Какви са предимствата на безшевните титаниеви тръби Gr2 в приложенията на електроцентрали?
Mar 27, 2024
Чрез голям брой експерименти и примери за приложение е доказано, че приложението на титанови тръби в кондензатора на електроцентрали има голямо превъзходство както технически, така и икономически. От икономическа гледна точка, през 1983 г. цените на японския тръбопровод за ядрена електроцентрала с мощност 1000mw (около 50 000 кондензаторни тръби), например, според използването на кондензатора от 40 години, средното годишно изтичане на алуминиево жълто тръби е 40 години. Три проблема, които трябва да бъдат решени чрез прилагането на титанови тръби в електроцентралите.
1. Проблеми с корозията
Морската вода се използва като вода за охлаждане на кондензатори в крайбрежни електроцентрали. Тъй като морската вода съдържа голямо количество утайки, суспендирани твърди вещества, морски организми и различни корозивни вещества, ситуацията е по-сериозна в солената вода, която се редува между морска и речна вода. Традиционните методи за корозия на метална тръба от медна платформа са: цялостна корозия (равномерна корозия), ерозия, корозия под напрежение и т.н. Титанът има отлична устойчивост на корозия, титанов тръбен кондензатор поради корозия за елиминиране на аварии с изтичане на морска вода, но добра устойчивост на корозия, за разлика от тръбите от медна сплав като повърхността на производството на токсични вещества, титаниевите тръби лесно се придържат към вътрешната стена на морето организми, засягащи ефекта на топлообмена, необходимостта от съответното почистващо устройство.



2. Абсорбция на водород
Въпреки че повърхността на титана има плътен пасивиращ филм, в много силни корозивни среди е много устойчив на корозия, но титанът и водородът имат висок афинитет. Много лесен за абсорбиране на водород. Настъпва при стайна температура, висока температура (като 100 градуса) бързо усвояване на водород. Границата на твърд синтез на водород в титан е много малка (около 20 ppm), а над границата хидридът (TtH2) се утаява на повърхността на титан. С увеличаване на съдържанието на TiH2 на повърхността, стойността на удара и удължението на титана при 4j намалява бързо. Освен това, когато старите модули се преоборудват, са необходими устройства за катодна защита за предотвратяване на галванична корозия, тъй като медните сплави се използват за тръбните листове, а титанът се използва за кондензаторните тръби. Например, кондензаторът в електроцентралата Hitachi се охлажда с морска вода, а титаниевите тръби и плочите от медна сплав образуват термодвойка. Когато защитният потенциал е по-нисък от 0,75 V (SCE), краят на изходната титаниева тръба абсорбира водород, съдържание на водород от 650 ppm след една година употреба; ако потенциалът е 0,5 ~ 0,75 V (SCE), титанът при стайна температура няма да абсорбира водород.
3.Проблем с вибрациите
Благодарение на добрата устойчивост на корозия на титановата тръба. Титаниевите коагулатори не пропускат поради корозия. Има обаче възможност титановата тръба да се повреди поради вибрации. За да се избегне проблемът с вибрациите на титаниеви тръби, при производството на екранирани титаниеви коагулатори е необходимо да се определи подходящото разстояние между дистанционните елементи при ремоделирането на стария модул, необходимо е да се провери дали оригиналното разстояние между дистанционните елементи е приложимо.







