Miért eszi meg a tengervíz a 316 litert, de a titánt nem?
A tengervíz kloridokat tartalmaz. A kloridok a legtöbb rozsdamentes acélon lebontják a passzív réteget. Az eredmény lyukasztás, réskorrózió és végül perforáció.
A titán másként viselkedik. A titánon képződő oxidréteg stabil kloridos környezetben. Nem megy tönkre. Kialakulása után érintetlen marad még meleg, pangó vagy alacsony folyású tengervízben is.
Az ASTM B338 GR1 titáncső nem gödrösödik a tengervízben.Ez elektrokémiai tény. Hőcserélők és kondenzátorok ezrei használják a GR1-et a part menti és tengeri szolgáltatásban.
A GR1 idővel korrodálódik a tengervízben?
A GR1 vékony, folytonos titán-dioxid (TiO₂) réteget képez a tengervízzel való érintkezés után másodperceken belül. Ez a réteg kémiailag stabil klorid oldatokban körülbelül 120 fokig (250 °F). Idővel nem sűrűsödik jelentősen. Nem hámlik le. Nem igényel karbantartást.
A GR1 korróziós sebessége az áramló tengervízben általában kevesebb, mint 0,001 mm/év.Ilyen ütemben egy 1,65 mm-es falú csőnek több mint 1500 évre lenne szüksége ahhoz, hogy 1 mm falvastagságot veszítsen. Gyakorlati okokból a GR1 nem korrodálódik a tengervízben.




A GR1 ellenáll a réskorróziónak?
A réskorrózió a titán fő meghibásodási módja a tengervízben. Szűk résekben fordul elő, ahol az oxigén nem éri el a - biológiai szennyeződést, a cső---csövek csatlakozásainál vagy a tömítések alatt.
A GR1 semleges pH-körülmények között körülbelül 80 fokig (176 °F) ellenáll a réskorróziónak a tengervízben. E hőmérséklet felett a kockázat megnő.
80 fok feletti tengervíz-szolgáltatás esetén a GR1 helyett a GR7 vagy GR12 értéket adja meg.Ezek a minőségek kis mennyiségű palládiumot vagy molibdént tartalmaznak, amelyek javítják a réskorrózióval szembeni ellenállást magasabb hőmérsékleten.
A legtöbb tengervíz{0}}hűtéses hőcserélő 40–60 fokos hőmérsékleten működik. A GR1 jól teljesít ebben a tartományban.
A GR1 jobb, mint a 316 liter és a réz-nikkel a tengervízben?
| Anyag | Pitting ellenállás | Réskorrózióállóság | Tipikus élettartam |
|---|---|---|---|
| GR1 titán | Kiváló | Jó (80 fokig) | 20+ év |
| GR2 titán | Kiváló | Jó (80 fokig) | 20+ év |
| 316L rozsdamentes | Szegény | Szegény | 6-18 hónap |
| 90/10 Cu-Ni | Igazságos | Igazságos | 5-10 év |
| 70/30 Cu-Ni | Jó | Igazságos | 10-15 év |
| Szuper duplex (2507) | Jó | Igazságos | 10-15 év |
A GR1 és a GR2 azonosan teljesít a tengervízben.A minőségek közötti oxigénkülönbség nem befolyásolja a korrózióállóságot. A tengervíz esetében a GR1 és GR2 közötti választás a gyártási követelményeken múlik, nem a korróziós teljesítményen.
A biofouling tapad a GR1 titán csövekhez?
Igen. A tengeri élőlények a legtöbb felülethez kötődnek. A GR1 nem immunis a biofouling ellen. A barnák, kagylók és algák ugyanúgy tapadnak a titáncsövekhez, mint a rozsdamentes acélhoz vagy rézötvözetekhez.
A különbség a takarítás.A titán csövek elviselik az agresszív tisztítási módszereket, amelyek károsítanák más anyagokat.
Nagy-nyomású vízsugár (akár 10 000 psi) - sérülésmentes
Szivacsgolyó tisztítás - nem probléma
Kémiai tisztítás savakkal - A titán ellenáll a legtöbb vízkőmentesítéshez használt savnak
A réz-nikkelötvözetek a nagynyomású-tisztítás során erodálódnak, mivel védőfóliájuk lágyabb. A titán hőcserélő agresszíven tisztítható anélkül, hogy aggódna a csőfal elvesztése vagy lyukasztás miatt.
Használható-e a GR1 szennyezett vagy sós vízben?
Igen. A szennyezett tengervíz, a brakkvíz és a torkolatvíz mind elfogadható a GR1 számára.
Az anaerob körülményekből származó hidrogén-szulfid (H₂S) nem támadja meg a titánt. A réz-nikkelötvözetek a szulfidokban felgyorsult korróziót szenvednek. A titán nem.
Az ammónia, a hűtővíz másik gyakori szennyezője, szintén nincs hatással a titánra. Az ammóniából származó feszültségkorróziós repedés - a rézötvözetek és egyes rozsdamentes acélok ismert problémája - nem fordul elő a titánban.
Mi a GR1 hőmérsékleti határértéke a tengervízben?
A GR1 folyamatos tengervíz-szolgáltatásra alkalmas 0-tól körülbelül 80 fokig (32-176 °F) semleges pH-n (6-8).
80 fok felett a réskorrózió kockázata jelentősen megnő.Ha az üzemi hőmérséklet meghaladja a 80 fokot, frissítsen GR7-re. A GR7 200 fokig ellenáll a réskorróziónak a tengervízben.
0 fok alatt megfagy a tengervíz. A nulla alatti alkalmazásokhoz a GR1 -200 fokig megtartja a rugalmasságot. Nem fordul elő ridegség.
A GR1 bevált a hosszú távú-tengervízszolgáltatásban?
A GR1 titán csövek az 1970-es évek óta szolgálnak tengervízzel. Hőcserélők, kondenzátorok és hűtők ezrei használnak GR1-et vagy GR2-t part menti erőművekben, sótalanító üzemekben, tengeri platformokon és tengeri hajókban.
A dokumentált élettartam a legtöbb esetben meghaladja a 20 évet.Sok telepítés még mindig eredeti csövekkel fut 30+ év után.
A fellépő hibák szinte mindig a következőkre vezethetők vissza:
Részkorrózió a csőlemez csatlakozásoknál (rossz gördülés vagy tömítések)
Hidrogén ridegség a katódos túlvédelem miatt (ritka)
Mechanikai sérülések tisztítás vagy karbantartás során
A megfelelő tervezés és telepítés megakadályozza ezeket a hibákat.
GYIK
1. Mennyi ideig bírja a GR1 titáncső a tengervízben?
20-30 év minimum. Sok telepítés meghaladja a 30 évet, mérhető falveszteség nélkül. A korlátozó tényező általában a mechanikai sérülés, nem a korrózió.
2. A GR1 gödör a tengervízben, mint a 316L?
Nincs. 316L gödör, mert a kloridok lebontják az oxidréteget. A GR1 oxidrétege kloridokban stabil. Gödrösödés nem fordul elő tiszta tengervízben.
3. Mennyi a GR1 maximális hőmérséklete a tengervízben?
80 fok (176 F) a rés-mentes körülményekhez. 80 fok felett frissíts GR7-re. 80 fok alatt a GR1 megbízható.
4. A GR1 képes kezelni a pangó tengervizet?
Igen, de korlátokkal. A stagnáló körülmények lehetővé teszik a bioszennyeződés felhalmozódását. A szennyeződés alatti rések réskorrózióhoz vezethetnek, különösen 60 fok felett. Minimum 1,5 m/s áramlás javasolt a hosszú távú{5}}szolgáltatáshoz.
5. A GR1 jobb, mint a GR2 tengervíz esetében?
Nincs különbség a korróziós teljesítményben. A tengervíz esetében a GR1 és GR2 közötti választásnak a gyártási igényeken kell alapulnia. A GR1 rugalmasabb hajlításhoz és hengerléshez. A GR2 erősebb, de kevésbé formálható.
6. A GR1 reagál klórral vagy klórozott tengervízzel?
No. A GR1 mérsékelt koncentrációig ellenáll a klórnak és a hipokloritnak. Egyes sótalanító üzemek klórozott tengervizet használnak a biológiai szennyeződés elleni védekezésre. A GR1 ezt gond nélkül kezeli.
7. Használható-e a GR1 gumi-bevonatú csövekkel?
Igen, de kerülje a szoros gumi-titán-réseket. Ha a gumi bélés érintkezik a cső felületével, győződjön meg arról, hogy a csatlakozás tömített, hogy megakadályozza a tengervíz beszorulását. Előnyben részesítjük a fém tömítéseket.
8. Mekkora a galvanikus korrózió kockázata a tengervízben lévő más fémekkel?
A titán katódos a legtöbb tengervízben lévő fémhez képest. Szénacélhoz, alumíniumhoz vagy rézötvözethez csatlakoztatva a másik fém gyorsabban korrodálódik.Műanyag tömítések vagy bevonatok segítségével különítse el a titánt a különböző fémektől.
9. Befolyásolja-e a hegesztés a tengervíz korrózióállóságát?
Nem, ha jól csinálják. A megfelelően hegesztett GR1 cső (ezüst varrat, argon hátlap) ugyanolyan korrózióállóságú, mint az alapfém. A szennyezett hegesztési varrat (kék vagy szalma színű) elsősorban korrodálódik.
10. Hogyan tisztítsuk meg a bioszennyeződést a GR1 csövekről?
A nagy-nyomású vízsugár (5000–10 000 psi) jól működik. A szivacsgolyós tisztítás is hatékony. A savas tisztítás gátolt sósavval vagy szulfaminsavval elfogadható. Ne használjon hidrogén-fluorsavat -, mert megtámadja a titánt.
Csomagolás

Az ASTM B338 titáncsöveket export-minőségű fadobozokba vagy acél{2}}keretes kötegekbe csomagolják, mindegyik csővég kupakkal ellátva, hogy megakadályozzák a nedvesség bejutását és a törmelék szennyeződését.A csöveket habszivacs vagy karton elválasztó választja el, hogy elkerülje a felületi karcolódást szállítás közben. Az U-hajlított csövek esetében a hajlítási geometria fenntartása érdekében egyedi műanyag borítás és rétegelválasztás biztosított.Minden csomagolás megfelel az ISPM-15 szabványnak a nemzetközi szállításhoz, és minden kötegen vagy tokon jól láthatóan fel vannak tüntetve a hőszámok a teljes nyomon követhetőség érdekében.
Gyárunk és berendezéseink
Létesítményünk speciális titáncsöves gyártósorokkal van felszerelve, beleértve a hideg malomokat, húzópadokat és argon{0}}töltött izzítókemencéket, amelyeket kifejezetten kereskedelmi tisztaságú titánra kalibráltak.A hegesztett csövekhez automatikus TIG hegesztőállomásokat használunk online örvényáram-felügyelettel, hogy valós időben észleljük a varrathibákat.Az ellenőrző berendezés tartalmaz egy teljes spektrumú -spektrométert a kémiai ellenőrzéshez, egy ultrahangos hibaérzékelőt a varrat nélküli csövekhez, valamint egy hidrosztatikus nyomásmérőt, amelynek névleges értéke 10 000 psi.Minden kész cső áthalad egy lézermikrométeren az OD és a falvastagság mérésére.Minőségi laborunk független keresztellenőrzést tart{0}}minden fűtési tételnélés minden ellenőrző berendezést évente kalibrálnak a NIST{0}}követhető szabványok szerint. Ez a beállítás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan ASTM B338 csöveket állítsunk elő, amelyek folyamatosan megfelelnek vagy meghaladják a szükséges mechanikai és korróziós teljesítményt.






