
Titaan on parim materjal merevee magestamise seadmete soojusvahetite jaoks
Meil on merevee magestamise soojusvaheti jaoks ette nähtud titaantoru juhtumeid, mis tõestavad, et titaan on parim materjal merevee magestamise seadmete soojusvahetite jaoks. Tulemused tulenevad titaani parimast korrosioonikindlusest merevees. Oleme 20-aastane titaantoru/liitmike ja anumate tootja Hiinas. Loodame, et olete huvitatud meie allpool näidatud toodetest.
Toote tutvustus
1. Soojusvaheti titaanist korpus
Kesk{0}} kasutasid Neitsisaartel asuva St. Croix' magestamistehase 1,5 miljonit gallonit päevas mitmeastmelise iseaurustusseadmete kõik soojusvahetid titaantorusid, ületades nii vasesulami soojuse olemasolu. soojusvahetid. Korrosioon ja paljud muud probleemid;
1970. aastatel kasutasid sellised tehased nagu St. Croix ja Al Joubail 5,7 miljonit meetrit õhukese seinaga keevitatud titaantorusid ning mereveesoojendi tipptemperatuur ulatus 140 kraadini. Statistika näitab, et 1995. aastal kasutati merevee magestamise seadmetes üle 14 miljoni meetri (4250 tonni) titaantorusid kogu maailmas. Valmistatud seadmete hulka kuuluvad aurustid, kondensaatorid, õhujugapumba kondensaatorid ja muud soojusvahetid.
2. Titaani korrosioonikindlus
Nagu me kõik teame, on agressiivses keskkonnas titaani pinnale moodustunud stabiilne titaandioksiidi kile suurepärane korrosioonikindlus. Keevisõmblusele või maatriksile moodustunud õhuke kile on sama söövitav, olenemata sellest, kas see asub keevisõmbluses või soojuspaisumispiirkonnas. Kui titaanil olev oksiidkile on kahjustatud, parandab see niiskuse või külma veega otse.
Erinevate roostevabade teraste puhul on lohkkorrosioon vana probleem, mida on raske lahendada; ja titaani mitte ainult ei mõjuta lohkkorrosioon, vaid tal on ka immuunsus mikroobse korrosiooni vastu. Kahtlemata on merevee magestamise tehaste soojusvahetite ja muude seadmete jaoks see titaani omadus väga oluline. Titaantorud vastavad teatud mehaanilistele jõudlusnõuetele oma minimaalse seinapaksusega ja on isotermilistes meetodites. See on ka väga hea.
Kavitatsioonikorrosiooni toimel põhjustab voolav vesi soojusvaheti toru löökkahjustusi, mis mõnel juhul põhjustab operaatorile pikaajalisi probleeme, eriti kui kasutatakse vase-nikli sulamist torusid. Kui merevee voolukiirus ei ületa 30 m/s, võib titaantorude kasutamine selle probleemi lahendamiseks saavutada rahuldavaid tulemusi. Võrreldes teiste metallide ja sulamitega on liiva ja muude pulbriliste ainete olemasolul titaani erosioonile suhteliselt väike mõju. Konkreetsed arvud on järgmised:
| Merevesi ja voolukiirus | Erosioon |
| Merevesi kiirusega 7m/s | Erosioon puudub |
| Merevesi kiirusega 36m/s | 0.008 mm/a |
| Merevesi voolukiirusega 2m/s, 40g/L ja 60 silma liiv | 0.003mm/a |
| Merevesi voolukiirusega 2m/s, 40g/L ja 10 silma liiv | 0,013 mm/a |
| Voolukiirus on 4,1 m/s, mis sisaldab 4% osakeste suurusega merevett | 0.008 mm/a |
Lisaks on faktid tõestanud, et tööstuslikul puhtal titaanil, nagu Gr1 ja Gr2, on eriline vastupidavus pingekorrosioonipragudele looduslikus vees, merevees ja mitmesugustes kloriidides.
Titaanist merevee magestamise seadmetes, mille merevee voolukiirus on 3m/s-5m/s, on bioloogiline saastumisnähtus väikseim ja titaansoojusvaheti saastumistegur on umbes 0.{101} {3}}.95. Elektrijaama kondensaatori puhul on titaani retentsiooni- ja puhtusetegur 0,90, vasesulamil aga 0,85. Erinevates keskkondades läbiviidud testide tulemused näitavad, et mõistlik on kasutada puhtustegurit koguni 0,97. On leitud, et staatilises või aeglaselt liikuvas vees tekib titaani pinnale bioloogiline saastekiht; erinevalt mõnest teisest traditsioonilisest korrosioonikindlast sulamist säilitab titaan oksiidkile kihi terviklikkuse, mistõttu korrosioon seda põhimõtteliselt ei kahjusta; on eriti oluline, et see oksiidkile oleks võimeline hoidma vastu sademete kleepumist, vähendades seeläbi puhastamise raskust.
3- Levinud titaanmaterjalid
Materjalitüüpide osas on enimkasutatav tööstuslik puhas titaan ASTM Grade2. Kõrgema temperatuuriga mereveesoojendis kasutatakse klassi 7 või 12. Klass 16 (Ti-0,5% Pd) on suurema korrosioonikindlusega, kuid selle maksumus on üsna kallis.
Praktika on tõestanud, et erinevad merevee magestamise seadmete konfiguratsioonid võivad oluliselt mõjutada pragukorrosiooni ja galvaanilise korrosiooni kontrolli. Seade kasutab paralleelset või pikisuunalist veevoolu. Selle konstruktsiooni jaoks on vaja pikka toru (üle 15 m). Merevee temperatuur ulatub 130 kraadini. Titaantoru materjaliks on Gr7, Gr12 või Gr16. Vastupidi, ainult kütteosas (või eesmises teises ja kolmandas aurustussektsioonis) paiknevad horisontaalvooluseadmed on suurema korrosioonikindlusega titaantorud. Lisaks ei nõua titaan ise korrosioonikaitseks lisandite, kattekihtide, kaitseanoodide ega voolukatoodkaitse kasutamist. Toru-leht- või veepaagi tüüpi segametallist soojusvaheti puhul on vaja nõrgema korrosioonikindlusega materjale.
4- Titaan soojusvaheti eelised:
Faktid on tõestanud, et võrreldes traditsioonilise soojusvaheti struktuuriga on eeltöödeldud titaansoojusvahetil silmapaistvad eelised. See vähendab seadmete seisaku ja töökatkestuse aega ning loob isegi ootamatuid imesid. Titaansoojusvaheti saab vabalt kujundada rühmaks või rühmaks, piirates või isegi minimeerides vibratsiooni ja soodustades soojusliku jõudluse optimeerimist. Uus toru-leht- ja tugiplaadi struktuur võimaldab kasutada õhukeseseinalisi titaantorusid. Selle tulemusena on soojusülekande efektiivsus suurem, maksumus madalam ja galvaaniline korrosioon on piiratud. On teateid, et pärast titaankondensaatorite kasutamist on elektritööstuse tootlikkus kasvanud umbes 3%-4%.
Kuum tags:
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist






