Galvanointituotantolinjat, meriveden suolanpoistolaitteet ja suolaveden vakiolämpötilajärjestelmät kestävät jatkuvaa eroosiota korkean -pitoisuuksien kloridi-ioneista. Tavallisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin 316-lämmitysputkiin kehittyy helposti pistekorroosiota ja putken rei'itys pitkäaikaisen upottamisen jälkeen, mikä aiheuttaa sähkövuodon ja suunnittelemattomien tuotantopysähdysten riskiä. Titaanilämmitysputket ovat pitkään olleet ensisijainen räätälöity -korroosionestolämmitysosa näissä ankarissa syövyttävissä ympäristöissä. Siitä huolimatta monet hankintahenkilöstö ja{6}}työmaalla työskentelevät insinöörit kyseenalaistavat, tuottavatko titaanin korkeat ennakkohankintakustannukset pitkän-taloudellisen tuoton, ja pyrkivät varmistamaan työolot, joissa titaani on täysin sopimaton. Integroimalla materiaalien kemialliset ominaisuudet, käytännön sovelluksen tulokset ja moniulotteisen vertailun kolmen muun tavanomaisen lämmitysmateriaalin kanssa tässä artikkelissa kerrotaan titaanilämmitysputkien ydinvahvuuksista ja väistämättömistä rajoituksista.
Titaanin erottuvin etu on sen itsestään-parantuva passivointikalvo ja vertaansa vailla oleva kloridikorroosionkestävyys. Joutuessaan kosketuksiin nesteen tai ilman hapen kanssa titaanin pinnalle muodostuu välittömästi kompakti titaanidioksidia suojaava kerros. Jos tämä kerros naarmuuntuu asennuksen tai käytön aikana, se voi uusiutua nopeasti erottaakseen perusmetallin syövyttävistä aineista. Toisin kuin ruostumaton teräs 316, joka vain hidastaa kloridikorroosiota lisätyn molybdeenin avulla, mutta muodostaa silti vähitellen korroosiokuoppia kuukausien käytön aikana, titaani reagoi tuskin laimean hapon, suolaveden ja kloridi{5}}sähköpinnoitusliuosten kanssa, mikä estää olennaisesti seinän läpi-vaurioitumisen. Samaan aikaan titaanilla on alhainen tiheys ja korkea rakenteellinen lujuus; putki ei deformoidu pitkäaikaisessa-nestehankaamisessa ja toistuvissa lämpötilajaksoissa, mikä säilyttää täydellisen rakenteellisen eheyden ja tiivistyskyvyn.
表格
| Lämmityskomponentti | Kloridikorroosionkestävyys | Toleranssi kuumalle tiivistetylle alkalille | Suurin{0}}pitkäaikainen käyttölämpötila | Itse{0}}korjaava suojaus | Täysi elinkaarikustannukset |
|---|---|---|---|---|---|
| Puhdas titaaniputki | Huippuluokkaa, ei pistevaurioita | Huono, altis korroosiolle | 770 astetta | Saatavilla | Korkeat alkukustannukset, alhaiset-seurantahuoltokustannukset |
| 316 ruostumaton teräsputki | Hyvä suorituskyky rajoitetulla käyttöiällä | Kohtalainen vastus | 550 astetta | Ei saatavilla | Pienet kokonaiskulut |
| Kvartsilämpöputki | Vain hapon-kestävä, ei kohdennettua-kloridia estävää vaikutusta | Voimakkaasti syöpynyt | 1160 astetta | Ei saatavilla | Keskimääräiset vaihtokustannukset |
| PFA verhoiltu lämmitin | Erinomainen eristysvaikutus | Kattava vahva korroosionesto{0}} | 240 astetta | Pinnoite ei voi{0}}korjata itsestään | Keskikokoiset tai korkeat kokonaiskustannukset |
Kuten vertailutaulukosta käy ilmi, titaanilämmitysputkilla on korvaamattomia kilpailuetuja kloridi{0}}runsaissa ympäristöissä. Lukuisat galvanointitehtaat käyttivät aiemmin 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea ja tarvitsivat vaihtoja 1-2 kuukauden välein, mikä hukkaa työvoimaa purkamiseen ja kokoonpanoon ja häiritsi jatkuvaa pinnoitteiden tuotantoa. Titaanilämmitysputkiin vaihtamisen jälkeen käyttöikää voidaan pidentää yli kolmeen vuoteen, mikä vähentää huomattavasti laitteiden seisokkeista ja toistuvista osien vaihdoista aiheutuvia taloudellisia tappioita. Lisäksi titaani tuskin liuottaa metalli-ioneja pinnoitusnesteeseen, mikä estää pinnoitekerrosten kontaminoitumisen ja varmistaa sähköpinnoitettujen tuotteiden pinnan kiillon ja laadukkaan nopeuden.
Kuitenkin luontaiset haitat rajoittavat titaanilämmitysputkien yleistä edistämistä. Kun se upotetaan kuumennettuun vahvaan alkaliliuokseen pitkäksi aikaa, pinnan passivointikalvo hajoaa täysin eikä uusiudu, mikä johtaa putken seinämän jatkuvaan korroosioon. Lisäksi titaanin sulatukseen ja tarkkuuskäsittelyyn liittyy monimutkaisia teknisiä toimenpiteitä, mikä johtaa paljon korkeampaan yksikköhintaan kuin ruostumaton teräs. Titaanilämmitysputkien käyttäminen tavanomaiseen puhtaan veden lämmitykseen ja matalan-korroosion skenaarioihin aiheuttaa tarpeetonta taloudellista tuhlausta yrityksille.
Yhteenvetona voidaan todeta, että titaanilämmitysputket ovat tehokkaampia kuin muut lämmityselementit teollisissa skenaarioissa, joissa on korkea kloridi-ionipitoisuus ja laimeat happamat väliaineet. Heikko alkalinkestävyys ja korkeat materiaalikustannukset rajoittavat niitä, joten ne eivät voi toimia yleiskäyttöisinä-korroosionestolämmittiminä kaikilla teollisuudenaloilla. Yrityksiä kehotetaan ottamaan käyttöön titaanilämmitysputkia meriveden käsittelyyn, galvanointiratkaisuihin ja suolavesilämmitysprojekteihin. Valitse muihin tuotantoprosesseihin ruostumattomasta teräksestä, kvartsista tai PFA:sta valmistetut lämmittimet väliaineen koostumuksen, lämpötilavaatimusten ja hankintabudjetin perusteella.

