316 l nerūdijančio plieno panardinamieji šildytuvai, sumontuoti su tvirtinimo sriegių plyšiais, dažniausiai naudojami uždarose mažo -srauto akumuliacinėse talpyklose ir ilgalaikėse -statinėse pramoninėse skysčių laikymo sistemose. Daugumoje įprastų gedimų analizės plyšių korozija priskiriama tik chlorido prisodrinimui tarpų viduje, neatsižvelgiant į termosifono{4}}sukeliamą paslėptą sumažinimo degradaciją. Kai šildytuvas veikia nuolat, temperatūrų skirtumai sriegio plyšio viduje ir išorėje skatina mikro-termosifono cirkuliaciją. Šis mažas vidinis srautas nuolat traukia išorinį chloro -turintį skystį į plyšį ir išstumia praskiestą tirpalą į išorę, sudarydamas savaime-agresyvią mikro{10}}aplinką. Skirtingai nuo statinės plyšių korozijos, šis dinaminis termosifono efektas drastiškai pagreitina sumažinimo plitimą net esant mažai tūrio chlorido koncentracijai.
Šildytuvo apvalkalas šildo skystį šalia plyšių angų, sumažindamas vietinį skysčio tankį ir suaktyvindamas mikro{0}}srovę sriegio tarpo viduje. Aušintuvas, kurio sudėtyje yra chlorido{2}}, nuolat prasiskverbia į plyšio dugną, kad papildytų srautą. Ši autonominė mikro-cirkuliacija apsaugo nuo jonų išeikvojimo ir palaiko nuolatinį didelį halogenidų sodrinimą plyšiuose. Apribota mažo -deguonies plyšio zona tampa stipriai anodinė, o išorinis lygus apvalkalo paviršius veikia kaip didelis katodas. Nuolatinis anodinis tirpimas vyksta horizontaliai po plyšiu, sudarydamas plačius įpjovimo tunelius, nematomus nuo išorinio paviršiaus.
Eksploatacijos pradžioje šildytuvo paviršius atrodo visiškai nepažeistas, be duobių ar rūdžių žymių. Sriegio tarpai rodo tik nedidelį švarų spalvos pakitimą. Apžiūros vietoje paprastai pašalina paviršines dulkes ir patvirtina normalią įrangos būseną. Tačiau požeminiai tuneliai nuolat plečiasi išilgai plyšio šaknies. Statinio veikimo mėnesiais tarpusavyje sujungtos tunelio ertmės susilpnina apvalkalo struktūrinį vientisumą. Galiausiai įvyksta vietinis sienos plyšimas, dėl kurio skysčiai patenka ir nedelsiant perdega kaitinimo elementas.
Veiksmingos inžinerinės priemonės pašalina termosifono plyšio sumažinimą. Vietoj srieginio plyšio naudokite visiškai suvirintą besiūlį montavimą. Užpildykite sriegių tarpus aukštos-temperatūrinės inertiniu sandarikliu, kad užblokuotumėte mikro-cirkuliacijos kanalus. Padidinkite sistemos pertraukiamą cirkuliaciją, kad sutriktumėte statinio termosifono susidarymą. Atlikdami įprastą techninę priežiūrą atlikite ultragarsinį skenavimą ir sriegio šaknies storio matavimą{6}}.
|
Šildytuvo tipas |
Termosifono plyšio sumažinimo rizika |
Pagrindinis degradacijos mechanizmas |
Ankstyvosios{0}}etapų diagnostikos funkcija |
Pagrindinė švelninimo inžinerinė priemonė |
|---|---|---|---|---|
|
316L nerūdijantis plienas |
Aukštas |
Temperatūra{0}}varomas mikro-termosifonas nuolat papildo chloridą plyšiuose; dinaminis jonų sodrinimas sukelia greitą požeminį nupjovimą |
Nuvalykite išorinį paviršių; silpnas siūlų spalvos pasikeitimas; nematoma požeminio tunelio korozija |
Priimti suvirintą instaliaciją; sandarinimo įtrūkimai; pertraukiama skysčių cirkuliacija; tikslinis siūlų šaknų patikrinimas |
|
Titanas |
Žemas |
Įvyksta termosifono jonų sodrinimas, tačiau tanki pasyvioji plėvelė neleidžia ištirpti |
Nedidelis vienodas siūlų spalvos pakitimas |
Plyšių sandarinimas ir reguliarus paviršiaus nuplovimas |
|
Lydytas kvarcas |
Nereikšmingas |
Nėra elektrocheminės plyšio reakcijos; tarpuose susikaupia tik nedideli nešvarumai |
Smulkios dulkių nuosėdos jungčių tarpuose |
Reguliarus tarpų valymas |
|
PFA-Su švarku |
Nereikšmingas |
Polimerinė danga pašalina metalo plyšio galvaninę reakciją |
Jokių nenormalių degradacijos požymių |
Standartinė sandarinimo priežiūra |
Išvada:Statinio plyšio korozijos įvertinimas negali atspindėti tikros 316 l šildytuvo rizikos mažo srauto talpyklose. Termosifono mikro-cirkuliacija sukuria savaime-greitėjančią sumažinimo koroziją. Plyšių pašalinimas ir srauto trikdžių optimizavimas yra esminės apsaugos strategijos.

