I lukkede varmesirkulasjonsrørledninger, kjemiske reaksjonskjeler og prosessvannsystemer med høy- temperatur er oppløst oksygen ujevnt fordelt i det flytende mediet en av de skjulte induseringene for oksygenkonsentrasjonscellekorrosjon av 316 varmerør i rustfritt stål. Når lokale områder av varmerøroverflaten er dekket av sediment, biologisk slim eller gassstagnasjonslag, er innholdet av oppløst oksygen inne i den dekkede sonen langt lavere enn i det flytende bulkmediet. Regioner med tilstrekkelig oppløst oksygen fungerer som katoden til den elektrokjemiske cellen der oksygenreduksjonsreaksjonen finner sted, mens de oksygen-dekkede områdene blir til anodiske soner og lider av kontinuerlig metalloppløsning. Denne typen lokalisert korrosjon starter ofte under bittesmå avleiringer og utvikler seg gradvis til dype inntrengende groper. Mange bedrifter kontrollerer bare pH-verdien og kloridionkonsentrasjonen i mediet, men ignorerer overvåking av oppløst oksygen og avluftingsstyring. Selv om kloridindekser oppfyller standardområdet, vil ujevn distribusjon av oppløst oksygen fortsatt utløse alvorlig under-avleiringskorrosjon, noe som fører til uventede lekkasjefeil i varmerør. Derfor er systematisk middels avluftingsbehandling kombinert med ekstra vannkvalitetsregulering et økonomisk og effektivt teknisk tiltak for å eliminere oksygenkonsentrasjonscellekorrosjon fundamentalt.
Oksygenkonsentrasjonscellekorrosjon stammer fra potensialforskjellen dannet av inkonsekvent oppløst oksygenkonsentrasjon på forskjellige posisjoner av overflaten av rustfritt stål. I oksygen-rike områder opprettholder den komplette krom-passive filmen et høyt elektrodepotensial; inne i sediment-dekkede døde soner forbrukes oksygen raskt av mikrobiell respirasjon og elektrokjemiske reaksjoner, noe som resulterer i passiv filmaktivering og potensialfall. Det dannes en stor potensiell forskjell mellom de to regionene, som driver kontinuerlig anodisk oppløsning på den oksygenmangel-overflaten. Selv et lite dekket område med en stor oksygen-rik katodeoverflate vil akselerere konsentrert gropkorrosjon kraftig. Ved høye driftstemperaturer reduseres oppløseligheten av oksygen i vann, og utfelt oppløst gass hoper seg lett opp på den øvre delen av varmerørene for å danne gasstepper, noe som skaper okkluderte soner med stor-utstrekning{10}}. I mellomtiden øker høy temperatur elektrokjemiske reaksjonshastigheter, og forkorter inkubasjonsperioden for gropkorrosjon ytterligere. Konvensjonelle korrosjonsinhibitorer kan bare redusere reaksjonshastigheten i begrenset grad, mens grundig avlufting kan eliminere drivkraften til denne elektrokjemiske korrosjonen fra kilden.
Denne studien foreslår fire standardiserte tekniske strategier for middels avlufting for å forhindre oksygenkonsentrasjonscellekorrosjon av 316 varmerør i rustfritt stål. Velg først målrettet avluftingsteknologi i henhold til systemets forseglingsgrad og driftstemperatur. For åpne sirkulerende vannsystemer, bruk vakuumavlufting kombinert med sprayavluftingsenheter for å fjerne oppløst oksygen fra mediet gjennom negativt trykk og gass-væske i full kontakt. For fullstendig lukkede reaksjons- og oppvarmingssystemer, installer termiske avluftere, oppvarming av prosessmediet til nær kokepunktet for å redusere oksygenløseligheten og slippe ut utfelt oksygen gjennom eksosrørledninger. Små-forseglet utstyr kan ta i bruk kjemisk avlufting ved å legge til kvalifiserte oksygenfjernere som hydrazinderivater eller natriumerytorbat, strengt kontrollerende doseringskonsentrasjonen for å unngå å introdusere urenheter som forårsaker sekundær korrosjonsrisiko. Oppdag regelmessig innhold av oppløst oksygen ved flere prøvetakingspunkter for å sikre at det totale nivået av oppløst oksygen er kontrollert under 20 ug/L.
For det andre, optimaliser utformingen av rørledningen og varmetanken for å eliminere gassstagnasjon og lokale sedimentokklusjonssoner. Installer automatiske eksosventiler på de høyeste punktene av varmerørledninger, toppen av varmerørbunter og alle posisjoner for enkel gassakkumulering for å slippe ut utfelt oksygen og ikke-kondenserbar gass i tide, og forhindrer dannelsen av langtids-oksygenmangel-gasstepper på røroverflaten. Optimaliser væskestrømningshastigheten for å unngå stillestående områder med lav-strømning, reduser sediment og biologisk slimadhesjon, og sørg for jevn fordeling av oppløst oksygen i hele systemet. Bruk suspendert installasjon for oppvarming av rørbunter for å holde bunnrørets overflate fullstendig skuret av flytende medium, og forhindrer slamavsetning og lokal oksygenmangel ved den nedre kontaktposisjonen.
For det tredje, koordiner avluftingsbehandling med passiverende inhibitordosering for å stabilisere den passive filmen. Etter avlufting tilsettes oksygenfjernere av passiverende -type som ikke bare kan fjerne gjenværende oppløst oksygen, men også danne en tett adsorpsjonsbeskyttelsesfilm på overflaten av rustfritt stål for å reparere mikrodefekter i den passive filmen. Hold medium pH-verdi mellom 7,5 og 9,0; alkalisk miljø bidrar til dannelse og fortetting av kromoksid passiv film, noe som ytterligere forbedrer motstanden mot oksygenkonsentrasjon cellekorrosjon. Unngå hyppig luftinntak forårsaket av feil på utstyrets forsegling; inspiser regelmessig flenspakninger, akseltetninger og ekspansjonsfuger for å hindre ekstern luft i å trenge inn i systemet og tilføre oppløst oksygen kontinuerlig.
For det fjerde, bygg langsiktig-overvåking av oppløst oksygen og periodisk vedlikeholdsadministrasjon. Arranger online sensorer for oppløst oksygen ved innløpet og utløpet av varmesystemet for å realisere sanntidsovervåking og automatisk alarm når oksygenkonsentrasjonen overstiger sikkerhetsterskelen. Rengjør filterutstyr og varmevekslerflater regelmessig for å fjerne akkumulert smuss, eliminer skjulte okkluderte mikromiljøer med- oksygen i tide. Etter hver kjemisk rengjøringsoverhaling, utfør systemets luftavtrekk og tilbakestillingsoperasjon for å slippe ut luft blandet inn i rørledningen under vedlikehold, og fyll deretter på oksygenoppfangere for å gjenopprette driftsmiljøet med lavt-oppløst-oksygen. Fokuser på ultralydtykkelsesinspeksjon og elektrokjemisk potensialdeteksjon for enkel gassakkumulering og sedimentdekningsposisjoner hver sjette måned for å evaluere risikoen for korrosjon av oksygenkonsentrasjonen i cellene.
Feltapplikasjonsdata viser at varmerør som opererer i systemer med lavt-oppløst-oksygenmedium ikke har noen oksygenkonsentrasjonscelle-indusert gropfeil etter lang-tjeneste. I motsetning til dette vil utstyr som mangler avluftingstiltak lider av lokal under-inntrengningslekkasje innen 4 til 9 år. Som konklusjon kan klassifisert fysisk og kjemisk avluftingskonfigurasjon, optimering av gassstagnasjonsstruktur, synergistisk passivering av vannkvalitetsregulering og sann-tidsovervåking av oppløst oksygen eliminere den potensielle forskjellen som drivkraften til oksygenkonsentrasjonscellekorrosjon. Medium avluftingsteknologi optimerer det generelle servicemiljøet til varmerør, forhindrer effektivt skjult lokalisert korrosjon under sedimenter og gir stabile driftsforhold med lav-korrosjon for langsiktig sikker drift av 316 varmerør i rustfritt stål i ulike industrielle lukkede og semi{13}lukkede prosesssystemer.

