Atunci când producătorii și utilizatorii de echipamente se confruntă cu probleme de coroziune cauzate de clor și compuși ai clorului, ei vor găsi proprietățile de rezistență ale titanului utile într-o gamă largă de temperaturi și concentrații.

În majoritatea condițiilor reducătoare oxidante, neutre și inhibitoare, titanul și aliajele sale au o rezistență excelentă la coroziune. Deși pot fi atacați de medii puternice reducătoare sau complexante, ei rămân, de asemenea, pasivați în condiții de reducere ușoare. Rezistența la coroziune a titanului metalic se datorează unui film de oxid stabil, protector și foarte adeziv. Această peliculă se formează imediat când o suprafață proaspătă este expusă aerului sau umezelii. Din spusele experților, atunci când suprafața curată a titanului este expusă la aer, filmul de oxid s-ar forma în curând. Grosimea este de aproximativ 12-16 angstroms. Aproximativ 50 angstroms după 70 de zile. A continuat să crească încet, atingând o grosime de 80-90 angstrom după 545 de zile și 250 de angstrom după patru ani. Creșterea peliculei este accelerată în condiții de oxidare puternică, cum ar fi încălzirea în aer, polarizarea anodică într-un electrolit sau expunerea la agenți oxidanți precum acidul hiponitric, acidul cromic etc. Compoziția filmelor variază de la TiO2 la suprafață la Ti2O3 la TiO2. Condițiile de oxidare favorizează formarea de dioxid de titan, astfel încât în ​​acest mediu filmul este în principal dioxid de titan. Filmul este transparent în structura sa normală subțire și nu poate fi detectat prin mijloace vizuale. Când studiem rezistența la coroziune a titanului, practic trebuie doar să studiem proprietățile filmului de oxid. Filmul de oxid de pe titan este foarte stabil. Este atacat doar de câteva substanțe, în special acidul fluorhidric. În orice mediu în care sunt prezente urme de umiditate sau oxigen, titanul repară această peliculă aproape imediat datorită afinității sale puternice pentru oxigen. Utilizarea în absența oxigenului și a apei trebuie evitată, deoarece folia de protecție s-ar putea să nu se regenereze dacă este deteriorată.

Titanul este unic printre metale în manipularea acestor medii, unde titanul nu este corodat de soluții apoase de clor și compuși ai clorului. O varietate de aplicații de titan se bazează pe rezistența la coroziune a titanului în clor umed și soluții care conțin clor. Titanul este utilizat pe scară largă în celulele clor-alcaline, anozi stabili dimensional, echipamente de albire pentru celuloză și hârtie și în schimbătoare de căldură, pompe, țevi și vase pentru producerea de intermediari organici și dispozitive de control al poluării.


Gaz de clor

Titanul este utilizat pe scară largă pentru a trata clorul umed și are o mare reputație pentru performanța sa excelentă în acest serviciu. Proprietățile oxidante puternice ale clorului umed pasivează titanul, ceea ce face ca rata de coroziune a titanului în clorul umed să fie scăzută.

Clorul uscat poate ataca titanul rapid și poate duce chiar la iginare, în timp ce conținutul de umiditate este suficient de scăzut. Cu toate acestea, 1% apă este de obicei suficientă pentru a pasiva sau repasiva titanul după deteriorarea mecanică a clorului în condiții statice la temperatura camerei. Cât de mult conținut de umiditate necesită în realitate este afectat de presiunea gazului, debitul de gaz și temperatură, precum și de deteriorarea mecanică a filmului de oxid de pe titan. Pasivarea aparent necesită aproximativ 1,5% umiditate la 390 de grade F (199 de grade). Trebuie avut grijă atunci când utilizați titan în clor cu conținut scăzut de umiditate.


Produse chimice cu clor

În soluțiile de dioxid de clor, clorit, hipoclorit de sodiu, clorat și perclorat, titanul este complet rezistent. Echipamentele din titan au fost folosite în industria celulozei și hârtiei pentru a manipula aceste substanțe chimice de mulți ani, fără semne de coroziune. (5) Titanul este utilizat astăzi în aproape toate echipamentele din fabricile moderne de înălbire care manipulează clorul umed sau substanțele chimice ale clorului, cum ar fi mixere de dioxid de clor, țevi și spălătoare. În viitor, se așteaptă ca aceste aplicații să se extindă, inclusiv utilizarea titanului în generatoarele de dioxid de clor și echipamentele de recuperare a apelor uzate.


Clorură

În soluțiile de clorură neutră, chiar și la temperaturi relativ ridicate, titanul are, de asemenea, performanțe excelente în rezistența la coroziune. Titanul prezintă de obicei rate de coroziune foarte scăzute în medii cu clorură. Cu toate acestea, uneori, titanul și aliajele sale sunt utilizate limitat în medii cu clorură apoasă din cauza coroziunii în crăpături. Când apar crăpături, titanul corodează uneori și viteza generală de coroziune nu poate fi prezisă. Cercetările noastre arată că pH-ul și temperatura sunt variabile importante pentru coroziunea în crăpături în saramură.


Produse din titan;

Schimbător de căldură/rezervor/condensator/radiator

Anod dimensional stabil

Conducte / pompă / fitinguri / flanșe din titan

Vase din titan

Scruber venturi din titan


Mai multe detalii, vă rugăm să faceți clic pe linkurile de mai jos;

Rezervor de depozitare hipoclorit de sodiu

Rezervor de depozitare din titan pentru hipoclorit de sodiu

Flanse din titan pentru rezervoare de stocare

Pompă centrifugă de titan pentru hipoclorit de sodiu

Teava de titan sudata pentru hipoclorit de sodiu

Conductă termică în echipamentele de desalinizare a apei de mare

Carcasă pentru evaporatoare cu tuburi de titan în flash cu mai multe etape (MSF)

Introducere echipamente de desalinizare a apei de mare

Mecanismul de coroziune al echipamentelor cu apă de mare

Titanul este cel mai bun material pentru schimbătoarele de căldură ale echipamentelor de desalinizare a apei de mare

Aplicarea titanului în echipamentele de desalinizare a apei de mare