Nedostatak prodiranja korozije u pukotinu odnosi se na uske praznine koje postoje između prirubnica cijevi za grijanje od titanijuma, zaptivki, kontaktnih površina vijaka, šavova za zavarivanje u preklopu i naslaga cevovoda. Korozivni medij je zarobljen unutar ograničenog proreza i ne može se ažurirati i cirkulirati. Kiseonik unutar jaza se brzo troši elektrohemijskim reakcijama, formirajući okludirano mikrookruženje-sa nedostatkom kiseonika. Hloridni joni i kiseli radikali kontinuirano migriraju u jaz radi ravnoteže naboja, što rezultira lokalnim zakiseljavanjem i naglim porastom koncentracije korozivnih jona. Pasivni film titanijum dioksida unutar otvora je potpuno uništen, a metalna matrica se otapa prvenstveno duž pravca dubine proreza sve dok zid cevi ne prodre i stvori curenje. Ova korozija je jako prikrivena i uglavnom izbija na montažnim prazninama i nataloženim mrtvim zonama titanijumskih antikorozivnih grijaćih cjevovoda.
1. Mehanizam obogaćivanja začepljenog jaza i evolucije korozije pukotina
Titanijum se oslanja na kompaktni TiO₂ pasivni film za otpornost na koroziju u tekućem razblaženom korozivnom mediju. U uskim pukotinama sa slabom izmjenom tekućine, katodna reakcija redukcije kisika unutar proreza brzo iscrpljuje otopljeni kisik. Područje unutar otvora gubi uslove pasivacije i postaje anoda za kontinuirano otapanje metala, dok vanjska izložena površina s dovoljno kisika služi kao katoda za formiranje makro galvanske ćelije. Da bi se održala električna neutralnost u skučenom prostoru, vanjski halogeni ioni kontinuirano migriraju u pukotinu, formirajući visoko koncentriranu kiselu korozivnu tekućinu koja trajno sprječava pasivnu reformu filma. Za razliku od pitting korozije koja počinje na pojedinačnim sićušnim točkama, pukotna korozija se razvija duž cijele linije zazora, predstavljajući linearno prodorno oštećenje korozije.
2. Tipične pozicije sklone oštećenju od korozije
Uzak razmak između zaptivne površine prirubnice, ne-neugrađenih zaptivki i čeone strane prirubnice cijevi od titanijuma;
Zavarivanje u preklopu, isprekidano zavarivanje i nepropusni zavareni prorezi sa nepotpunim spajanjem;
Kontaktni razmaci između titanijumskog cjevovoda i fiksnih nosača, obujmica i pribora za obruče;
Horizontalni slojevi akumulacije sedimenta na dnu cevovoda koji formiraju zatvorene praznine između prljavštine i unutrašnjeg zida cevi;
Navojne spojne praznine instrumenta -skidaju kratke cijevi i slijepe slijepe krajeve.
3. Faktori koji izazivaju jezgro koji ubrzavaju kvar korozije u pukotini
Nepodudaranje veličine brtve, ogrebotine na površini prirubnice i deformacije koje dovode do nepopunjenih zaptivnih praznina;
Proces zavarivanja usvaja strukturu preklopnog spoja umjesto sučeonog zavarivanja, ostavljajući inherentne zaostale proreze;
Nema izolacijskog jastuka između tijela cijevi i nosača kako bi se eliminisali praznine u direktnom kontaktu;
Cjevovodu nedostaje redovno ispuhivanje i čišćenje, sedimenti se gomilaju i formiraju začepljene korozivne prostore;
Sistemski medij sadrži hloridne i fluoridne jone koji uvelike ubrzavaju obogaćivanje jonima unutar praznina.
4. Potpuna-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Usvojite potpuno ugrađene integralne zaptivke i polirajte zaptivne površine prirubnica prije montaže
Uklonite isprekidane male praznine na zaptivnoj površini.
② Optimizirajte dizajn zavarivanja kako biste preferirali sučeono zavarivanje s punim prodiranjem i zapečatili sve preostale proreze zavarivanja
Izbjegavajte strukturalne pukotine koje stvaraju oblici spoja za zavarivanje.
② Dodajte izolacione neprovodne zaptivke između cjevovoda i metalnih nosača
Prekinite kontaktne praznine i uslove galvanske sprege istovremeno.
④ Postavite nisko{0}}odvodne otvore i sprovedite periodično ispuhivanje i čišćenje svinja
Sprečiti stvaranje zatvorenih korozivnih praznina od taloženja taloga.
⑤ Redovno rastavljajte prirubničke spojeve ključeva radi inspekcije i zamenite zastarele deformisane brtve
Na vrijeme otklonite skrivene pukotine uzrokovane starenjem brtve i deformacijom kompresije.
5. Tabela poređenja efekata prevencije
表格
| Montaža i način dizajna strukture | Rizik od korozije pukotina | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Neusklađene zaptivke + zavarivanje u preklopu + bez redovnog izduvavanja | Do curenja kroz linearni prorez dolazi u okviru srednje-operativnog ciklusa | Izmijenite strukturu zavarivanja, zamijenite standardne zaptivke i dodajte fiksne odvodne točke |
| Besprijekorno poklapanje zaptivanja + sučeono zavarivanje s punim prodorom + redovno uklanjanje taloga | Efikasno izbjegavajte okludirano ionsko obogaćivanje i iniciranje korozije proreza | Standardna specifikacija dizajna za spajanje i raspored cjevovoda procesa grijanja od titanijuma |
| Površinska bešavna pasivizacija + tromjesečna inspekcija demontaže + srednji nadzor halogenih jona | Izuzetno niska skrivena opasnost od curenja prodiranja-vrste otvora i neplaniranog gašenja | Preferirana šema za dugoročne-projekte dugotrajnog rada sa mrežom cijevi za grijanje od titanijuma visoke-srednje korozije |
Zaključak
Korozija pukotina titanijumske cijevi za grijanje je uzrokovana lošom cirkulacijom medija
n u ograničenim prorezima, smanjenje kisika i obogaćivanje korozivnim ionima koje razbija pasivni film titanijuma, uzrokujući linearno prodiranje duž praznina. Osnovne strategije prevencije uključuju eliminaciju montažnih i strukturnih praznina kroz standardizirani dizajn zaptivanja i zavarivanja, izolaciju kontaktnih praznina pomoću pratećeg pribora, redovno uklanjanje sedimenata cevovoda i održavanje integriteta zaptivnih komponenti. Upravljanje cijelim-procesom u zatvorenom-okviru strukturnog dizajna cjevovoda, konstrukcije instalacija na terenu i rutinskog održavanja može spriječiti srednje curenje i nesreće s kvarom opreme uzrokovane korozijom u pukotinama titanijumskih grijaćih cijevi.

