Отказивање галванске корозије настаје када су цеви за грејање од титанијума електрично повезане са различитим металима као што су угљенични челик, бакар и обични нерђајући челик у влажним условима или условима који садрже{0}}електролит. Због разлике у потенцијалу електроде формира се примарна батерија. Титанијум делује као катода и заштићен је, док се повезани инфериорни метал брзо раствара. У тешким случајевима, положај контакта трпи озбиљне рупе и губитак материјала, а падајући производи корозије се таложе на површини титанијума, изазивајући корозију у пукотинама и локалну перфорацију титанијумске цеви. Овај квар се углавном појављује у спојевима цевовода од мешовитих{5}}материјала, заједничким потпорним оквирима и деловима прикључка за уземљење, који припада корозији електрохемијске спреге изазване неусклађеним металним паровима.
1. Механизам иницирања галванске корозије
Титанијум има изузетно стабилан пасивациони филм и много већи потенцијал електроде од угљеничног челика, гвожђа и легура бакра. Када су два различита метала у директном металном контакту и омотана кондензованом водом, процесном течношћу која цури или влажним ваздухом који садржи хлоридне јоне, затворена галванска ћелија настаје спонтано. Метал са нижим потенцијалом служи као анода и подлеже континуираном оксидативном растварању да би се ослободили електрони, који теку на површину титанијумске катоде да би учествовали у реакцији редукције. Сам титанијум се неће потрошити у раној фази, али се велика количина производа анодне корозије акумулира у зазору зглоба, блокирајући течност и формирајући зачепљено микроокружење. Пасивациони филм на површини титанијума је делимично оштећен, а на подлози од титанијума постепено се ствара корозија у пукотинама или питтинг корозија. За разлику од равномерне атмосферске корозије, ово оштећење се у потпуности ослања на проводљиви контакт између два метала и електролитног медијума.
2. Типичне позиције склоне галванској корозији
Прирубнички спојеви где су титанијумске цеви директно повезане са деловима цевовода од угљеничног челика или бакра;
Обичне челичне обујмице и носачи чврсто причвршћени на спољни зид титанијумских грејних цеви;
Мешане металне жице за уземљење и громобрански појасеви заварени или причвршћени вијцима на опрему од титанијума;
Вијци за причвршћивање од гвожђа{0}}материјала који се користе за склапање титанијумских цевних фитинга;
Преклапајућа подручја полагања где су титанијумски цевоводи причвршћени за друге цевоводе за обраду метала.
3. Фактори изазивања језгра који убрзавају оштећење од корозије
Директан крути контакт између титанијума и различитих метала без изолационих мера;
Кондензат, кишница и пропуштени медијум који формирају непрекидни слој проводљивости електролита на контактним празнинама;
Хлоридни јони у околини уништавају локални пасивациони филм титанијума и изазивају секундарну корозију;
Прекомерни однос контактне површине између катодног титанијума и анодног различитог метала, убрзавајући брзину растварања аноде;
Дугорочни-отворени{1}}изглед на отвореном{1}}без -премаза против рђе и изолационе заштите за спојне делове.
4. Потпуне-техничке мере за спречавање и контролу везе
① Додајте изолационе заптивке и изолацију рукава између титанијумских цеви и различитих металних конструкција
Прекините проводни пут галванских ћелија у основи.
② Уједначено усвојите причвршћиваче, подупираче и прикључке од титанијума или легуре титанијума
Обједините материјални потенцијал да бисте елиминисали покретачку снагу разлике потенцијала.
③ Нанесите анти-премаз против корозије и водоотпорну заптивну пасту на све контактне површине спојева
Спречите продирање електролита у празнине и формирање проводне средине.
④ Оптимизујте распоред цевовода да бисте избегли директно преклапање и везивање са другим металним цевоводима
Поставите независне руте за полагање и причвршћивање титанијумских цевовода за грејање.
⑤ Редовно проверавајте положаје причвршћивања да бисте уклонили нагомилане седименте корозије
Уклоните зачепљене празнине које изазивају секундарну корозију у пукотинама.
5. Табела поређења ефеката превенције
表格
| Режим инсталације и заштите | Ризик од галванске корозије | Предлог за апликацију |
|---|---|---|
| Директан контакт са металом + без изолације + изложено влажно окружење | Брза ерозија анодног метала праћена корозијом титанијумског процепа у року од неколико месеци | Зауставите рад и одмах додајте изолационе компоненте |
| Изолација између различитих метала + одговарајући титанијумски причвршћивачи + површинско заптивање | Ефикасно блокирају формирање галванских ћелија и корозију спајања | Стандардна конструкцијска спецификација за системе цевовода од мешаних{0}}титанијума |
| Потпуно независан систем потпоре од титанијума + интегрални антикорозивни омот + периодична провера | Изузетно ниска електрохемијска корозија скривена опасност | Пожељна шема за обалске и хемијске фабрике корозивне атмосферске услове рада |
Закључак
Отказивање галванске корозије титанијумске грејне цеви потиче од разлике потенцијала између различитих спојених метала и електролитног медијума, који формира примарну батерију што доводи до преференцијалног растварања материјала ниског{0}}потенцијала и накнадне корозије зазора на титанијуму. Основне мере превенције укључују прекид електричне проводљивости кроз изолацију изолације, уједначавање одговарајућих врста помоћног материјала, заптивање празнина како би се избегла инфилтрација електролита и стандардизовање начина полагања цевовода. Целокупна-контрола процеса упаривања дизајна,-уградње на лицу места и свакодневног патролног одржавања могу да избегну оштећење цевовода и несреће средњег цурења узроковане корозијом галванске спојнице титанијумских грејних цеви.
