Općenito ravnomjerno oštećenje korozijom odnosi se na gusti pasivacijski film titan dioksida na vanjskoj i unutarnjoj površini titanovih grijaćih cijevi koji se kontinuirano uništava posebnim korozivnim medijem. Metalna podloga gubi zaštitnu barijeru i ravnomjerno se otapa po cijeloj površini stijenke cijevi. Debljina stijenke cijevi se sinkrono smanjuje na velikom području, što dovodi do nedovoljne nosivosti-tlaka, propuštanja stanjivanja stijenke ili ukupnog strukturalnog kvara. Za razliku od lokalizirane korozije kao što je korozija u pukotinama i galvanska korozija, ovaj kvar predstavlja ravnomjeran gubitak materijala na površini cijevi, koji se uglavnom odvija u cjevovodima koji dolaze u kontakt s fluorovodičnom kiselinom, koncentriranom vrućom klorovodičnom kiselinom i jakim redukcijskim korozivnim sustavima.
1. Oštećenje pasivacijskog filma i jedinstveni mehanizam korozije
Metalni titan spontano stvara kompaktni inertni TiO₂ pasivacijski sloj kada je izložen kisiku i vodi, što izolira matricu od vanjskog medija i daje titanu izvrsne anti{0}}korozijske performanse u većini okruženja. Kada medij sadrži fluoridne ione ili reducirajuću kiselinu visoke-koncentracije, elementi fluora će se spojiti s titanijevim oksidom kako bi stvorili topive komplekse titanijevog fluorida, potpuno otapajući pasivacijski film bez reformiranja. Bez zaštitnog oksidnog sloja, titan izravno sudjeluje u elektrokemijskoj reakciji s korozivnom tekućinom, a atomi metala ravnomjerno se ljušte s površine u medij. S produljenim radnim vremenom, stijenka cijevi se ravnomjerno stanji sa svih strana. Za razliku od lokalne jamičaste korozije, ova se korozija ne koncentrira na malene praznine ili kontaktna područja, već se širi cijelom navlaženom površinom cijevi.
2. Tipični položaji skloni ravnomjernoj koroziji
Sve unutarnje zidne površine cjevovoda koji kontinuirano prenose fluorovodičnu kiselinu i procesnu tekućinu koja-sadrži fluor;
Dijelovi cijevi uronjeni u vruću koncentriranu tekućinu za kiseljenje klorovodične kiseline dugo vremena bez pravovremenog čišćenja;
vanjske stijenke nadzemnog cjevovoda godinama izložene industrijskom otpadnom plinu koji sadrži vodikov fluorid;
Zavojne grijaće cijevi s velikim kontaktnim područjem između stijenke cijevi i korozivnog medija;
Cijevni spojevi gdje je pasivni sloj umjetno izgreban i ne mogu se popraviti u korozivnoj atmosferi.
3. Čimbenici izazivanja jezgre koji ubrzavaju opću koroziju
Procesni medij sadrži slobodne ione fluora koji mogu kemijski otopiti titanski pasivacijski film;
Dugotrajan-kontakt s visoko{1}}temperaturnom jakom reducirajućom kiselinom koja inhibira regeneraciju oksidnog zaštitnog filma;
Nakon obrade i zavarivanja cjevovoda nema obrade pasivizirajućeg ojačanja, početni zaštitni sloj je nepotpun;
Van-antikorozivni premaz otpada, čineći vanjsku stijenku izravno izloženom okolini korozivnog otpadnog plina;
Temperatura medija pretjerano raste, uvelike ubrzavajući brzinu kemijskog otapanja sloja za pasiviranje.
4. Potpune-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Strogo izolirajte fluorid i vruću koncentriranu reducirajuću kiselinu iz sustava cijevi od titana
Zamijenite cjevovode obložene fluoroplastikom za medije koji ozbiljno nagrizaju titan.
② Provedite cjelokupni tretman pasivizacije pojačane anodnom oksidacijom nakon zavarivanja i izrade cjevovoda
Podebljajte zaštitni film kako biste poboljšali sposobnost protiv-otapanja.
③ Dodajte pouzdanu vanjsku zaštitu od -korozije i zaštitu za omotavanje za izložene titanijske cijevi
Spriječite da atmosferski korozivni plin nagrize pasivni sloj vanjske stijenke.
④ Kontrolirajte gornju granicu srednje temperature u dopuštenom radnom rasponu
Usporite brzinu kemijske reakcije između medija i pasivacijskog filma.
⑤ Provedite redovno mjerenje debljine stijenke cijelog-kruga za cjevovode od titana
Procijenite preostalu debljinu stijenke i zamijenite jako stanjene dijelove cijevi prije rasporeda.
5. Tablica usporedbe učinaka prevencije
表格
| Srednji i način zaštite | Uniformni rizik od korozije | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Izravan prijenos medija koji-sadrži fluor + bez pojačane pasivizacije + raspadanje premaza | -Stanjivanje zidova velike površine unutar kratkog servisnog ciklusa | Napustite titansku cijev i prebacite se na PFA obložen antikorozivni cjevovod |
| Srednja izolacija komponenti + integralna anodna pasivizacija + potpuna vanjska zaštita | Učinkovito sprječava kontinuirano otapanje pasivacijskog filma i koroziju matrice | Standardna specifikacija prihvaćanja za izradu cjevovoda za grijanje od titana |
| Mrežno praćenje srednjih iona + periodični popravak pasivizacije + pun-provjera debljine oboda | Ekstremno nizak ukupni rizik od curenja stanjivanja | Preferirana shema za otvorene kemijske radionice cjevovoda opreme za grijanje od titana |
Zaključak
Ujednačena opća korozija titanskih grijaćih cijevi događa se kada posebne korozivne komponente unište samo{0}}pasivni film titana, što rezultira kontinuiranim i ravnomjernim otapanjem metalne matrice i ukupnim stanjivanjem stijenke cijevi. Osnovne strategije prevencije su izbjegavanje nekompatibilnih korozivnih medija, jačanje zaštite od umjetne pasivizacije, izolacija vanjske korozivne atmosfere, ograničavanje radne temperature i redovito otkrivanje gubitka debljine stijenke. Upravljanje zatvorenom-petljom srednjeg usklađivanja, zaštita nakon-obrade i dnevno otkrivanje mogu eliminirati slučajeve pada tlaka i curenja uzrokovane sveukupnom ravnomjernom korozijom titanskih grijaćih cijevi.

