在线客服
Mar 14, 2024 Zanechat vzkaz

Několik charakteristik místní koroze materiálů titanových trubek

Štěrbinová koroze
Odolnost titanových trubek vůči štěrbinové korozi je obzvláště silná a štěrbinová koroze se vyskytuje pouze v několika chemických médiích. Štěrbinová koroze titanu úzce souvisí s teplotou, koncentrací chloridů, hodnotou pH a velikostí štěrbiny. Uvádí se, že štěrbinová koroze je náchylná ke vzniku, když je teplota vlhkého plynného chlóru vyšší než 85 stupňů. Praxe prokázala, že snížení teploty je jednou z účinných metod prevence štěrbinové koroze a titanová štěrbinová koroze se také vyskytla ve vysokoteplotních roztocích chloridu sodného. Stručně řečeno, slitiny titanu, jako je Ti-0.2Pd, by se měly používat pro díly a součásti, které jsou náchylné ke štěrbinové korozi, jako jsou těsnicí plochy, dilatační spoje mezi deskami trubek a trubek, deskové výměníky tepla, kontaktní plochy mezi deskami a tělo věže a upevňovací prvky uvnitř věže. Během projektování je třeba se vyvarovat mezerám a plochám se stagnujícím prouděním. Upevňovací prvky uvnitř věže by neměly být pokud možno spojeny šrouby. Dilatační spoj s hustou těsnící svařovací strukturou je pro trubkovnici a trubku lepší než jednoduchý dilatační spoj. Pro těsnicí plochy přírub by se neměly používat azbestové podložky a měly by být použity azbestové podložky obalené polytetrafluoretylenovou fólií.
Vysokoteplotní koroze
Odolnost titanových trubek proti korozi při vysokých teplotách závisí na vlastnostech média, ve kterém se nacházejí, a na výkonu jejich vlastního povrchového oxidového filmu. Titan lze použít jako konstrukční materiál až do 426 stupňů ve vzduchu nebo oxidační atmosféře, ale při teplotě kolem 250 stupňů začíná titan výrazně absorbovat vodík. V úplné vodíkové atmosféře, když teplota stoupne nad 316 stupňů, titan zkřehne při absorpci vodíku. Proto bez rozsáhlého testování není titan vhodný pro použití v chemických zařízeních s teplotami nad 330 stupňů. S ohledem na absorpci vodíku a mechanické vlastnosti by provozní teplota všech titanových tlakových nádob neměla překročit 250 stupňů a horní hranice provozní teploty pro titanové trubky používané ve výměnících tepla je asi 316 stupňů.
Stresová koroze
S výjimkou několika médií má průmyslově čistý titan dobrou odolnost vůči korozi pod napětím a jev poškození titanového zařízení způsobené korozí pod napětím je stále vzácný. Průmyslový matný titan způsobuje korozi pod napětím pouze v médiích, jako je dýmavá kyselina dusičná, určité roztoky methanolu nebo kyseliny chlorovodíkové, vysokoteplotní chlornan, roztavená sůl o teplotě 300-450 stupně nebo atmosféra obsahující NaCl, sirouhlík, n- hexan a suchý plynný chlor. Tendence korozního praskání titanu v kyselině dusičné se postupně zvyšuje se zvyšováním obsahu NO2 a snižováním obsahu vody. Tendence titanu ke korozi pod napětím dosahuje vysoké úrovně v bezvodé kyselině dusičné obsahující 20% volného NO2. Pokud koncentrovaná kyselina dusičná obsahuje více než 6 0 % NO2 a méně než 0,7 % H2O, a to i při pokojové teplotě, průmyslově čistý titan podstoupí korozní praskání pod napětím. Čína zažila silnou korozi pod napětím a explozi při použití titanového zařízení v 98% koncentrované kyselině dusičné. Průmyslově čistý titan vykazuje citlivost na korozní praskání v 10% roztoku kyseliny chlorovodíkové, zatímco titan podléhá korozi pod napětím v roztoku obsahujícím 0,4% kyselinu chlorovodíkovou a methanol.
Stručně řečeno, titan má silnou odolnost proti korozi v kyselém a alkalickém prostředí. Může vytvářet oxidový film v kyselém a alkalickém prostředí, ale existují i ​​podmínky. Doufáme, že vám to může být užitečné při používání našich materiálů.

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz