Una gran cantidad de pruebas y ejemplos de aplicaciones han demostrado que el uso detubos de titanioEn los condensadores de la planta de energía, tiene grandes ventajas tanto técnica como económicamente.
Desde una perspectiva económica, tomando el precio de los tubos para una unidad de energía nuclear del condensador de 1000MW en Japón en 1983 (se requieren aproximadamente 50,000 tubos de condensador), y suponiendo que el condensador se use durante 40 años, los tubos de latón de aluminio filtran un promedio de 10 tubos por año, mientras que los tubos de titanio no tienen fugas en 40 años.
Compartimos los problemas existentes en la aplicación de tubos de titanio en las centrales eléctricas de la siguiente manera.
1). Problemas de corrosión
Los condensadores en las centrales eléctricas de Binhai usan agua de mar como agua de enfriamiento. El agua de mar contiene grandes cantidades de sedimentos, materia suspendida, organismos marinos y diversas sustancias corrosivas, especialmente en los entornos alternos salobres y de agua dulce del agua de mar y el agua del río. Los tubos de aleación de cobre tradicionales se corroen de varias maneras: corrosión general (corrosión uniforme), erosión, erosión y corrosión del estrés. Debido a que el titanio tiene una excelente resistencia a la corrosión, se han eliminado las fugas de agua de mar causadas por la corrosión en los condensadores de tubo de titanio. Sin embargo, debido a la excelente resistencia a la corrosión de los tubos de titanio, a diferencia de los tubos de aleación de cobre, que producen sustancias tóxicas en su superficie, los organismos marinos pueden unirse fácilmente a las paredes internas de los tubos, afectando la transferencia de calor. Por lo tanto, el equipo de limpieza apropiado es esencial.
2). Problemas de absorción de hidrógeno
Aunque el titanio tiene una película pasiva densa en su superficie, por lo que es altamente resistente a la corrosión en muchos medios altamente corrosivos, su fuerte afinidad por el hidrógeno lo hace altamente susceptible a la absorción de hidrógeno. Esto ocurre a temperatura ambiente y rápidamente a altas temperaturas (por ejemplo, 100 grados). El límite de solubilidad del hidrógeno en titanio es muy bajo (aproximadamente 20 ppm). Por encima de este límite, los hidruros (TTH2) precipitan en la superficie de titanio. A medida que aumenta la cantidad de TIH2 en la superficie, la resistencia al impacto y la alargamiento del titanio disminuyen rápidamente.
Además, al adaptar las unidades más antiguas, dado que las tubas de tubos están hechas de aleación de cobre y los tubos del condensador están hechos de titanio, se requiere protección catódica para evitar la corrosión electroquímica. Por ejemplo, el condensador de la planta de energía de Hitachi utiliza el enfriamiento de agua de mar, con tubos de titanio y placas de aleación de cobre que forman una pareja galvánica. Cuando el potencial de protección está por debajo de -0.75 V (SCE), la absorción de hidrógeno ocurre en el extremo de la salida del tubo de titanio, alcanzando un contenido de hidrógeno de 650 ppm en un año. Si el potencial está entre -0.5 y 0.75 V (SCE), la absorción de hidrógeno no se produce a temperatura ambiente.
3). Problemas de vibración
Debido a la excelente resistencia a la corrosión de los tubos de titanio, los condensadores de titanio son inmunes a la corrosión - inducida por fugas y daños. Sin embargo, los tubos de titanio pueden dañarse por la vibración. Para evitar problemas de vibración con los tubos de titanio, el espacio de deflectación apropiado debe determinarse durante la fabricación del condensador de titanio. Al adaptar las unidades más antiguas, se debe considerar el espacio original de deflectación para garantizar la compatibilidad con los tubos de titanio.

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