Kvar zbog galvanske korozije događa se kada su titanske grijaće cijevi električno povezane s različitim metalima kao što su ugljični čelik, bakar i obični nehrđajući čelik u vlažnim uvjetima ili uvjetima -koji sadrže elektrolit. Zbog razlike u potencijalu elektroda nastaje primarna baterija. Titan djeluje kao katoda i zaštićen je, dok se povezani inferiorni metal brzo otapa. U težim slučajevima, kontaktna pozicija trpi ozbiljne rupičaste i materijalne gubitke, a padajući proizvodi korozije talože se na površini titana, izazivajući koroziju u pukotinama i lokalnu perforaciju titanijske cijevi. Ovaj se kvar uglavnom pojavljuje u spojevima cjevovoda od miješanog-materijala, zajedničkim potpornim okvirima i spojnim dijelovima za uzemljenje, koji pripadaju elektrokemijskoj koroziji izazvanoj neusklađenim uparivanjem metala.
1. Mehanizam pokretanja galvanske korozije
Titan ima izuzetno stabilan pasivacijski film i puno veći potencijal elektrode od ugljičnog čelika, željeza i legura bakra. Kada su dva različita metala u izravnom metalnom kontaktu i omotana kondenziranom vodom, procesnom tekućinom koja istječe ili vlažnim zrakom koji sadrži kloridne ione, zatvorena galvanska ćelija nastaje spontano. Metal s nižim potencijalom služi kao anoda i podvrgava se kontinuiranom oksidativnom otapanju kako bi se oslobodili elektroni, koji teku na površinu katode od titana kako bi sudjelovali u reakciji redukcije. Sam titan neće se potrošiti u ranoj fazi, ali velika količina produkata korozije anode nakuplja se na spojnom otvoru, blokirajući tekućinu i stvarajući začepljeno mikrookruženje. Pasivacijski film na površini titana djelomično je oštećen, a na podlozi od titana postupno se stvara pukotinska korozija ili rupičasta korozija. Za razliku od jednolične atmosferske korozije, ovo se oštećenje u potpunosti oslanja na vodljivi kontakt između dva metala i medija elektrolita.
2. Tipični položaji skloni galvanskoj koroziji
Prirubnički sučeljeni spojevi gdje su cijevi od titana izravno spojene na dijelove cjevovoda od ugljičnog čelika ili bakra;
Obične stezaljke i držači za čelične cijevi čvrsto pričvršćene na vanjsku stijenku titanskih grijaćih cijevi;
Mješovite metalne žice za uzemljenje i pojasevi za zaštitu od munje zavareni ili pričvršćeni za opremu od titana;
Vijčani pričvrsni elementi izrađeni od materijala-na bazi željeza koji se koriste za sastavljanje cijevnih spojnica od titana;
Preklapajuća područja polaganja gdje su cjevovodi od titana pričvršćeni na druge metalne procesne cjevovode.
3. Čimbenici izazivanja jezgre koji ubrzavaju korozijsko oštećenje
Izravan kruti kontakt između titana i različitih metala bez izolacijskih mjera izolacije;
Kondenzat, kišnica i iscureli medij stvaraju kontinuirani provodni sloj elektrolita na kontaktnim prazninama;
Kloridni ioni u okolišu uništavaju lokalni pasivacijski film titana i izazivaju sekundarnu koroziju;
Prevelik omjer kontaktne površine između katodnog titana i različitog metala anode, ubrzavajući brzinu otapanja anode;
Dugotrajni-otvoreni-izgled na otvorenom bez-prevlake protiv hrđe i izolacijske zaštite za spojne dijelove.
4. Potpune-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Dodajte izolacijske brtve i izolaciju rukavca između titanskih cijevi i različitih metalnih struktura
Iz temelja prekinuti vodljivi put galvanskih članaka.
② Ujednačeno primijenite pričvršćivače, nosače i dodatke za spajanje od titana ili legure titana
Objedinite materijalni potencijal kako biste eliminirali pokretačku snagu razlike potencijala.
③ Nanesite antikorozivni premaz i vodootpornu brtvenu pastu na sve kontaktne površine spojeva
Spriječite prodiranje elektrolita u otvore i stvaranje vodljivog medija.
④ Optimizirajte raspored cjevovoda kako biste izbjegli izravno preklapanje i spajanje s drugim metalnim cjevovodima
Postavite neovisne rute polaganja i pričvršćivanja za titanske cjevovode za grijanje.
⑤ Redovito provjeravajte položaje pričvršćivanja kako biste očistili nakupljene naslage korozije
Uklonite začepljene praznine koje uzrokuju sekundarnu koroziju pukotina.
5. Tablica usporedbe učinaka prevencije
表格
| Način instalacije i zaštite | Rizik od galvanske korozije | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Izravan kontakt s metalom + bez izolacije + izloženo vlažno okruženje | Brza erozija anodnog metala praćena korozijom titanijskog razmaka unutar nekoliko mjeseci | Odmah zaustavite rad i dodajte izolacijske izolacijske komponente |
| Izolacija između različitih metala + usklađeni spojni elementi od titana + površinsko brtvljenje | Učinkovito blokira stvaranje galvanskih ćelija i koroziju spojnice | Standardna konstrukcijska specifikacija za cjevovodne sustave-od mješovitih materijala od titana |
| Potpuni neovisni potporni sustav od titana + integralni omotač od -korozije + periodični pregled | Izuzetno niska elektrokemijska korozija skrivena opasnost | Preferirana shema za radne uvjete korozivne atmosfere u obalnim i kemijskim tvornicama |
Zaključak
Kvar galvanske korozije titanijske grijaće cijevi proizlazi iz potencijalne razlike između različitih spojenih metala i medija elektrolita, koji tvori primarnu bateriju što dovodi do preferencijalnog otapanja materijala s niskim-potencijalom i naknadne korozije praznine na titanu. Osnovne mjere prevencije uključuju prekidanje električne vodljivosti kroz izolaciju izolacije, ujednačavanje odgovarajućih vrsta pomoćnih materijala, brtvljenje praznina kako bi se izbjegla infiltracija elektrolita i standardiziranje načina polaganja cjevovoda. Cjelokupna-kontrola procesa uparivanja dizajna,-instalacija na licu mjesta i svakodnevno patrolno održavanje mogu izbjeći oštećenje cjevovoda i nesreće s curenjem srednje veličine uzrokovane korozijom galvanskog spoja titanskih grijaćih cijevi.
