316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की संक्षारण दर पर मध्यम ठोस कणों का क्या प्रभाव पड़ता है?
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# 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की संक्षारण दर पर मध्यम ठोस कणों का क्या प्रभाव है? अवशिष्ट मायसेलियम, प्रोटीन अवक्षेप और अकार्बनिक ठोस कण अक्सर किण्वन संस्कृति मीडिया में मौजूद होते हैं जो तनाव के चयापचय के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये निलंबित ठोस पदार्थ परिसंचारी पाइपलाइनों में 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की सतह को लगातार खराब करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्रोमियम समृद्ध निष्क्रिय फिल्म पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और पिटिंग जंग में महत्वपूर्ण तेजी आती है। ऑपरेशन के एक वर्ष के भीतर हीटिंग ट्यूब वेल्ड का समय से पहले रिसाव इस तथ्य का परिणाम है कि कई कार्यशालाएं केवल क्लोराइड और क्षार तापमान संकेतकों की निगरानी करती हैं, ठोस कण क्षरण की उपेक्षा करती हैं। संक्षारण त्वरण डिग्री और कण सामग्री के बीच सहसंबंध को बाद की तालिका में निर्धारित किया गया है।|ठोस कणों का द्रव्यमान सांद्रण|मुख्य घर्षण स्थान|निष्क्रिय फिल्म क्षति स्तर|संक्षारण दर वृद्धि गुणक|अनुशंसित नियंत्रण रणनीति|| ----|{{31} {{35} {{47} -|----|----|----|| 0.1 ग्राम/लीटर से कम|चिकनी ट्यूब बॉडी पर मामूली घर्षण|फिल्म का थोड़ा एकसमान पतला होना|मानक दर का 1.2 गुना|साप्ताहिक सरल पाइपलाइन फ्लशिंग|| 0.1–0.5 ग्राम/ली|कोहनी और वेल्ड जोड़ों पर स्पष्ट घिसाव|स्थानीय फिल्म छीलने, सूक्ष्म उजागर धातु|मानक दर से 2-3 गुना|मीडियम सर्कुलेशन के लिए 100-मेश फ्रंट फ़िल्टर स्थापित करें|| 0.5-1.0 ग्राम/ली|हीटिंग अनुभागों पर गहरे घर्षण वाले खांचे|निश्चित स्थानों पर लगातार फिल्म का नुकसान|मानक दर का 4-6 गुना|द्वि-साप्ताहिक अल्ट्रासोनिक दीवार मोटाई स्कैनिंग|| 1.0 ग्राम/लीटर से अधिक|वेल्ड पर गंभीर नाली के आकार का घर्षण|सुरक्षा के बिना बड़ा खुला धातु क्षेत्र|मानक दर से 8-10 गुना|दो-चरण निस्पंदन बढ़ाएँ और ओवरहाल चक्र छोटा करें|316 स्टेनलेस स्टील की क्रोमियम ऑक्साइड निष्क्रिय फिल्म केवल कई माइक्रोन मोटी है, जिसमें नरम बनावट और कमजोर घर्षण-विरोधी प्रदर्शन है। जब ठोस कण उच्च गति से माध्यम के साथ प्रवाहित होते हैं तो ट्यूब की दीवार पर सुरक्षात्मक फिल्म यांत्रिक घर्षण से हमेशा के लिए छूट जाती है। पाइपलाइन एल्बो और वेल्ड जंक्शन पहले स्थान हैं जहां तरल पदार्थ की अशांति के कारण निष्क्रिय फिल्म पूरी तरह से अलग हो जाती है, क्योंकि वे अधिकतम कण प्रभाव के अधीन होते हैं। ताजी नंगी धातु के संपर्क में आने पर, माध्यम में क्लोराइड आयन तुरंत इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण कोशिकाओं को बनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, और उच्च तापमान वाली हीटिंग स्थितियों के तहत गड्ढे तेजी से फैलते हैं। रासायनिक संक्षारण और यांत्रिक घर्षण की संयुक्त क्षति क्लोराइड क्षरण के एक उदाहरण की तुलना में काफी अधिक हानिकारक है। 50 पीपीएम की मानक क्लोराइड सीमा ठोस कणों के हस्तक्षेप के बिना 2 से 3 साल की अवधि के लिए 316 स्टेनलेस स्टील के स्थिर संचालन की अनुमति देती है। 40 पीपीएम से नीचे क्लोराइड के सख्त नियंत्रण के बावजूद, यदि ठोस कण सांद्रता 0.5 ग्राम/लीटर से अधिक हो जाती है, तो संक्षारण दर बढ़ जाएगी, और आधे साल के भीतर वेल्ड पर छिपी हुई गड्ढे दिखाई देगी। घर्षण खांचे से जुड़े अवशिष्ट कार्बनिक यौगिकों के अपघटन के परिणामस्वरूप, अम्लीय पदार्थ उत्पन्न होंगे, जो स्थानीय क्षरण को बढ़ाएंगे और आंतरिक गड्ढों का निर्माण करेंगे जिनका पता लगाना मुश्किल होगा। ठोस कण क्षरण को कम करने का सबसे सीधा तरीका फ्रंट-एंड निस्पंदन उपकरण का उपयोग करना है। हीटिंग लूप के इनलेट पर बहु-परत जाल निस्पंदन स्थापित करके अधिकांश माइसेलियम और अवक्षेपण को रोका जा सकता है।








