Kun ruostumaton teräs 316 ei täytä korroosionestovaatimuksia äärimmäisen ankarissa korroosioympäristöissä, titaanilämmitysputkista tulee paras ratkaisu. Titaani tunnetaan "avaruusmetallina" ja "meren metallina", ja sen erinomainen korroosionkestävyys, korkea lujuus-/-painosuhde ja biologinen yhteensopivuus tekevät siitä laajan käytön meriveden suolanpoistossa, petrokemianteollisuudessa, meritekniikassa, lääketeollisuudessa ja muilla aloilla. Lämmitysjärjestelmissä, joiden on toimittava vakaasti pitkään korkea--kloridi-, vahva{{7}-happo- ja muissa vakavissa korroosio-olosuhteissa, titaanilämmitysputket voivat saavuttaa useita kertoja tai jopa kymmeniä kertoja ruostumattomien teräsmateriaalien käyttöiän.
Titaanin huippukorroosionkestävyys johtuu sen ainutlaatuisesta itsestään-paranevasta oksidikalvomekanismista. Kun titaani altistetaan ilmalle tai happi{2}}pitoiselle vesiliuokselle, pinnalle muodostuu nopeasti tiheä, inertti titaanidioksidikalvo, jonka paksuus on vain muutaman nanometrin. Tällä oksidikalvolla on erittäin vahva adheesio ja stabiilisuus, ja se voi estää syövyttävien väliaineiden ja sisäisen titaanimatriisin välisen kosketuksen. Vielä tärkeämpää on, että kun oksidikalvo on mekaanisesti vaurioitunut, se voi välittömästi-korjautua itsestään happea-pitävässä ympäristössä ja muodostaa uuden suojakalvon, mikä on etu, jota ruostumattomasta teräksestä tehdyissä passiivikalvoissa ei ole. Tämän itsestään-paranevan ominaisuuden ansiosta titaani säilyttää erinomaisen korroosionkestävyyden jopa hankaus- ja tärinäolosuhteissa.
Mitä tulee erityiseen korroosionkestävyyteen, titaanilämmitysputkilla on ylivoimaisia etuja kloridi-ioniympäristöissä. Merivedessä, suolavedessä ja muissa -kloridipitoisissa ympäristöissä ruostumaton 316-teräs on altis pistekorroosiolle ja rakokorroosiolle, kun taas titaani voi toimia vakaasti vuosikymmeniä melkein ilman korroosiota. Meriveden suolanpoistossa ja offshore-alustalla olevien lämmönvaihtojärjestelmien alalla titaanilämmitysputkista on tullut vakiokokoonpano. Titaani kestää hapon ja alkalin kestävyyden kannalta useimpia hapettavia happoja, heikkoja pelkistäviä happoja ja emäksisiä liuoksia huoneenlämpötilassa, ja se sopii erityisen hyvin typpihappoon, kromihappoon ja muihin prosessiympäristöihin. Lisäksi titaanilla ei ole myrkyllisyyttä ja hyvä bioyhteensopivuus, ja sitä käytetään myös laajalti korkeaa puhtautta vaativassa lääketuotannossa ja elintarvikejalostuksessa.
Tietenkin titaanilämmitysputkilla on myös rajoituksensa. Ne eivät kestä fluorivetyhappoa, väkevää suolahappoa, väkevää rikkihappoa ja muita vahvoja pelkistäviä happoja, ja vedyn haurastumiseen on kiinnitettävä huomiota korkean -lämpötilojen vetyä- sisältävissä ympäristöissä. Lisäksi titaanin materiaalikustannukset ovat 4-6 kertaa ruostumattoman teräksen 316 materiaalikustannukset, ja hitsausprosessi on vaikeampi, mikä johtaa korkeampiin alkuinvestointeihin. Kun kuitenkin otetaan huomioon käyttöikä ja ylläpitokustannukset, titaanilämmitysputkilla on parempia taloudellisia etuja pitkässä-käytössä ankarissa korroosioympäristöissä niiden erittäin-pitkän käyttöiän ja lähes huoltovapaan hoidon ansiosta.
Taulukko 1 Titaanin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 316 lämmitysputkien suorituskyvyn vertailu
表格
| Suorituskykyindikaattori | Titaaninen lämmitysputki | 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmitysputki |
|---|---|---|
| Meriveden korroosionkestävyys | Erinomainen, käyttöikä yli 30 vuotta | Yleensä pistesyöpyminen tapahtuu 1–3 vuodessa |
| Kloridi-ionien sietokyky | Erittäin korkea, jopa 100 000 ppm | Keskitaso, suositeltava alle 200 ppm |
| Hapettavan hapon kestävyys | Erinomainen (typpihappo, kromihappo) | Kohtalainen, ei kestä suurta pitoisuutta |
| Suojakalvon itse-paraneminen | Vahva, välitön korjaus happiympäristössä | Heikko, vaatii passivointihoitoa |
| Materiaalikustannukset | 4-6 kertaa 316 ruostumatonta terästä | Perustason viite |
| Tyypillinen sovellus | Meriveden suolanpoisto, offshore-alusta, kemianteollisuus | Ruoka, yleinen kemikaali, kunnallinen lämmitys |
Verrattoman korroosionkestävyyden ja pitkän{0}}käyttöiän luotettavuuden ansiosta titaanilämmitysputkista on tullut suosituin materiaali lämmitysjärjestelmissä erilaisissa ankarissa korroosiotilanteissa.
