Titanyum Malzemelerin Güç Endüstrisinde Korozyon Önleyici Uygulaması

Titanyum, klorür ve sülfit içeren son derece aşındırıcı sıcak suda iyi bir stabiliteye sahiptir, bu nedenle termik santrallerde ısı eşanjörleri için bir soğutma borusu olarak yaygın olarak kullanılmıştır. Bakır-nikel alaşımlı tüpü ince duvarlı bir titanyum tüple değiştirdikten sonra, sadece servis ömrü büyük ölçüde artmakla kalmaz, aynı zamanda revizyon süresi de büyük ölçüde azalır ve ekonomik faydalar önemlidir.

Titanyum ve titanyum alaşımları iyi korozyon direncine sahiptir ve çelik bacaların korozyon önleyici astarı için de kullanılabilir. Fujian Eyaleti'nin Zhangzhou şehrindeki Houshi Enerji Santrali, GGH ve bypass içermeyen bir deniz suyu kükürtsüzleştirme sistemini benimsemiştir. Titanyum plaka, ıslak bacanın çelik bacasının aşındırıcı astarı olarak kullanılır.

Endüstriyel saf titanyum termodinamik olarak dengesiz bir metaldir. Ti2+ çözünerek üretilebilirse, titanyum iyonizasyonu için standart elektrot potansiyeli -1.63 V'tır, bu da titanyumu suda çözünür hale getirir ve hidrojen salgılar. Bununla birlikte, çeşitli aşındırıcı ortamlarda, titanyum çok güçlü korozyon direncine sahiptir, bunun nedeni titanyumun harika bir pasivasyon etkisine sahip olmasıdır. Pasivasyon derecesi kobalt, nikel ve paslanmaz çeliğinkini aşıyor. Birçok aktif ortamda, özellikle oksitleyici medyada, klor ve klorür ortamlarında, mükemmel korozyon direncine sahiptir, ancak sülfürik asit ve hidroklorik asitte titanyumun stabilitesi çok zayıftır. Konvansiyonel titanyum ve titanyum alaşımlarının sülfürik asit ve hidroklorik asit gibi ortamları azaltmaya karşı zayıf korozyon direnci sorununu çözmek için molibden ekleyerek (%10%32) titanyum alaşımları için titanyum alaşımlarının azaltıcı ortama karşı korozyon direncini büyük ölçüde artırabilir. Molibden içeriği ne kadar yüksek olursa, korozyon direnci o kadar iyi olur, ancak eritme ve işleme zorluğu o kadar büyük olur. Ana performans, alaşım uygulamasını belirli bir ölçüde etkileyen alaşımların güçlendirilmesidir. Titanyum molibden alaşım, çelik bacaların korozyon koruması için saf titanyumdan daha uygundur. Ti-20MO ve üstü titanyum-molibden alaşımları gereksinimleri karşılayabilir ve güçlü klorür direnci nedeniyle özellikle deniz suyu kükürtlenme kullanan enerji santralleri için uygundur. Molibden içeriği ne kadar yüksek olursa, korozyon direnci o kadar iyi olur, ancak eritme ve işleme zorluğu o kadar büyük olur. Ana performans, alaşım uygulamasını belirli bir ölçüde etkileyen alaşımların güçlendirilmesidir. Ti-Mo alaşımlarının korozyon direnci Tablo 2'de gösterilmiştir. Titanyum molibden alaşım, çelik bacaların korozyon koruması için saf titanyumdan daha uygundur. Ti-20MO ve üstü titanyum-molibden alaşımları gereksinimleri karşılayabilir ve güçlü klorür direnci nedeniyle özellikle deniz suyu kükürtlenme kullanan enerji santralleri için uygundur. Molibden içeriği ne kadar yüksek olursa, korozyon direnci o kadar iyi olur, ancak eritme ve işleme zorluğu o kadar büyük olur. Ana performans, alaşım uygulamasını belirli bir ölçüde etkileyen alaşımların güçlendirilmesidir. Ti-Mo alaşımlarının korozyon direnci Tablo 2'de gösterilmiştir. Titanyum molibden alaşım, çelik bacaların korozyon koruması için saf titanyumdan daha uygundur. Ti-20MO ve üstü titanyum-molibden alaşımları gereksinimleri karşılayabilir ve güçlü klorür direnci nedeniyle özellikle deniz suyu kükürtlenme kullanan enerji santralleri için uygundur. Ti-Mo alaşımlarının korozyon direnci Tablo 2'de gösterilmiştir. Titanyum molibden alaşım, çelik bacaların korozyon koruması için saf titanyumdan daha uygundur. Ti-20MO ve üstü titanyum-molibden alaşımları gereksinimleri karşılayabilir ve güçlü klorür direnci nedeniyle özellikle deniz suyu kükürtlenme kullanan enerji santralleri için uygundur. Titanyum molibden alaşım, çelik bacaların korozyon koruması için saf titanyumdan daha uygundur. Ti-20MO ve üstü titanyum-molibden alaşımları gereksinimleri karşılayabilir ve güçlü klorür direnci nedeniyle özellikle deniz suyu kükürtlenme kullanan enerji santralleri için uygundur.

Titanyum bobinler kıyı güç istasyonlarının kondenserlerinde kullanılır. 1960'lardan önce alüminyum pirinç tüpler veya B30 beyaz pirinç tüpler kullanılmıştır. Deniz suyu kirliliğinin artmasıyla hizmet ömrü büyük ölçüde kısalmıştır. All-titanyum kondenserler 1960'ların başlarında İngiltere'de kullanılmıştır. 1970'lerde Japonya, ince duvarlı (0.3-0.5mm) kaynaklı titanyum tüp kondenserleri tanıttı ve bu da maliyeti büyük ölçüde azalttı. 1987'den önce gelişmiş ülkelerin %30'unda titanyum kondenserler kullanılmıştır. Nükleer santrallerin güvenli çalışması ve güvenilirliği için yüksek gereksinimler nedeniyle titanyum kondenserlerin kullanımı özellikle vurgulanmaktadır. Çoğu ince duvar kaynaklı titanyum tüpler ve dikişsiz titanyum tüpler kullanır. Çin, 1970'lerin sonunda yerli titanyum tüpleri test etmeye başladı. 1983 yılından bu yana, Zhejiang Taizhou Enerji Santrali, Şanghay Jinshan Termik Santrali ve Zhejiang Zhenhai Enerji Santrali dahil olmak üzere 9 enerji santralinde 18 tamamen titanyum kondenser kullanılmıştır. 700 ton titanyum boruyu paylaştılar. Sonuç tatmin edici.

Bunları da sevebilirsiniz

Soruşturma göndermek