaikaisen-käytön jälkeen, se voidaan poistaa helposti huuhtelemalla tai kevyesti pyyhkimällä ilman voimakasta happopeittausta tai mekaanista kalkinpoistoa, kuten metalliset lämmitysputket.
Käytännöllisissä teollisissa sovelluksissa tarttumattoman-suorituskyvyn tuoma skaalautumisenestoetu on erittäin merkittävä. Galvanoinnin tuotantolinjoilla pinnoitusliuoksessa olevat metalli-ionit ja lisäaineet ovat helppoja kerrostaa lämmittimen pinnalle hilseilyn muodostamiseksi, mikä ei ainoastaan vähennä lämmönsiirtotehokkuutta, vaan vaikuttaa myös pinnoitusliuoksen komponenttien tasaisuuteen. PFA-lämmittimet voivat vähentää merkittävästi pinnoitushilsettä, säilyttää vakaan lämmitystehokkuuden pitkään ja vähentää hilseilyn vaikutusta tuotteen laatuun. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämmitysjärjestelmissä proteiinisaostumista, sokerihilsettä ja muuta likaa ei myöskään ole helppo kiinnittää PFA-pintaan, mikä varmistaa laitteiden hygienian ja lämpötehokkuuden.
Puhdistuksen ja huollon kannalta PFA-lämmittimillä on myös ilmeisiä etuja. Metalliset lämmitysputket tarvitsevat säännöllistä peittausta ja kalkinpoistoa, mikä ei ainoastaan kuluta puhdistusaineita ja työvoimakustannuksia, vaan aiheuttaa myös tiettyjä korroosiovaurioita itse putkelle, mikä lyhentää käyttöikää. PFA-lämmittimet tarvitsevat vain yksinkertaisen vesihuuhtelun tai miedon pesuainepuhdistuksen, ja kalkinpoistotyö voidaan suorittaa nopeasti. CIP (Clean-in-Place) -järjestelmillä varustetuissa tuotantojärjestelmissä PFA-lämmittimien puhdistusaikaa voidaan lyhentää yli 50 % ruostumattomaan teräkseen verrattuna, ja myös puhdistusaineiden kulutus pienenee merkittävästi.
Lisäksi tarttumaton pinta{0}}auttaa myös vähentämään ali-jäämän korroosion riskiä. Metallilämpöputkissa kalkkikerrostuminen muodostaa tukkeutuneen alueen kalkin alle, jossa korroosiota aiheuttavat ionit keskittyvät, mikä johtaa kiihtyvään pistekorroosioon. PFA-lämmittimissä on vähemmän hilseilyä, eikä niissä ole ali-kerrostumaa, mikä pidentää käyttöikää entisestään.
Taulukko 1 PFA- ja metallilämpöputkien pintasuorituskyvyn vertailu
表格
| Suorituskykyindikaattori | PFA-pinnoitettu lämmitin | 316 ruostumatonta terästä | Titaaninen putki |
|---|---|---|---|
| Pintaenergia | Erittäin alhainen (18–22 mN/m) | Korkea (~45 mN/m) | Korkea (~40 mN/m) |
| Skaalaustrendi | Erittäin matala, ei helppo kiinnittää | Korkea, helppo tallettaa vaaka | Kohtalainen |
| Puhdistuksen vaikeus | Erittäin helppo, huuhtele vedellä | Vaikea, tarvitsee happopeittausta | Kohtalainen |
| CIP-siivousaika | Lyhyt, alennettu 50%+ | Pitkä, tarvitsee vahvan puhdistusaineen | Keskikokoinen |
| Alle -talletuksen Korroosioriski | Ei mitään | Korkea | Kohtalainen |
| Pitkäaikainen-lämpötehokkuus | Vakaa, asteikko vaikuttaa vähemmän | Laskeutuu nopeasti skaalautumisen myötä | Vähitellen laskee |
Kaksinkertaisen edun, -korroosioneston ja tarttumattoman-edun ansiosta PFA-lämmittimillä on kattavat suorituskykyedut, joita on vaikea korvata monissa teollisuuslämmitysskenaarioissa.
