Galvanizācijas kodināšanas darbnīcās, hidrometalurģiskās izskalošanās iekārtās un piekrastes sālsūdens apstrādes sistēmās bieži tiek apstrādāti skābi šķīdumi, kas satur daudz hlorīda jonu. Parastie nerūsējošā tērauda materiāli nevar izturēt šādus ekspluatācijas apstākļus. Hlorīda joni var iekļūt pasīvajā oksīda plēvē, kas pārklāj metāla virsmas, un izraisīt smagu punktveida koroziju. Pateicoties izcilajām pretkorozijas īpašībām-augsta sāļuma skābajos šķidrumos, kalti titāna iegremdējamie sildītāji ir kļuvuši par vēlamo apkures iespēju šajās rūpniecības nozarēs.
Titāna galvenā konkurētspēja izriet no tā paša{0}}rekonstruējošās titāna dioksīda pasīvās plēves. Iegremdējot plūstošā skābā šķidrumā, kas piekrauts ar hlorīdu, šis kompaktais aizsargslānis var nepārtraukti atjaunoties šķidruma trieciena un maisošas nobrāzuma ietekmē. Atšķirībā no nerūsējošā tērauda, kura pasīvā plēve viegli sabojājas turbulentā plūsmā, titāns saglabā stabilu izturību pret lokalizētu koroziju nepārtrauktas darbības gadiem. Tā maksimālā pieļaujamā darba temperatūra sasniedz 770 grādus, ievērojami pārsniedzot fluorpolimēru{5}}izklāto sildītāju, tāpēc tas ir piemērots vidējiem{6}}līdz-augstas temperatūras procesiem, piemēram, skābā sālījuma iztvaicēšanai, koncentrēšanai un kristalizācijai. Turklāt tīrs titāns atbilst higiēnas specifikācijām, un to var izmantot sālsūdens sildīšanas procedūrām, kurām nepieciešama stingra tīrības kontrole.
Pat ja tā ir, iekārtu dizaineriem ir skaidri jādefinē tā piemērojamās robežas. Ilgstoša-iegremdēšana karstos koncentrētos sārmainos šķīdumos noārdīs titāna aizsargplēvi un izraisīs vienmērīgu virsmas koroziju. Vide, kas satur fluorūdeņražskābi vai šķīstošos fluorīdus, ātri korodēs titāna substrātu un izraisīs sildītāja noplūdi. Titāna sildītāju aprīkošana ar zemu-korozijas cirkulācijas ūdeni rada arī nevajadzīgus izmaksu zudumus, jo tā pretkorozijas veiktspēja ievērojami pārsniedz faktiskās procesa prasības.
No inženiertehniskās konfigurācijas viedokļa kalti titāna iegremdējamie sildītāji joprojām ir labākais kandidāts stabilām skābā sālsūdens cirkulācijas sistēmām. Ja procesa šķidrumi satur sārmus, fluoru saturošas vielas vai biežas pH izmaiņas, inženieriem tā vietā jāizvēlas monolīti PFA{1}}izklāti sildītāji vai kausēta kvarca sildelementi. Visaptveroša šķidruma sastāva analīze efektīvi palēnina iekārtu novecošanos un palīdz ražošanas iekārtām līdzsvarot sākotnējos iepirkuma izdevumus un ilgtermiņa darbības stabilitāti.
表格
| Sildītāja kategorija | Izturība pret hlorīda iedobumiem | Augsta{0}}pielāgošanās skābes temperatūrai | Turbulentas plūsmas pret-noberšanās spēja | Pieteikuma atbilstības pakāpe |
|---|---|---|---|---|
| Kalts titāns | Efektīvi nomāc lokalizētu koroziju | Stabila darbība zem 770 grādiem | Spēcīga izturība pret šķidruma skrāpēšanu | Lieliski piemērots cirkulējošam skābam šķidrumam ar augstu{0}}sāļumu |
| 316L austenīta nerūsējošais tērauds | Nepietiekams, nosliece uz bedrīšu uzbrukumu | Vidēji karstumizturīgs-īpašums | Vidēja mehāniskā izturība | Nav ieteicams lietot hlorīdu{0}}bagātā skābā vidē |
| Augstas-tīrības pakāpes kausēts kvarcs | Vāja tolerance pret sāli{0}}saturošiem materiāliem | Lieliska augstas{0}}temperatūras izturība | Trausls un jutīgs pret sadursmes bojājumiem | Nav piemērots cirkulācijas sālījuma sistēmām |
| Monolīts PFA{0}}Oderējums | Uzticama fizisko barjeru aizsardzība | Maksimālā temperatūra ierobežota līdz 250 grādiem | Parasta mehāniskā izturība | Piemērojams tikai zemas{0}}temperatūras darba apstākļos |
Rezumējot, kaltiem titāna iegremdējamiem sildītājiem ir unikālas priekšrocības hlorīdu{0}}bagātajā skābā vidē, tomēr tiem trūkst izturības pret koroziju pret sārmainiem šķidrumiem un fluoru saturošām vielām.
