Otkazivanje perforacije zbog korozije pukotina odnosi se na uske praznine nastale između titanskih cijevi i cijevnih obujmica, prirubnica, zaptivki, potpornih konzola i preklopnih spojeva. Procesna srednja ili kondenzovana vlaga stagnira unutar ovih sitnih začepljenih pukotina. Otopljeni kiseonik unutar otvora brzo se troši elektrohemijskim reakcijama, halogeni joni se kontinuirano koncentrišu unutar zatvorenog prostora, titanijumski pasivacijski film se lokalno uništava, a korozijske jame se prvenstveno formiraju unutar procepa. Korozija se proteže prema unutra duž zida cijevi sve dok ne dođe do prodiranja, dok izložena vanjska površina titanijske cijevi ostaje u osnovi netaknuta. Ova lokalizirana korozija se često javlja u sastavljenim kontaktnim prazninama i preklopnim strukturama titanijumskih tlačnih cjevovoda u sredinama koje sadrže klorid-.
1. Mehanizam razvoja okluzije pukotina i korozije
Stabilan i gust pasivacijski film titanijum dioksida može se formirati na otvorenoj površini titanijuma u gaziranom mediju kako bi se sprečila korozija. U uskim pukotinama tekućina ne može cirkulirati i obnavljati se, otopljeni kisik se brzo iscrpljuje, pretvarajući unutrašnjost pukotina u anodno područje-sa nedostatkom kisika. Joni klorida i bromida iz vanjskog glavnog toka medija kontinuirano migriraju u jaz kako bi uravnotežili naboj, što dovodi do naglog porasta koncentracije jona i kiselosti unutar pukotine. Kompaktni pasivacijski sloj ne može izdržati eroziju od strane halogenih jona visoke{4}}koncentracije i lokalno se raspada, omogućavajući titanijumskoj matrici da se kontinuirano otapa. Proizvod korozije blokira ulaz u otvor i održava začepljeno korozivno mikrookruženje, ubrzavajući prodiranje u jamu. Za razliku od jednolične ukupne korozije zida cijevi, korozija u pukotinama je ograničena na ograničena područja proreza i snažno se prikriva u ranim fazama servisiranja.
2. Tipične pozicije sklone oštećenju od korozije
Kontaktni razmaci između vanjskog zida titanijske cijevi i obujmica i nosača cijevi od ugljičnog čelika ili legure;
Mali razmaci između zaptivnih površina prirubnica i brtvi ne-punih-veličina;
Preklopni šavovi za zavarivanje i preklapajući montažni spojevi sa nepotpunim prodorom i zaostalim prorezima;
Navojne veze u korijenskim prazninama gdje se medij lako akumulira i ne može se drenirati;
Izolacijski sloj je oštetio područja gdje kišnica i kondenzat prodiru u međusloj i formiraju zatvorene proreze.
3. Faktori koji izazivaju jezgro koji ubrzavaju kvar korozije u pukotini
Nepravilna konstrukcija sa velikim brojem preklopnih spojeva i uskim kontaktnim prorezima bez odvodnih kanala;
Nepotpuno postavljanje zaptivki i prirubnica tokom ugradnje, ostavljajući neravne montažne praznine;
Dugotrajno-akumuliranje prašine i tečnosti unutar otvora bez redovnih mjera ispiranja i čišćenja;
Medij sadrži hlorid, bromid i druge halogene komponente koje snažno izazivaju koroziju u pukotinama;
Struktura pukotina ne može odvoditi zaostalu tečnost nakon isključivanja sistema, što dovodi do dugotrajne-korozije od namakanja.
4. Potpune-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Optimizirajte raspored cjevovoda kako biste smanjili preklop i strukture koje se preklapaju; usvojite zavarivanje s punim prodorom kako biste eliminirali skrivene proreze
U osnovi minimizirajte izvore stvaranja pukotina u dizajnu.
② Odaberite integralne pune-zaptivke usklađene s površinom za prirubničke spojeve i ujednačenost zatezanja kontrolnih vijaka
Izbjegavajte djelomične praznine uzrokovane ekscentričnom kompresijom.
③ Postavite drenažne rupe i raspored nagiba za nisko{0}}ležeće spojeve cjevovoda kako biste osigurali da nema ostataka tekućine unutar praznina
Prekinite zatvorenu stagnirajuću sredinu koja je potrebna za koroziju u pukotinama.
④ Redovno rastavljajte ključne priključne dijelove za čišćenje i uklanjanje kamenca kako biste uklonili sediment unutar montažnih proreza
Spriječite obogaćivanje jonima u zatvorenim prostorima.
⑤ Nanesite pastu za zaptivanje protiv korozije na otvorene otvore na montaži da izolujete infiltraciju medija i stvaranje praznina
Blokirajte kanal za ulazak korozivnog medija u strukturu proreza.
5. Tabela poređenja efekata prevencije
表格
| Dizajn i način instalacije | Rizik od korozije pukotina | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Masovna struktura preklopnog proreza + neusklađene brtve + bez dizajna drenaže | Skriveno curenje perforacije se javlja tokom srednje-operacije | Izmijenite strukturu cjevovoda i dodajte drenažu i tretman za brtvljenje praznina |
| Integrirani dizajn bez šavova + standardizirani sklop prirubnice + konfiguracija drenaže zazora | Efikasno eliminiše začepljenu korozionu mikrookruženje i rast rupica | Standardna proizvodna specifikacija za inžinjering cevovoda pod pritiskom za grejanje od titanijuma |
| Zaptivanje otvora protiv -tretiranja protiv korozije + kvartalna inspekcija demontaže + srednji nadzor halogenih jona | Izuzetno nizak rizik od curenja skrivene perforacije | Preferirana shema za više-ostave za hemijske radionice sklopljene titanijumske sisteme cjevovoda za grijanje |
Zaključak
Otkazivanje korozije titanijumske cijevi za grijanje dolazi od zatvorenih uskih praznina koji zarobljavaju stagnirajući korozivni medij, formirajući visoko-jonsko koncentriranu okludiranu okolinu koja uništava pasivizirajući film titanijuma i uzrokuje usmjereno prodiranje u jamu. Ključni pristupi prevenciji uključuju optimizaciju konstrukcijskog dizajna za smanjenje proreza, standardizaciju preciznosti prirubnica i navoja, konfiguraciju drenažnih struktura kako bi se eliminisala zaostala tečnost, redovno čišćenje priključaka za otvore i sprovođenje zaštite zaptivanja praznina. Upravljanje cijelim-procesom u zatvorenom-okviru strukturalnog dizajna cjevovoda, konstrukcije instalacija na terenu i inspekcije rutinskog održavanja može spriječiti neočekivano zaustavljanje i nesreće srednjeg curenja izazvane lokalnom korozijom titanijumskih grijaćih cijevi u pukotinama.

