In pijpleidingen met gesloten verwarmingscirculatie, chemische reactieketels en proceswatersystemen met hoge -temperatuur is opgeloste zuurstof die ongelijk verdeeld is in het vloeibare medium een van de verborgen oorzaken van celcorrosie door zuurstofconcentratie van 316 roestvrijstalen verwarmingsbuizen. Wanneer lokale delen van het oppervlak van de verwarmingsbuis bedekt zijn met lagen van sediment, biologisch slijm of gasstagnatie, is het opgeloste zuurstofgehalte in de afgedekte zone veel lager dan dat in het stromende bulkmedium. Gebieden met voldoende opgeloste zuurstof dienen als de kathode van de elektrochemische cel waar de zuurstofreductiereactie plaatsvindt, terwijl de zuurstof-deficiënte bedekte gebieden veranderen in anodische zones en voortdurend lijden aan metaaloplossing. Dit type plaatselijke corrosie begint vaak onder kleine afzettingen en ontwikkelt zich geleidelijk tot diep doordringende putten. Veel bedrijven controleren alleen de pH-waarde en de chloride-ionenconcentratie van het medium, maar negeren de monitoring van opgeloste zuurstof en het ontluchtingsbeheer. Zelfs als de chloride-indexen aan het standaardbereik voldoen, zal een ongelijkmatige verdeling van opgeloste zuurstof nog steeds ernstige putcorrosie veroorzaken, wat kan leiden tot onverwachte lekfouten in verwarmingsbuizen. Daarom is een systematische middelmatige ontluchtingsbehandeling in combinatie met aanvullende regeling van de waterkwaliteit een economische en effectieve technische maatregel om celcorrosie door de zuurstofconcentratie fundamenteel te elimineren.
Corrosie van de cel met zuurstofconcentratie ontstaat door het potentiaalverschil dat wordt gevormd door een inconsistente concentratie opgeloste zuurstof op verschillende posities van het roestvrijstalen oppervlak. In zuurstof{1}}rijke gebieden handhaaft de volledige chroom- passieve film een hoge elektrodepotentiaal; in met sediment-bedekte dode zones wordt zuurstof snel verbruikt door microbiële ademhaling en elektrochemische reacties, wat resulteert in passieve filmactivatie en potentiële daling. Er ontstaat een groot potentiaalverschil tussen de twee gebieden, waardoor een continue anodische oplossing op het zuurstof-arme oppervlak ontstaat. Zelfs een klein bedekt gebied gecombineerd met een groot zuurstof-rijk kathodeoppervlak zal geconcentreerde putcorrosie sterk versnellen. Bij hoge bedrijfstemperaturen neemt de oplosbaarheid van zuurstof in water af, en het neergeslagen opgeloste gas hoopt zich gemakkelijk op in het bovenste deel van de verwarmingsbuizen om gasdekens te vormen, waardoor er over een groot-bereik zuurstof-gebrekkige afgesloten zones ontstaan. Ondertussen versnelt een hoge temperatuur de elektrochemische reactiesnelheid, waardoor de incubatietijd van putcorrosie verder wordt verkort. Conventionele corrosieremmers kunnen de reactiesnelheid slechts in beperkte mate vertragen, terwijl grondige ontluchting de drijvende kracht van deze elektrochemische corrosie bij de bron kan wegnemen.
Deze studie stelt vier gestandaardiseerde technische strategieën voor voor mediumontluchting om celcorrosie door zuurstofconcentratie van 316 roestvrijstalen verwarmingsbuizen te voorkomen. Selecteer eerst gerichte ontluchtingstechnologieën op basis van de afdichtingsgraad van het systeem en de bedrijfstemperatuur. Voor open circulerende watersystemen kunt u vacuümontluchting gebruiken in combinatie met sproei-ontluchtingsapparatuur om opgeloste zuurstof uit het medium te verwijderen via negatieve druk en volledig contact met de gas{3}}vloeistof. Voor volledig gesloten reactie- en verwarmingssystemen installeert u thermische ontluchters, waarbij u het procesmedium tot bijna het kookpunt verwarmt om de zuurstofoplosbaarheid te verminderen en neergeslagen zuurstof via uitlaatpijpen af te voeren. Kleinschalige afgedichte apparatuur kan chemische ontluchting toepassen door gekwalificeerde zuurstofvangers toe te voegen, zoals hydrazinederivaten of natriumerythorbaat, waarbij de doseringsconcentratie strikt wordt gecontroleerd om de introductie van onzuiverheidionen te voorkomen die secundaire corrosierisico's veroorzaken. Detecteer regelmatig het opgeloste zuurstofgehalte op meerdere bemonsteringspunten om ervoor te zorgen dat het totale opgeloste zuurstofniveau onder de 20 ug/l blijft.
Ten tweede: optimaliseer de lay-out van pijpleidingen en verwarmingstanks om gasstagnatie en lokale sedimentocclusiezones te elimineren. Installeer automatische uitlaatkleppen op de hoogste punten van verwarmingspijpleidingen, de bovenkant van verwarmingsbuizenbundels en op alle plaatsen waar gas zich gemakkelijk kan verzamelen om neergeslagen zuurstof en niet-condenseerbaar gas tijdig af te voeren, waardoor de vorming van langdurige- zuurstof--gasdekens op het buisoppervlak wordt voorkomen. Optimaliseer de vloeistofstroomsnelheid om gebieden met lage-stroomstagnatie te vermijden, de hechting van sediment en biologisch slijm te verminderen en een uniforme verdeling van opgeloste zuurstof in het hele systeem te garanderen. Gebruik een hangende installatie voor verwarmingsbuisbundels om het oppervlak van de onderste buis volledig schoon te houden door stromend medium, waardoor slibafzetting en lokale zuurstofuitputting op de onderste contactpositie worden voorkomen.
Ten derde: coördineer de ontluchtingsbehandeling met de dosering van een passieve remmer om de passieve film te stabiliseren. Voeg na de ontluchting op de juiste manier passiverende- zuurstofvangers toe die niet alleen resterende opgeloste zuurstof kunnen verwijderen, maar ook een dichte adsorptiebeschermende film op het roestvrijstalen oppervlak kunnen vormen om microdefecten van de passieve film te herstellen. Houd de pH van het medium strikt tussen 7,5 en 9,0; Een alkalische omgeving is bevorderlijk voor de vorming en verdichting van de passieve film van chroomoxide, waardoor de weerstand tegen celcorrosie door zuurstofconcentratie verder wordt verbeterd. Vermijd frequente luchtinlaat veroorzaakt door defecte afdichting van apparatuur; Inspecteer regelmatig flenspakkingen, asafdichtingen en compensatoren om te voorkomen dat externe lucht in het systeem infiltreert en voortdurend opgeloste zuurstof aanvult.
Ten vierde: bouw een mechanisme voor monitoring van opgeloste zuurstof op de lange termijn en een mechanisme voor periodiek onderhoudsbeheer. Plaats online sensoren voor opgeloste zuurstof bij de inlaat en uitlaat van het verwarmingssysteem om real-time monitoring en automatisch alarm te realiseren wanneer de zuurstofconcentratie de veiligheidsdrempel overschrijdt. Reinig de filterapparatuur en warmtewisseloppervlakken regelmatig om opgehoopt vuil te verwijderen en verborgen zuurstof-gebrekkige afgesloten micro-omgevingen tijdig te elimineren. Voer na elke chemische reinigingsrevisie een reset uit van de luchtuitlaat en de ontluchting van het systeem om lucht die tijdens het onderhoud in de pijpleiding is gemengd, af te voeren. Vul vervolgens de zuurstofvangers aan om de bedrijfsomgeving met laag-opgeloste-zuurstof te herstellen. Focus op ultrasone dikte-inspectie en elektrochemische potentiaaldetectie voor eenvoudige gasaccumulatie en sedimentdekkingsposities om de zes maanden om het risico op putcorrosie in de zuurstofconcentratiecel te evalueren.
Uit veldtoepassingsgegevens blijkt dat verwarmingsbuizen die werken in systemen met een laag-opgeloste-zuurstofmedium, geen door de zuurstofconcentratie veroorzaakte putjes veroorzaken na langdurig gebruik-. Apparatuur zonder ontluchtingsmaatregelen heeft daarentegen binnen 4 tot 9 jaar last van plaatselijke onder-indringing van afzettingen. Concluderend kunnen geclassificeerde fysische en chemische ontluchtingsconfiguraties, optimalisatie van de structuur van gasstagnatie, synergetische regulering van de waterkwaliteit en real-time monitoring van opgeloste zuurstof de potentiële verschillen die de drijvende kracht achter celcorrosie in de zuurstofconcentratie elimineren, elimineren. Middelmatige ontluchtingstechnologie optimaliseert de algehele gebruiksomgeving van verwarmingsbuizen, voorkomt effectief verborgen plaatselijke corrosie onder sedimenten en biedt stabiele bedrijfsomstandigheden met lage{10}}corrosie voor de lange- veilige werking van 316 roestvrijstalen verwarmingsbuizen in diverse industriële gesloten en semi-gesloten processystemen.

