-堆積物下腐食は、チタン加熱管の隠れた局所的な腐食破損です。沈殿物、スケール、浮遊不純物がパイプの表面に付着して蓄積して被覆層を形成し、流れる新鮮な媒体から金属基板を隔離します。堆積物の下には密閉された停滞した微環境が形成され、フッ化物イオン、塩化物イオン、酸性物質が蓄積し続けます。二酸化チタンの不動態皮膜は継続的に損傷を受け、正常に再生できなくなり、汚れ層の下に隠れた孔食や空洞腐食が発生します。パイプ壁は気づかないうちに内側に侵食されており、外部に明らかな異常兆候が現れる前に貫通漏れが発生することが多く、これはチタンパイプラインを使用した循環加熱システムに共通する隠れた危険です。
1. 堆積物下腐食の電気化学的メカニズム-
流動媒体と接触している露出したチタン表面は、無傷の TiO2 不動態皮膜を継続的に修復および維持することができ、腐食セルの陰極領域として機能します。堆積物に覆われた領域は中程度の更新が得られず、溶存酸素が急速に消費され、酸素濃度差電池が形成されます。覆われた領域が陽極となり、優先的に溶解します。その間、ハロゲンイオンは堆積物に覆われた下で継続的に濃縮され、保護酸化膜を破壊し、局所的なエッチングを加速します。腐食生成物は堆積物層をさらに圧縮し、閉塞領域をよりしっかりと密閉し、局所的な pH 値を低下させ、自己加速腐食ループを形成します。-。腐食はパイプの外側表面に明らかな薄化がなく、マトリックスに沿って内側に進行し、突然の穿孔につながります。
2. 堆積物下腐食が起こりやすい一般的な位置-
固体不純物が長期間沈殿して堆積する水平パイプラインの底部。
培地が蒸発し、腐食性塩が沈殿してスケールを形成する液面変動領域。
流体循環が悪く、媒体が長期間静的に滞留するデッドレッグ パイプライン。-
汚れがたまりやすく、完全に洗い流すのが難しいウェルド ラインや表面の穴。
-低流量分岐加熱パイプには、付着した付着物を除去するのに十分な洗浄力がありません。
3. 腐食損傷を促進する炉心誘発要因
ろ過処理を行わない場合、循環媒体にはシルト、さびスラグ、結晶性浮遊物が多量に含まれます。
媒体の流速が低いと、パイプ壁から堆積した汚れを取り除くための乱流が生成されません。
-長期にわたって体系的な清掃が行われないと、スケール層が年々厚くなり、
不合理なパイプライン設計により、排水口やフラッシング ポートのない死水ゾーンが生じます。
培地中のフッ素および塩素イオンの含有量が高いと、沈殿物の下で濃縮および濃縮される傾向があります。
4. フルリンクの防止と制御の技術的対策-
① フロントエンドのフィルタリングとスラグ除去装置を設置します-
システム入口で粒子状不純物をろ過して除去し、沈殿物の発生源を根本的に遮断します。
② パイプラインレイアウトの最適化と専用のフラッシングポイントと排水ポイントの設定
パイプの滞留部分を解消し、蓄積した汚れの定期的な排出を促進します。
③定期酸洗洗浄とオンラインフラッシング計画の策定
定期的にスケールや付着物を除去し、チタン表面の不動態皮膜を完全に露出させます。
④ 許容プロセス範囲内で流量を適切に増加させる
液の洗浄能力を高め、内壁への粒子の堆積を抑制します。
⑤ 循環媒体にスケール防止剤、分散剤を添加
流体系側からのイオンの結晶化や汚れの付着を防止します。
5. 予防効果比較表
表格
| 運用保守モード | -堆積物腐食のリスクがある場合 | アプリケーションの提案 |
|---|---|---|
| 濾過なし + 定期的な洗浄なし + 静電気でデッドパイプライン | 堆積物の下に隠れた孔食を迅速に形成 | ろ過設備を追加し、直ちに強制洗浄を手配します |
| フロントエンドの不純物遮断 + 定期的なスケール除去 + デッドゾーンの除去 | 堆積物下の局所腐食を効果的に抑制します | チタン製装置の標準運用保守仕様 |
| 中量添加処理 + 流れ場の最適化 + 定期的な厚さ検査 | 隠れた腐食リスクが極めて低い | 長期間中断のない運用システムに推奨されるスキーム{0}} |
結論
-チタン加熱管の堆積物下腐食は、堆積物の被覆と閉塞領域内のイオン濃縮によって形成される酸素濃淡電池から発生し、基材の優先的な陽極溶解を引き起こします。主な予防アプローチには、不純物源の遮断、パイプラインの停滞領域の排除、蓄積した汚れの定期的な除去、スケールの形成を避けるための水処理剤の追加などが含まれます。媒体の精製、構造設計、日常のメンテナンスを包括的に管理することで、チタン加熱管の隠れた堆積物下の腐食によって引き起こされる漏れのリスクを徹底的に排除できます。-

