Teollisuuden lämmitystekniikan nopean päivityksen myötä useita tehokkaita-korroosionesto-korroosion lämmityskomponentteja, kuten titaaniputkia, kvartsiputkia ja PFA-kääreisiä lämmittimiä, on otettu laajalti teolliseen käyttöön. Yhä useammat laitevalmistajat alkavat keskustella siitä, poistetaanko 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea, jotka ovat valloittaneet suurimman markkinaosuuden vuosikymmeniä, vähitellen uusien vaihtoehtoisten materiaalien avulla. Todellisissa tuotantoskenaarioissa, mukaan lukien käyttöveden lämmitys, kevyt kemiallinen nestelämmitys ja vesiviljelyn lämpötilan säätö, syövyttävät väliaineet ovat enimmäkseen heikkoja happoja, laimeita emäksiä ja matalapitoisuuksia kloridiliuoksia äärimmäisten kemiallisten liuottimien sijaan. Siksi on tarpeen analysoida ruostumattoman 316-teräksen materiaaliedut, kustannusten hallinta ja käytännön sopeutumiskyky, jotta voidaan selvittää, pystyykö se säilyttämään hallitsevan asemansa tavallisten korroosionestolaitteiden markkinoilla.
316 ruostumattoman teräksen perustavanlaatuinen kilpailukyky johtuu sen optimoidusta seoskaavasta. Perusruosteenestokalvon muodostavien kromi- ja nikkelielementtien pohjalta molybdeeniä lisätään kloridi-ionien aiheuttamaan pistekorroosioon, joka on suurin piilotettu vaara pitkäaikaisessa nesteeseen upotetuissa lämmitysputkissa. Toisin kuin ruostumaton teräs 304, johon muodostuu ruostekuoppia puolessa vuodessa suola{5}}pitoisessa vedessä, ruostumaton teräs 316 voi säilyttää pintasuojakalvonsa eheyden paljon pidempään toistuvissa lämmitys- ja jäähdytysjaksoissa. Korroosionkestävyyden lisäksi tällä materiaalilla on erinomainen työstökyky. Se voidaan taivuttaa, hitsata ja tiivistää erimuotoisiksi lämmitysputkiksi jättämättä liian monia pieniä rakoja, jotka ovat herkkiä nesteen tunkeutumiselle. Sen fyysinen jäykkyys estää myös taipumisen ja murtumisen vesivirtauksen vaikutuksesta ja säännöllisestä purkamisesta. Seuraavassa taulukossa verrataan neljän yleisen lämpöputkiraaka-aineen ydinmarkkinoiden etuja ja puutteita.
表格
| Lämmitysputken materiaali | Pääasiallinen sovellettava korroosiotaso | Käsittelyn vaikeus | Pitkän{0}}toiminnan vakaus | Markkinahintataso |
|---|---|---|---|---|
| 316 ruostumatonta terästä | Lievä tai kohtalainen korroosio | Matala | Korkea rakenteellinen vakaus | Keski |
| Titaaniseos | Vakava happo- ja kloridikorroosio | Korkea | Erinomainen korroosionesto-, heikko kuumaa alkalia vastaan | Korkea |
| Korkean puhtauden kvartsi | Vain happoa, ei mekaanista törmäystä | Keskikokoinen | Helposti halkeileva ulkoisen voiman vaikutuksesta | Keskikokoinen |
| PFA-pinnoitettu lämmitin | Sekoitettu happo- ja alkalikorroosio | Erittäin korkea | Pinnoite on taipuvainen naarmuuntumaan ja hilseilemään | Korkea |
Taulukon tietojen perusteella ruostumattomalla teräksellä 316 on korvaamattomia vahvuuksia massatuotannossa ja yleisessä käytössä. Pienissä tehtaissa, joissa on hajallaan olevia lämpöpisteitä ja rajalliset hankintabudjetit, suuren määrän titaani- tai PFA-lämmittimien ostaminen lisää huomattavasti ennakkoinvestointeja, kun taas kvartsiputket on vaihdettava usein, koska ne rikkoutuvat kuljetuksen ja asennuksen aikana. Sitä vastoin 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea eivät vaadi monimutkaisia huoltotoimenpiteitä, ne voivat mukautua useimpiin tavanomaisiin työympäristöihin, ja kypsä toimitusketju pitää hintansa suhteellisen läpinäkyvänä ja vakaana. Keskitetyissä vesihuollon lämmitys- ja ympäristönsuojelun jäteveden esilämmitysprojekteissa tällainen lämmitysputki voi alentaa kokonaishankinta- ja-jälkimyyntikustannuksia yli puoleen verrattuna korkealaatuisiin-korroosionesto{7}}tuotteisiin.
Tosin ruostumattomalla teräksellä 316 on ilmeisiä käyttörajoituksia. Kuumia väkeviä happoja ja vahvoja emäksiä sekoitettaessa sen pinnan passivointikerros tuhoutuu nopeasti, eikä sitä voida korjata automaattisesti. Tällaisissa erikoiskemian tuotantolinkeissä on sen sijaan käytettävä muita erityisiä lämmitysmateriaaleja. Täysin ei--syövyttävissä puhtaan veden lämmityskohteissa ruostumaton 304-teräs on taloudellisempi, eikä sitä tarvitse päivittää 316-laatuun.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ruostumaton teräs 316 toimii edelleen perinteisten -korroosionestolämmitysputkien johtavana raaka-aineena tulevina vuosina. Sitä ei ole suunniteltu äärimmäisen-syövyttäviin työolosuhteisiin, mutta se saavuttaa optimaalisen tasapainon käsittelyn mukavuuden, palvelun kestävyyden ja kattavien kustannusten välillä yli 80 %:ssa siviili- ja yleisistä teollisuuden lämmitystarpeista. Niin kauan kuin edullisille -vakaille yleislämmityslaitteille on kysyntää, 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämmitysputkea ei korvata suuressa mittakaavassa uusilla lämmitysmateriaaleilla.

