Cijevi od titana su posebno otporne na koroziju u pukotinama, a pukotna korozija se javlja samo u nekoliko kemijskih medija. Korozija titana u pukotinama usko je povezana s temperaturom, koncentracijom klorida, pH vrijednosti i veličinom pukotina. Izvještava se da je temperatura vlažnog plina hlora lako izazvati koroziju u pukotinama kada je temperatura iznad 85 stepeni. Praksa je dokazala: smanjenje temperature je kako bi se spriječila korozija pukotina je jedna od učinkovitih metoda, a na visokoj temperaturi otopina natrijevog klorida također se pojavila u titanijumskoj pukotinama korozije. Ukratko, za dijelove i komponente sklone koroziji u pukotinama, kao što su zaptivne površine, cijevne ploče i ekspanzijski dijelovi cijevi, pločasti izmjenjivač topline, kontaktni dijelovi tornja i tornja i pričvršćivači tornja treba koristiti Ti - 0.2Pd i druge legure titana treba koristiti u dizajnu pukotina i treba izbjegavati stagnirajuće područje protoka. Kao što su pričvršćivači na tornju, trebali bi pokušati da ne koriste vijčanu vezu. Cijevna ploča i cijev s ekspanzijskom i zaptivnom strukturom za zavarivanje je bolja od jednostavnog proširenja, za površinu zaptivne prirubnice ne treba koristiti azbestnu brtvu, treba koristiti azbestnu brtvu omotanu teflonskom folijom.



Korozija na visokim temperaturama
Otpornost na koroziju pri visokim temperaturama titanijumske cevi zavisi od karakteristika medija i performansi sopstvenog površinskog oksidnog filma. Titanijum u vazduhu ili oksidacionoj atmosferi, kao konstrukcijski materijal može da se koristi do 426 stepeni, ali na oko 250 stepeni, titan je počeo značajno da apsorbuje vodonik, u potpuno vodikovoj atmosferi, kada temperatura poraste na 316 stepeni ili više, titanijum apsorbuje vodonik da bi postao lomljiv. Stoga, u nedostatku opsežnog ispitivanja, titan se ne bi trebao koristiti za temperature veće od 330 stepeni C iznad hemijske opreme, zbog apsorpcije vodonika i mehaničkih svojstava i drugih razmatranja, upotreba posuda pod pritiskom od punog titanijuma ne smije prelaziti 250 stepeni. C, izmenjivači toplote sa titanijumskim cevima koriste gornju granicu temperature od oko 316 stepeni C.
Stresna korozija
Pored nekoliko vrsta medija, otpornost na koroziju pod naprezanjem od industrijskog čistog titana je dobra, fenomen korozije naprezanja uzrokovanog oštećenjem opreme od titana je još uvijek rijedak. Industrijski tupi titan samo u dimećoj dušičnoj kiselini, malo rastvora metanola ili rastvora hlorovodonične kiseline, hipohlorit visoke temperature, temperatura od 300 ~ 450 stepeni rastopljene soli ili atmosfere NaCl, ugljenik disulfid, heksan i suhi hlor gas i drugi mediji za proizvodnju korozije pod stresom. Sklonost titanijuma pucanju usled korozije pod naponom u azotnoj kiselini postepeno se povećava sa povećanjem sadržaja NO2 i smanjenjem sadržaja vode. U bezvodnoj dušičnoj kiselini koja sadrži 20% slobodnog NO2, tendencija korozije titanijuma pod naponom dostiže veliku. U koncentrovanoj dušičnoj kiselini koja sadrži više od 6,0% NO2 i manje od 0,7% H2O, čak i na sobnoj temperaturi, industrijski čisti titanijum će doći do rupture korozije pod naponom. Kina u 98% koncentrirane dušične kiseline u korištenju opreme od titana dogodila se ozbiljna stresna korozija i eksplozija. Industrijski čisti titan u 10% rastvoru hlorovodonične kiseline, postoji osetljivost na lomljenje na koroziju pod naponom, koji sadrži 0,4% rastvor hlorovodonične kiseline plus metanola u koroziji titanijuma pod naponom.
Ukratko, titan u kiseloj i alkalnoj otpornosti na koroziju je vrlo jak, može formirati oksidni film u kiselini i lužini, ali postoje uvjeti, nadam se da ću vam pomoći u korištenju naših materijala.





