Općenito ravnomjerno oštećenje korozije odnosi se na gusti pasivacijski film titan dioksida na vanjskim i unutarnjim površinama titanovih grijaćih cijevi koji se kontinuirano uništava posebnim korozivnim medijem. Metal podloge gubi zaštitnu barijeru i ravnomjerno se otapa po cijeloj površini zida cijevi. Debljina stijenke cijevi se sinhrono smanjuje na velikom području, što dovodi do nedovoljne nosivosti-pritiska, propuštanja tankog zida ili ukupnog kvara konstrukcije. Za razliku od lokalizirane korozije kao što je pukotina i galvanska korozija, ovaj kvar predstavlja ravnomjeran gubitak materijala na površini cijevi, koji se uglavnom događa u cjevovodima koji dolaze u kontakt sa fluorovodoničnom kiselinom, koncentriranom vrućom hlorovodoničnom kiselinom i jakim redukcijskim korozivnim sistemima.
1. Oštećenje pasivacijskog filma i uniformni mehanizam korozije
Metal titanijum spontano formira kompaktni inertni TiO₂ pasivacijski sloj kada je izložen kiseoniku i vodi, koji izoluje matricu od spoljašnjeg medija i daje titanijumu odlične anti-korozijske performanse u većini okruženja. Kada medij sadrži fluoridne jone ili redukujuću kiselinu visoke-koncentracije, elementi fluora će se kombinovati sa titanijum oksidom da bi stvorili rastvorljive komplekse titanijum fluorida, potpuno otapajući pasivacijski film bez reformacije. Bez zaštitnog oksidnog sloja, titan direktno učestvuje u elektrohemijskoj reakciji sa korozivnom tečnošću, a atomi metala se ravnomerno ljušte sa površine u medijum. Uz produženo vrijeme trajanja, zid cijevi se ravnomjerno istanji sa svih strana. Za razliku od lokalne korozije u jami, ova korozija se ne koncentriše na male praznine ili kontaktne površine, već se širi po cijeloj vlažnoj površini cijevi.
2. Tipične pozicije sklone ravnomjernoj koroziji
Sve unutrašnje zidne površine cjevovoda koji kontinuirano prenose fluorovodoničnu kiselinu i procesnu tekućinu koja sadrži fluor-;
Dijelovi cijevi uronjeni u vruću koncentriranu klorovodičnu kiselinu za kiseljenje dugo vremena bez pravovremenog čišćenja;
Vanjski zidovi nadzemnih cjevovoda godinama izloženi industrijskom otpadnom plinu koji sadrži fluorovodonik;
Cevi za grijanje sa zavojnicama sa velikom površinom kontakta između zida cijevi i korozivnog medija;
Cijevni spojevi kod kojih je pasivacijski sloj umjetno izgreban i ne može se popraviti u korozivnoj atmosferi.
3. Faktori izazivanja jezgra koji ubrzavaju opštu koroziju
Procesni medijum sadrži slobodne ione fluora koji mogu hemijski rastvoriti titanijum pasivizirajući film;
Dugotrajni-kontakt sa visoko-jakom redukujućom kiselinom koja inhibira regeneraciju oksidnog zaštitnog filma;
Nakon obrade cevovoda i zavarivanja nema pasivne obrade armature, početni zaštitni sloj je nekompletan;
Vanjski antikorozivni premaz otpada, čineći vanjski zid direktno izloženim korozivnom okruženju otpadnih plinova;
Temperatura medija se prekomjerno povećava, što uvelike ubrzava brzinu hemijskog rastvaranja pasivirajućeg sloja.
4. Potpuna-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Strogo izolujte fluorid i vruću koncentriranu redukujuću kiselinu iz titanijumskog cevovodnog sistema
Zamijenite cjevovodima obloženim fluoroplastikom za medije koji ozbiljno erodiraju titan.
② Izvršiti ukupnu anodnu oksidaciju poboljšanu pasivizaciju nakon zavarivanja cevovoda i proizvodnje
Podebljajte zaštitni film da poboljšate sposobnost protiv-otapanja.
③ Dodajte pouzdan vanjski antikorozivni premaz i zaštitu za omotavanje za izložene titanijske cijevi
Spriječite atmosferski korozivni plin da erodira pasivni sloj vanjskog zida.
④ Kontrolišite gornju granicu temperature medija u dozvoljenom radnom opsegu
Usporite brzinu hemijske reakcije između medija i pasivirajućeg filma.
⑤ Implementirajte redovno mjerenje debljine zida cijelog kruga za cjevovode od titana
Procijenite preostalu debljinu zida i zamijenite jako istanjene dijelove cijevi prije roka.
5. Tabela poređenja efekata prevencije
表格
| Srednji i zaštitni način | Uniformni rizik od korozije | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Direktan prijenos medija koji- sadrži fluor + nema pojačane pasivizacije + raspadanje premaza | Tanjivanje zidova velikih{0}}oblasti u kratkom servisnom ciklusu | Napustite titanijumsku cijev i prijeđite na PFA obložen cjevovod protiv korozije |
| Srednja komponentna izolacija + integralna anodna pasivizacija + potpuna vanjska zaštita | Učinkovito sprječavaju kontinuirano otapanje pasivizirajućeg filma i koroziju matrice | Standardna specifikacija prihvatanja za proizvodnju titanijumskih cjevovoda za grijanje |
| Online praćenje srednjih jona + periodična popravka pasivizacije + puna-inspekcija debljine obima | Ekstremno nizak ukupni rizik od curenja stanjivanja | Preferirana shema za otvorene cjevovode opreme za grijanje od titana hemijske radionice |
Zaključak
Ujednačena opća korozija titanijumskih grijaćih cijevi nastaje kada posebne korozivne komponente unište samopopravljajući pasivizirajući film titanijuma, 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 redovno otkrivanje gubitka debljine zida. Upravljanje-zatvorenom petljom uparivanja medija, zaštita nakon-obrade i dnevna detekcija mogu eliminisati pad pritiska i incidente curenja uzrokovane ukupnom ravnomjernom korozijom titanijumskih grijaćih cijevi.

