Tre problemer som skal løses ved bruk av titanrør i kraftverk
Etter mange eksperimenter og applikasjonseksempler har det vist seg at bruken av titanrør i kondensatorene til kraftverk har store tekniske og økonomiske fordeler. Fra et økonomisk synspunkt, en 1000Mw kondensator i Japan i 1983 Som et eksempel, ifølge sitatet til røret som brukes til kjernekraftenheter (ca. 50.000 kondensatorrør), i henhold til kondensatorens brukstid er 40 år, har aluminium messingrør lekket 10 stykker per år, og titanrør har ikke lekket på 40 år. Her er tre problemstillinger som skal håndteres ved bruk av titanrør i kraftverk:

1. Korrosjonsproblem
Kondensatoren til kystkraftverket bruker sjøvann som kjølevann. Fordi sjøvann inneholder mye sediment, suspendert materiale, marint liv og ulike etsende stoffer. Situasjonen er enda mer alvorlig i brakkvann der sjøvann og elvevann endrer seg. Tradisjonelt brukte kobberbelagte korrosjonsmetoder for gullrør inkluderer: omfattende korrosjon (jevn korrosjon), erosjon, erosjon og spenningskorrosjon. Fordi titan har utmerket korrosjonsbestandighet, har lekkasjen av sjøvann på grunn av korrosjon av titanrørkondensatorer blitt utryddet. Men på grunn av den gode korrosjonsmotstanden til titanrør, i motsetning til kobberlegeringsrør, en type giftige stoffer. Derfor er det bare en sjødyr festet til titanrørets indre vegg, og deretter påvirkes varmeoverføringseffekten, så tilsvarende rengjøringsutstyr må leveres.
2. Problem med hydrogenabsorpsjon
Selv om titan har en fin passivasjonsfilm på overflaten, er den svært motstandsdyktig mot korrosjon i mange sterke etsende medier, men på grunn av sin sterke affinitet for hydrogen. Veldig enkel hydrogenabsorpsjon. Ved normal temperatur, høy temperatur (for eksempel 100 °C) hydrogenabsorpsjon raskt. Smeltegrensen for hydrogen i titan er svært liten (ca. 20 ppm), og hydridet (TtH2) vil bli skilt på titanoverflaten utover den kvantitative grensen. Med økningen av TiH2 på overflaten, reduserte slagverdien og forlengelsen av titan raskt [4J. I tillegg. Under transformasjonen av den gamle enheten, fordi rørplaten er kobberlegering, og kondensrøret bruker titan, krever dette bruk av katodevedlikeholdsutstyr for å forhindre elektrokjemisk korrosjon. Når vedlikeholdspotensialet er lavere enn -0,75 v (ScE), vil titanrørenden av utløpet absorbere hydrogen, og hydrogeninnholdet vil nå 650 ppm på ett år. 75 v (scE), titan absorberer ikke hydrogen ved romtemperatur "

3. Oppsiktsvekkende problem
Fordi titanrør har god korrosjonsbestandighet. Titankondensatoren vil ikke lekke og skade på grunn av korrosjon. Titanrøret kan imidlertid bli skadet på grunn av oscillasjon. For å forhindre oscillasjon av titanrør, er det nødvendig å bestemme den vanlige avstandsavstanden når du lager barriere titankondensatorer; Ved ettermontering av gamle enheter er det nødvendig å undersøke om den opprinnelige avstandsavstanden er egnet for titanrør.






