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Mar 14, 2024 Dejar un mensaje

Varias características de corrosión local de los materiales de los tubos de titanio

Corrosión por grietas
La resistencia de las tuberías de titanio a la corrosión por grietas es particularmente fuerte, y la corrosión por grietas solo ocurre en unos pocos medios químicos. La corrosión por grietas del titanio está estrechamente relacionada con la temperatura, la concentración de cloruro, el valor de pH y el tamaño de las grietas. Se informa que la corrosión por grietas es propensa a ocurrir cuando la temperatura del gas de cloro húmedo es superior a 85 grados. La práctica ha demostrado que la reducción de la temperatura es uno de los métodos efectivos para prevenir la corrosión por grietas, y la corrosión por grietas de titanio también se ha producido en soluciones de cloruro de sodio a alta temperatura. En resumen, las aleaciones de titanio como Ti-0.2Pd deben usarse para piezas y componentes que son propensos a la corrosión por grietas, como superficies de sellado, juntas de expansión entre placas de tubos y tubos, intercambiadores de calor de placas, áreas de contacto entre la bandeja y el cuerpo de la torre y sujetadores dentro de la torre. Se deben evitar los huecos y las áreas de flujo estancado durante el diseño. Los sujetadores dentro de la torre no deben conectarse con pernos tanto como sea posible. La junta de expansión con estructura de soldadura de sellado densa es mejor para la placa de tubo y el tubo que la junta de expansión simple. Para las superficies de sellado de bridas, no se deben utilizar almohadillas de asbesto y se deben utilizar almohadillas de asbesto envueltas en una película de politetrafluoroetileno.
Corrosión a alta temperatura
La resistencia a la corrosión a alta temperatura de las tuberías de titanio depende de las características del medio en el que se encuentran y del rendimiento de su propia película de óxido superficial. El titanio se puede utilizar como material estructural hasta 426 grados en aire o atmósferas oxidantes, pero alrededor de 250 grados, el titanio comienza a absorber significativamente hidrógeno. En una atmósfera de hidrógeno completo, cuando la temperatura sube por encima de 316 grados, el titanio se vuelve frágil en la absorción de hidrógeno. Por lo tanto, sin pruebas exhaustivas, el titanio no es adecuado para su uso en equipos químicos con temperaturas superiores a 330 grados. Considerando la absorción de hidrógeno y las propiedades mecánicas, la temperatura de funcionamiento de todos los recipientes a presión de titanio no debe superar los 250 grados, y el límite superior de la temperatura de funcionamiento para los tubos de titanio utilizados en intercambiadores de calor es de aproximadamente 316 grados.
Corrosión bajo tensión
A excepción de unos pocos medios, el titanio puro industrial tiene buena resistencia a la corrosión bajo tensión, y el fenómeno de daño a los equipos de titanio causado por corrosión bajo tensión aún es raro. El titanio opaco industrial solo produce corrosión bajo tensión en medios como ácido nítrico fumante, ciertas soluciones de metanol o ácido clorhídrico, hipoclorito de alta temperatura, sal fundida con una temperatura de 300-450 grado o atmósfera que contiene NaCl, disulfuro de carbono, n-hexano y gas de cloro seco. La tendencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión del titanio en ácido nítrico aumenta gradualmente con el aumento del contenido de NO2 y la disminución del contenido de agua. La tendencia a la corrosión bajo tensión del titanio alcanza un nivel alto en ácido nítrico anhidro que contiene 20% de NO2 libre. Cuando el ácido nítrico concentrado contiene más de 6.0% de NO2 y menos de 0.7% de H2O, incluso a temperatura ambiente, el titanio puro industrial sufrirá agrietamiento por corrosión bajo tensión. China ha experimentado corrosión bajo tensión severa y explosión al usar equipos de titanio en ácido nítrico concentrado al 98%. El titanio puro industrial exhibe sensibilidad al agrietamiento por corrosión bajo tensión en una solución de ácido clorhídrico al 10%, mientras que el titanio sufre corrosión bajo tensión en una solución que contiene ácido clorhídrico al 0,4% y metanol.
En resumen, el titanio tiene una fuerte resistencia a la corrosión en entornos ácidos y alcalinos. Puede formar una película de óxido en entornos ácidos y alcalinos, pero también existen condiciones. Esperamos que esto pueda serle útil al utilizar nuestros materiales.

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