Titaanimaterjalide korrosioonivastane kasutamine energiatööstuses

Titaanil on hea stabiilsus kloriide ja sulfiide sisaldavas väga söövitavas kuumas vees, seega on seda laialdaselt kasutatud soojuselektrijaamade soojusvahetite jahutustoruna. Pärast vase-nikli sulamist toru asendamist õhukese seinaga titaanist toruga ei suurendata mitte ainult kasutusiga oluliselt, vaid kapitaalremondi aega vähendatakse oluliselt ja majanduslik kasu on märkimisväärne.

Titaani ja titaani sulamitel on hea korrosioonikindlus ja neid saab kasutada ka teraskorstnate korrosioonivastaseks voodriks. Houshi elektrijaam Zhangzhou linnas, Fujiani provintsis on võtnud kasutusele merevee väävlitustamise süsteemi ilma GGH ja möödasõiduta. Titaanplaati kasutatakse märja korstna teraskorstna korrosioonivastase voodrina.

Tööstuslik puhas titaan on termodünaamiliselt ebastabiilne metall. Kui Ti2+ saab toota lahustamise teel, on titaani ionisatsiooni standardelektroodi potentsiaal -1,63 V, mis muudab titaani vees lahustuvaks ja eraldab vesinikku. Kuid mitmesugustes söövitavates kandjates on titaanil väga tugev korrosioonikindlus, seda seetõttu, et titaanil on suur passivatsiooniefekt. Selle passivatsiooniaste ületab koobalti, nikli ja roostevaba terase oma. Paljudes aktiivsetes meediakanalites, eriti oksüdeerivas meedias, klooris ja kloriidi meedias, on sellel suurepärane korrosioonikindlus, kuid titaani stabiilsus väävelhappes ja soolhappes on väga halb. Tavaliste titaani- ja titaanisulamite halva korrosioonikindluse probleemi lahendamiseks redutseerivatele andmekandjatele, nagu väävelhape ja soolhape, lisades molübdeeni (10% 32%) titaanisulamitele võib oluliselt parandada titaanisulamite korrosioonikindlust redutseerivatele andmekandjatele. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda suurem on sulatamise ja töötlemise raskus. Peamine jõudlus on sulami tugevdamine, mis mõjutab sulami kasutamist teatud määral. Titaan-molübdeeni sulam sobib teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaanmolübdeeni sulamid võivad vastata nõuetele ja tänu oma tugevale kloriidikindlusele sobivad need eriti elektrijaamadele, mis kasutavad merevee desulfurisatsiooni. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda suurem on sulatamise ja töötlemise raskus. Peamine jõudlus on sulami tugevdamine, mis mõjutab sulami kasutamist teatud määral. Ti-Mo sulami korrosioonikindlus on esitatud tabelis 2. Titaan-molübdeeni sulam sobib teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaanmolübdeeni sulamid võivad vastata nõuetele ja tänu oma tugevale kloriidikindlusele sobivad need eriti elektrijaamadele, mis kasutavad merevee desulfurisatsiooni. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda suurem on sulatamise ja töötlemise raskus. Peamine jõudlus on sulami tugevdamine, mis mõjutab sulami kasutamist teatud määral. Ti-Mo sulami korrosioonikindlus on esitatud tabelis 2. Titaan-molübdeeni sulam sobib teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaanmolübdeeni sulamid võivad vastata nõuetele ja tänu oma tugevale kloriidikindlusele sobivad need eriti elektrijaamadele, mis kasutavad merevee desulfurisatsiooni. Ti-Mo sulami korrosioonikindlus on esitatud tabelis 2. Titaan-molübdeeni sulam sobib teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaanmolübdeeni sulamid võivad vastata nõuetele ja tänu oma tugevale kloriidikindlusele sobivad need eriti elektrijaamadele, mis kasutavad merevee desulfurisatsiooni. Titaan-molübdeeni sulam sobib teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaanmolübdeeni sulamid võivad vastata nõuetele ja tänu oma tugevale kloriidikindlusele sobivad need eriti elektrijaamadele, mis kasutavad merevee desulfurisatsiooni.

Titaanrulle kasutatakse rannikuelektrijaamade kondensaatorites. Enne 1960ndaid kasutati alumiiniumist messingist torusid või B30 valgeid messingist torusid. Merevee reostuse suurenemisega lüheneb kasutusiga oluliselt. Kõiki titaanist kondenseerijaid on Ühendkuningriigis kasutatud juba 1960. 1970. aastatel võttis Jaapan kasutusele õhukese seina (0,3-0,5mm) keevitatud titaantoru kondensaatorid, mis vähendasid oluliselt kulusid. Enne 1987. aastad kasutati titaanist kondenseerijaid 30% arenenud riikides. Tuumaelektrijaamade ohutu käitamise ja töökindluse kõrgete nõuete tõttu rõhutatakse eriti titaanist kondensaatorite kasutamist. Enamik neist kasutab õhukese seinaga keevitatud titaantorusid ja õmblusteta titaanist torusid. Hiina alustas kodumaiste titaanist torude katsetamist 1970. aastate lõpus. Alates 1983. aastast on 9 elektrijaamas, sealhulgas Zhejiang Taizhou elektrijaamas, Shanghai Jinshani soojuselektrijaamas ja Zhejiang Zhenhai elektrijaamas, kasutatud 18 titaanist kondensaatorit. Nad jagasid 700 tonni titaanist torusid. Tulemus on rahuldav.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

Küsi pakkumist