Az általános egyenletes korróziós hiba arra utal, hogy a titán fűtőcsövek külső és belső felületén lévő sűrű titán-dioxid passzivációs film speciális korrozív közegek hatására folyamatosan tönkremegy. A hordozó fém elveszti a védőréteget, és egyenletesen oldódik fel a teljes csőfal felületén. A cső falvastagsága szinkronosan csökken nagy területen, ami elégtelen nyomás-tűrőképességhez, falvékonyodáshoz vagy általános szerkezeti meghibásodáshoz vezet. A lokális korróziótól, például a réskorróziótól és a galvanikus korróziótól eltérően ez a meghibásodás egyenletes anyagveszteséggel jár a csőfelületen, ami többnyire hidrogén-fluoriddal, tömény forró sósavval és erősen redukáló korrozív rendszerekkel érintkező csővezetékekben következik be.
1. Passzivációs film sérülése és egységes korróziós mechanizmusa
A titán fém spontán egy kompakt, inert TiO₂ passzivációs réteget képez, ha oxigénnel és vízzel érintkezik, ami elszigeteli a mátrixot a külső közegtől, és a titánt a legtöbb környezetben kiváló korróziógátló{0}}teljesítménnyel ruházza fel. Ha a közeg fluoridionokat vagy nagy koncentrációjú redukálósavat tartalmaz, a fluor elemek titán-oxiddal egyesülve oldható titán-fluorid komplexeket hoznak létre, amelyek teljesen feloldják a passzivációs filmet, anélkül, hogy újraképződnének. A védő oxidréteg nélkül a titán közvetlenül részt vesz az elektrokémiai reakcióban a korrozív folyadékkal, és a fématomok egyenletesen leválnak a felületről a közegbe. Hosszabb üzemidővel a csőfal minden oldalról egyenletesen vékonyodik. A helyi gödörkorróziótól eltérően ez a korrózió nem az apró résekre vagy érintkezési területekre koncentrálódik, hanem a cső teljes nedvesített felületére terjed.
2. Tipikus, egyenletes korrózióra hajlamos helyzetek
Folyamatosan hidrogén-fluorsavat és fluoridot{0}} tartalmazó technológiai folyadékot szállító csővezetékek minden belső falfelülete;
A csőszakaszok hosszú ideig forró tömény sósav pácoló folyadékba merítve kellő időben történő tisztítás nélkül;
A felsővezeték külső falai évek óta ki vannak téve a hidrogén-fluoridot tartalmazó ipari hulladékgáznak;
Tekercses fűtőcsövek nagy érintkezési felülettel a csőfal és a korrozív közeg között;
Olyan csőszerelvények, amelyeknél a passzivációs réteg mesterségesen karcos és korrozív környezetben nem javítható.
3. Magindukáló tényezők, amelyek gyorsítják az általános korróziót
A technológiai közeg szabad fluorionokat tartalmaz, amelyek kémiailag képesek feloldani a titán passzivációs filmet;
Hosszan tartó- érintkezés magas-hőmérsékletű erős redukáló savval, amely gátolja az oxid védőfólia regenerálódását;
A csővezeték feldolgozása és hegesztése után nincs passzivációs megerősítés, a kezdeti védőréteg hiányos;
A külső korróziógátló bevonat-leesik, így a külső fal közvetlenül ki van téve a korrozív füstgáz környezetnek;
A közeg hőmérséklete túlzottan megemelkedik, ami nagymértékben felgyorsítja a passzivációs réteg kémiai oldódási sebességét.
4. Teljes-Link megelőzési és ellenőrzési technikai intézkedések
① Szigorúan izolálja a fluoridot és a forró koncentrált redukálósavat a titán csőrendszerből
Cserélje ki fluoroplasztikus bélésű csővezetékekre a titánt erősen erodáló közegek esetében.
② Végezzen általános anódos oxidációval javított passzivációs kezelést a csővezeték hegesztése és gyártása után
Sűrítse a védőfóliát az -oldódásgátló képesség javítása érdekében.
③ Adjon hozzá megbízható külső korróziógátló{0}}bevonatot és csomagolóvédelmet a szabaddá tett titáncsövekhez
Akadályozza meg, hogy a légköri korrozív gáz erodálja a külső fal passzivációs rétegét.
④ Szabályozza a közeg hőmérsékletének felső határát a megengedett munkatartományban
Lassítsa le a kémiai reakció sebességét a közeg és a passziváló film között.
⑤ Végezzen rendszeres teljes{0}}kör falvastagság mérést a titán csővezetékeknél
Mérje fel a maradék falvastagságot, és a tervezett időpont előtt cserélje ki az erősen elvékonyodott csőszakaszokat.
5. Megelőzési hatások összehasonlító táblázata
表格
| Közepes és védelmi mód | Egységes korróziós kockázat | Alkalmazási javaslat |
|---|---|---|
| Fluor{0}}tartalmú közeg közvetlen átvitele + nincs megerősített passziválás + bevonat leszakadása | Nagy{0}}felületű falritkítás rövid szervizcikluson belül | Hagyja el a titáncsövet, és váltson PFA-bélésű{0}}korróziógátló csővezetékre |
| Közepes komponens szigetelés + integrált anódos passziválás + teljes külső védelem | Hatékonyan megakadályozza a passzivációs film folyamatos feloldódását és a mátrix korrózióját | Szabványos elfogadási specifikáció a titán fűtőcsővezetékek gyártásához |
| Online közepes ion-ellenőrzés + időszakos passziválás javítása + teljes -kerületvastagság ellenőrzés | Rendkívül alacsony általános hígítási szivárgási kockázat | Előnyben részesített séma nyílt vegyi műhely titán fűtőberendezések csővezetékeihez |
Következtetés
A titán fűtőcsövek egységes általános korróziója akkor következik be, amikor a speciális korrozív összetevők tönkreteszik a titán önjavító passzivációs filmjét, ami a fémmátrix folyamatos és egyenletes feloldódását és a teljes csőfal elvékonyodását eredményezi. Az alapvető megelőzési stratégiák a nem kompatibilis korrozív közegek elkerülése, a mesterséges passziválás elleni védelem megerősítése, a külső korrozív légkör elkülönítése, az üzemi hőmérséklet korlátozása és a falvastagság-veszteség rendszeres észlelése. A közegillesztés zárt-hurkú kezelése, az utólagos-feldolgozási védelem és a napi észlelés kiküszöbölheti a titán fűtőcsövek általános egyenletes korróziója által okozott nyomáshibákat és szivárgási eseményeket.

