Ứng dụng chống ăn mòn vật liệu titan trong ngành điện
Titan có độ ổn định tốt trong nước nóng ăn mòn cao có chứa clorua và sunfua, vì vậy nó đã được sử dụng rộng rãi như một ống làm mát cho các bộ trao đổi nhiệt trong các nhà máy nhiệt điện. Sau khi thay thế ống hợp kim đồng-niken bằng ống titan vách mỏng, không chỉ tuổi thọ được tăng lên rất nhiều, mà thời gian đại tu giảm đáng kể và lợi ích kinh tế là đáng kể.
Hợp kim titan và titan có khả năng chống ăn mòn tốt và cũng có thể được sử dụng cho lớp lót chống ăn mòn của ống khói thép. Nhà máy điện Houshi ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến đã áp dụng hệ thống khử lưu huỳnh nước biển mà không cần GGH và bỏ qua. Tấm titan được sử dụng làm lớp lót chống ăn mòn của ống khói thép của ống khói ướt.
Titan nguyên chất công nghiệp là một kim loại không ổn định nhiệt động lực học. Nếu Ti2+ có thể được sản xuất bằng cách hòa tan, điện cực tiêu chuẩn cho ion hóa titan là -1,63 V, làm cho titan hòa tan trong nước và giải phóng hydro. Tuy nhiên, trong một loạt các phương tiện ăn mòn, titan có khả năng chống ăn mòn rất mạnh, điều này là do titan có tác dụng thụ động tuyệt vời. Mức độ thụ động của nó vượt quá coban, niken và thép không gỉ. Trong nhiều phương tiện truyền thông hoạt động, đặc biệt là trong môi trường oxy hóa, môi trường clo và clorua, nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, nhưng sự ổn định của titan trong axit sulfuric và axit clohydric rất kém. Để giải quyết vấn đề chống ăn mòn kém của các hợp kim titan và titan thông thường để giảm phương tiện truyền thông như axit sulfuric và axit hydrochloric, thêm molypden (10% 32%) hợp kim titan có thể cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn của hợp kim titan để giảm phương tiện truyền thông. Hàm lượng molypden càng cao, khả năng chống ăn mòn càng tốt, nhưng độ khó của việc nấu chảy và chế biến càng lớn. Hiệu suất chính là tăng cường hợp kim, ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp kim ở một mức độ nhất định. Hợp kim titan-molypden thích hợp hơn để bảo vệ chống ăn mòn ống khói thép so với titan nguyên chất. Ti-20MO trở lên hợp kim titan-molypden có thể đáp ứng các yêu cầu, và vì khả năng chống clorua mạnh mẽ của chúng, chúng đặc biệt thích hợp cho các nhà máy điện sử dụng khử lưu huỳnh nước biển. Hàm lượng molypden càng cao, khả năng chống ăn mòn càng tốt, nhưng độ khó của việc nấu chảy và chế biến càng lớn. Hiệu suất chính là tăng cường hợp kim, ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp kim ở một mức độ nhất định. Khả năng chống ăn mòn của hợp kim Ti-Mo được thể hiện trong Bảng 2. Hợp kim titan-molypden thích hợp hơn để bảo vệ chống ăn mòn ống khói thép so với titan nguyên chất. Ti-20MO trở lên hợp kim titan-molypden có thể đáp ứng các yêu cầu, và vì khả năng chống clorua mạnh mẽ của chúng, chúng đặc biệt thích hợp cho các nhà máy điện sử dụng khử lưu huỳnh nước biển. Hàm lượng molypden càng cao, khả năng chống ăn mòn càng tốt, nhưng độ khó của việc nấu chảy và chế biến càng lớn. Hiệu suất chính là tăng cường hợp kim, ảnh hưởng đến việc áp dụng hợp kim ở một mức độ nhất định. Khả năng chống ăn mòn của hợp kim Ti-Mo được thể hiện trong Bảng 2. Hợp kim titan-molypden thích hợp hơn để bảo vệ chống ăn mòn ống khói thép so với titan nguyên chất. Ti-20MO trở lên hợp kim titan-molypden có thể đáp ứng các yêu cầu, và vì khả năng chống clorua mạnh mẽ của chúng, chúng đặc biệt thích hợp cho các nhà máy điện sử dụng khử lưu huỳnh nước biển. Khả năng chống ăn mòn của hợp kim Ti-Mo được thể hiện trong Bảng 2. Hợp kim titan-molypden thích hợp hơn để bảo vệ chống ăn mòn ống khói thép so với titan nguyên chất. Ti-20MO trở lên hợp kim titan-molypden có thể đáp ứng các yêu cầu, và vì khả năng chống clorua mạnh mẽ của chúng, chúng đặc biệt thích hợp cho các nhà máy điện sử dụng khử lưu huỳnh nước biển. Hợp kim titan-molypden thích hợp hơn để bảo vệ chống ăn mòn ống khói thép so với titan nguyên chất. Ti-20MO trở lên hợp kim titan-molypden có thể đáp ứng các yêu cầu, và vì khả năng chống clorua mạnh mẽ của chúng, chúng đặc biệt thích hợp cho các nhà máy điện sử dụng khử lưu huỳnh nước biển.
Cuộn dây titan được sử dụng trong ngưng tụ của các nhà máy điện ven biển. Trước những năm 1960, ống đồng nhôm hoặc ống đồng trắng B30 đã được sử dụng. Với sự gia tăng ô nhiễm nước biển, tuổi thọ được rút ngắn rất nhiều. Bình ngưng toàn titan đã được sử dụng ở Anh ngay từ những năm 1960. Vào những năm 1970, Nhật Bản đã giới thiệu bình ngưng ống titan hàn tường mỏng (0,3-0,5mm), giúp giảm đáng kể chi phí. Trước năm 1987, bình ngưng titan đã được sử dụng ở 30% các nước phát triển. Do yêu cầu cao về hoạt động an toàn và độ tin cậy của các nhà máy điện hạt nhân, việc sử dụng bình ngưng titan được đặc biệt nhấn mạnh. Hầu hết trong số họ sử dụng ống titan hàn tường mỏng và ống titan liền mạch. Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm ống titan trong nước vào cuối những năm 1970. Từ năm 1983, 18 máy ngưng tụ toàn titan đã được sử dụng trong 9 nhà máy điện, bao gồm Nhà máy điện Chiết Giang Thái Châu, Nhà máy nhiệt điện Kim Sơn Thượng Hải và Nhà máy điện Chiết Giang Zhenhai. Họ chia sẻ 700 tấn ống titan. Kết quả là thỏa đáng.







