Was sind die Vorteile nahtloser Gr2-Titanrohre in Kraftwerksanwendungen?

Mar 27, 2024

Durch eine Vielzahl von Experimenten und Anwendungsbeispielen wurde nachgewiesen, dass der Einsatz von Titanrohren in Kraftwerkskondensatoren sowohl technisch als auch wirtschaftlich große Vorteile bietet. Aus wirtschaftlicher Sicht wurden im Jahr 1983 beispielsweise für Japans 1000MW-Kondensatorrohrleitungen (etwa 50.000 Kondensatorrohre) Preise berechnet, basierend auf der Nutzung des Kondensators über 40 Jahre, dem durchschnittlichen jährlichen Austritt von gelbem Aluminium Röhren beträgt 40 Jahre. Drei Probleme, die durch den Einsatz von Titanrohren in Kraftwerken gelöst werden sollten.
1. Korrosionsprobleme

Meerwasser wird als Kühlwasser für Kondensatoren in Küstenkraftwerken verwendet. Da Meerwasser eine große Menge an Sedimenten, Schwebstoffen, Meeresorganismen und einer Vielzahl ätzender Substanzen enthält, ist die Situation im Brackwasser, das zwischen Meerwasser und Flusswasser wechselt, gravierender. Herkömmliche Korrosionsmethoden für Kupferplattform-Metallrohre sind: Gesamtkorrosion (gleichmäßige Korrosion), Erosion, Spannungskorrosion usw. Titan weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Aufgrund der Korrosion des Titanrohrkondensators werden Unfälle durch Meerwasseraustritt vermieden. Im Gegensatz zu Rohren aus Kupferlegierung, da die Oberfläche giftige Substanzen produziert, können Titanrohre leicht an der Innenwand des Meeres haften Organismen, die den Effekt der Wärmeübertragung beeinflussen, erfordern die entsprechende Reinigungsvorrichtung.

Gr2 Seamless Titanium PipeGr2 Seamless Titanium PipeGr2 Seamless Titanium Pipe

 

 

2. Wasserstoffabsorption

Obwohl die Oberfläche von Titan einen dichten Passivierungsfilm aufweist, ist es in vielen stark korrosiven Medien sehr korrosionsbeständig, Titan und Wasserstoff weisen jedoch eine hohe Affinität auf. Sehr leicht zu absorbierender Wasserstoff. Bei Raumtemperatur und hoher Temperatur (z. B. 100 Grad) kommt es zu einer raschen Wasserstoffabsorption. Die feste Fusionsgrenze von Wasserstoff in Titan ist sehr gering (etwa 2 0 ppm), und oberhalb der Grenze fällt Hydrid (TtH2) auf der Titanoberfläche aus. Mit zunehmendem TiH2-Gehalt an der Oberfläche nehmen der Schlagzähigkeitswert und die Dehnung von Titan bei 4j schnell ab. Darüber hinaus sind bei der Nachrüstung von Altgeräten kathodische Schutzeinrichtungen zur Verhinderung galvanischer Korrosion erforderlich, da für die Rohrböden Kupferlegierungen und für die Kondensatorrohre Titan verwendet wird. Beispielsweise wird der Kondensator im Hitachi-Kraftwerk mit Meerwasser gekühlt, und die Titanrohre und Kupferlegierungsplatten bilden ein Thermoelement. Wenn das Schutzpotential niedriger als 0,75 V (SCE) ist, absorbiert das Ausgangsende des Titanrohrs Wasserstoff, Wasserstoffgehalt von 650 ppm nach einem Jahr Gebrauch; Wenn das Potential 0,5 bis 0,75 V (SCE) beträgt, absorbiert Titan bei Raumtemperatur keinen Wasserstoff.

3.Vibrationsproblem

Aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit von Titanrohren. Titan-Koagulatoren lecken nicht aufgrund von Korrosion. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Titanrohr durch Vibrationen beschädigt wird. Um das Problem der Vibration von Titanrohren zu vermeiden, ist es bei der Herstellung von abgeschirmten Titankoagulatoren erforderlich, den geeigneten Abstandshalterabstand der alten Einheit beim Umbau zu bestimmen und zu prüfen, ob der ursprüngliche Abstandshalterabstand anwendbar ist.