En yaygın GR1 titanyum borulu ısı eşanjörü sızıntı sorunlarının analizi

Apr 01, 2024

Titanyumun yüksek fiyatı nedeniyle, ısı eşanjörü borusu seçiminde geleneksel salmastra kutusu tipi titanyum borulu ısı eşanjörü titanyumdan ve GR1 boru plakası seçimi titanyum çelik kompozit plakadan yapılmıştır. Kaynaklanamayan özelliklere sahip titanyum ve çelik nedeniyle, titanyum borulu ısı eşanjörünün imalatında zorluklarla sonuçlanır, bu nedenle salmastra kutusu tipi ısı değiştirici boru kutusu genellikle titanyum çelik kompozit plaka kullanmaz, ancak karbon çeliği veya düşük alaşımlı çelik boru kutusu kullanılır. Maliyetlerden tasarruf sağlayan ve işleme zorluğunu azaltan genel astar programı. Üretim maliyetlerini azaltmak ve işleme ve üretim zorluklarını azaltmak için, geleneksel salmastra kutusu tipi titanyum borulu ısı değiştirici tasarım programında, deniz suyuyla temas etmeyen kısımda Çene malzemesi kullanılmaz, bu nedenle ısı değiştirici yüzer boru Boru plakası eteğindeki plaka genellikle karbon çeliğinden yapılır; titanyum ve karbon çeliğinin kaynaklanmasını önlemek ve aynı zamanda maliyetleri azaltmak için bundan kaçınılabilir. Geleneksel salmastra kutusu tipi titanyum borulu ısı eşanjörü yapı tasarım programı, maliyeti ve üretim zorluklarını azaltmakla birlikte, aynı zamanda ciddi ekipman sızıntısı sorunlarına da neden olur.

Titanium Alloy Pipe With Large DiameterAlloy Gr9 Titanium TubeGr9 Titanium Pipe

 

 

Şu anda en yaygın sızıntı olgusu, yüzer boru plakası conta sızıntısında meydana gelmektedir; kullanıcı geri bildirimlerine göre, yüzer boru plakasındaki salmastra kutusu tipi titanyum borulu ısı eşanjörünün geleneksel yapısı ciddi korozyona uğramaktadır. Sebebini analiz edin, esas olarak preslenme sürecindeki salmastra nedeniyle, yüzen boru plakasının karbon çeliğinin dışarıdaki ambalajda kısmen açığa çıkmasına neden olur, yüzen boru plakasının sızdırmazlığında ve tüp kutusu, deniz suyu ve arasındaki boşluğa yerleştirilir. Doğrudan temasın karbon çeliği kısmı, deniz suyunun hızlı korozyonuna neden olur, bu da ısı eşanjörü sızıntısına neden olur ve karbon çeliği, deniz suyu korozyonuna karşı son derece toleranssızdır. Bilgilerin bir kısmı, deniz suyunun doğrudan karbon çeliği ile temas etmesi durumunda, yüzen boru plakası karbon çeliği kısmının çok kısa bir süre içerisinde korozyona uğrayacağını, ciddi durumlarda ise geriye kalan sadece ince titanyum kısmının korozyona uğrayacağını göstermektedir. Yukarıdaki sızıntı bir kez ortaya çıktığında, bakımın başlangıcındaki ekipman korozyonu, yama kaynağı onarımında korozyonun bakım ve onarımı yoluyla zamanında tespit edilse bile, ancak çeşitli koşullar ve özelliklerden dolayı onarılması çok zordur. Metal kaynağında, ekipmanın onarımı yapıldıktan sonra kısa sürede tekrar geniş bir alanda korozyon meydana gelecek, ekipmanda her an sızıntı riski ortaya çıkacaktır. Ambalaj kutusu tipi titanyum borulu ısı eşanjörünün karbon çelik kısmı sızıntı nedeniyle korozyona uğradığında, tehlikeyi ortadan kaldırmak için ekipmanla değiştirilmelidir.

Yaygın olarak görülen bir diğer sızıntı ise titanyum tüplerin yırtılmasından kaynaklanmaktadır ve titanyum tüplerin yırtılması genellikle ısı eşanjörü tüpünün çizilmesi, zedelenmesi ve diğer nedenlerden kaynaklanmaktadır. Titanyumun yüksek fiyatı nedeniyle maliyetleri azaltmak amacıyla, ısı değiştirici boru duvar kalınlığına göre seçilen titanyum borulu ısı değiştirici genellikle incedir, genellikle 0.5 mm kadar alır. Bu tür sızıntı durumlarında, genellikle ısı eşanjörü boru kutusunda çok sayıda büyük kum ve çakıl parçacıkları veya hatta kabuklar vb. bulunur; bunun nedenlerini analiz edin, esas olarak pratikte, ısıda çok sayıda enkaz deniz suyu içerir. Eşanjör tüpü akışı, titanyum tüplerin çizilmesine veya aşınmasına neden olmak çok kolaydır, ısı transferinin etkisini etkilemenin yanı sıra, ısı eşanjörünün ömrü de büyük ölçüde azalır, böylece çok ince titanyum tüpler zamanından önce yırtılır ve sızıntıya neden olur. Yapısal nedenlerden ve temizlenmesi zor olduğundan ve diğer çevre koşullarından dolayı, yama kaynağı yoluyla onarım daha zordur, yalnızca sızıntı yapan boru deliğinin sızdırmaz hale getirilmesiyle sızıntı sorununu çözebilir, bu da ısı eşanjörünün ısı transfer etkisini ciddi şekilde etkiler.

Üçüncü yaygın sızıntı esas olarak titanyum boru bağlantıları ve boru levha bağlantı sorunlarından kaynaklanmaktadır, bu sızıntının ana nedeni kaynak kalitesi sorunları veya boru bağlantılarının tahrip edilmesinden kaynaklanan ısı eşanjörü tüp titreşimidir, tamiri çok zordur.

Gerçek kullanımda, titanyum kaynak deformasyonu, kalibrasyon zorlukları, özellikle çenenin soğuk işlenmesi sırasında, çatlakların oluşması kolay; ve bükülme deformasyonu, elastik geri tepme, doğru şekli almanın kolay olmaması, deformasyon ve ağırlaşma hızı ile soğuk sertleşme eğiliminin güçlenme derecesi ve işleme parçalarının deformasyon hızının kalite derecesi sınırı büyük bir etki. Titanyumda birçok kusurun bulunması nedeniyle, titanyum ekipmanının yapılması yeniden işlemeye daha elverişli değildir ve hatta bazen ne kadar çok yeniden işleme yapılırsa, durumun gerçek sonuçları o kadar kötü olur. Titanyumun bu özellikleri nedeniyle, proses performansını sağlamak amacıyla, titanyum ekipmanının teknik koşulları, hammaddelerin bileşimi, imalat, montaj, test yöntemleri ve diğer gerekliliklere ek olarak, aynı zamanda kategoriye uygun olarak son derece katıdır. Özel üretim gereksinimlerini ortaya koymak için titanyum ekipmanının ve işleme ve üretime yönelik üretim süreci düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalması.