aplicações anticorrosivas de materiais de titânio na indústria de energia

O titânio tem boa estabilidade em água quente altamente corrosiva contendo cloretos e sulfetos, por isso tem sido amplamente utilizado como tubo de resfriamento para trocadores de calor em usinas termelétricas a carvão. Depois de substituir o tubo de liga de cobre-níquel por tubo de titânio de parede fina, não apenas a vida útil é muito melhorada, mas também o tempo de revisão é muito reduzido e os benefícios econômicos são notáveis.
Titânio e ligas de titânio são altamente resistentes à corrosão e também podem ser usados ​​em revestimentos resistentes à corrosão de chaminés de aço. A usina na cidade de Fuzhou, província de Fujian, usa um sistema de dessulfuração de água do mar sem GGH e desvio. Placas de titânio são usadas como forros anticorrosivos para chaminés de aço de chaminés úmidas.
O titânio puro industrial é um metal termodinamicamente instável. Se Ti2 plus pode ser produzido por dissolução, o potencial do eletrodo padrão para ionização de titânio é -1. 63 V, que permite que o titânio se dissolva na água e libere hidrogênio. No entanto, em uma variedade de meios corrosivos, o titânio tem uma resistência à corrosão muito forte, devido ao titânio ter um grande efeito de passivação. Sua passivação excede a do cobalto, níquel e aço inoxidável. Em muitos meios ativos, especialmente em meios oxidantes, cloro e cloro, ele tem excelente resistência à corrosão, mas a estabilidade do titânio em ácido sulfúrico e ácido clorídrico é pobre.
A fim de resolver o problema de fraca resistência à corrosão de titânio convencional e ligas de titânio para meios de redução, como ácido sulfúrico e ácido clorídrico, adicionar molibdênio (10% 32%) à liga de titânio pode melhorar muito a resistência à corrosão da liga de titânio para a redução médio. Quanto maior o teor de tântalo, melhor resistência à corrosão, mas a fundição e o processamento mais difíceis. O desempenho principal é o reforço da liga, em certa medida, afetam a aplicação da liga. A liga de titânio e vanádio é mais adequada para a proteção contra corrosão de chaminés de aço do que o titânio puro. Ti-20MO e ligas de titânio e tântalo superiores atendem aos requisitos e são particularmente adequadas para usinas de energia que usam dessulfuração de água do mar devido à sua forte resistência a cloreto.
Quanto maior o teor de tântalo, melhor resistência à corrosão, mas a fundição e o processamento mais difíceis. O desempenho principal é o reforço da liga, em certa medida, afetam a aplicação da liga. A resistência à corrosão das ligas de Ti-Mo é mostrada na Tabela 2. A liga de titânio e vanádio é mais adequada para proteção contra corrosão de chaminés de aço do que o titânio puro. Ti-20MO e ligas de titânio e tântalo superiores atendem aos requisitos e são particularmente adequadas para usinas de energia que usam dessulfuração de água do mar devido à sua forte resistência a cloreto. Quanto maior o teor de tântalo, melhor resistência à corrosão, mas a fundição e o processamento mais difíceis. O desempenho principal é o reforço da liga, em certa medida, afetam a aplicação da liga.
A resistência à corrosão das ligas de Ti-Mo é mostrada na Tabela 2. A liga de titânio e vanádio é mais adequada para proteção contra corrosão de chaminés de aço do que o titânio puro. Ti-20MO e ligas de titânio e tântalo superiores atendem aos requisitos e são particularmente adequadas para usinas de energia que usam dessulfuração de água do mar devido à sua forte resistência a cloreto. A resistência à corrosão das ligas de Ti-Mo é mostrada na Tabela 2. A liga de titânio e vanádio é mais adequada para proteção contra corrosão de chaminés de aço do que o titânio puro. Ti-20MO e ligas de titânio e tântalo superiores atendem aos requisitos e são particularmente adequadas para usinas de energia que usam dessulfuração de água do mar devido à sua forte resistência a cloreto.

A liga de titânio e vanádio é mais adequada para a proteção contra corrosão de chaminés de aço do que o titânio puro. Ti-20MO e ligas de titânio e tântalo superiores atendem aos requisitos e são particularmente adequadas para usinas de energia que usam dessulfuração de água do mar devido à sua forte resistência a cloreto.

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