गैल्वेनिक संक्षारण, जिसे द्विधातु संक्षारण भी कहा जाता है, तब होता है जब विभिन्न इलेक्ट्रोड क्षमता वाले दो धातु सामग्री विद्युत रूप से जुड़े होते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट माध्यम में विसर्जित होते हैं। कम क्षमता वाली धातु एनोड के रूप में कार्य करती है और तेजी से घुल जाती है, जबकि उच्च क्षमता वाली सामग्री कैथोड के रूप में कार्य करती है और मूल रूप से संरक्षित होती है। 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों के लिए, बेमेल कनेक्टिंग सहायक उपकरण प्राथमिक प्रेरणा हैं, जो एक छोटे सेवा चक्र के भीतर हीटिंग पाइप के स्थानीय तेजी से छिद्र और रिसाव की ओर जाता है। यह पेपर प्रतिक्रिया सिद्धांत और पूर्ण लिंक रोकथाम योजना को विस्तृत करता है।
1. विद्युतरासायनिक निर्माण सिद्धांत
जब 316 स्टेनलेस स्टील संक्षारक तरल में होता है, तो इसकी सतह पर एक स्थिर क्रोमियम समृद्ध निष्क्रिय फिल्म बनती है, जो अपेक्षाकृत उच्च इलेक्ट्रोड क्षमता प्रस्तुत करती है। यदि इसे सीधे कार्बन स्टील, साधारण लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं से संपर्क किया जाता है जिनमें प्रभावी निष्क्रियता सुरक्षा की कमी होती है, तो प्रवाहकीय माध्यम के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है। कमजोर संक्षारण प्रतिरोध वाली धातु इलेक्ट्रॉन खो देती है और प्राथमिकता से घुल जाती है। अधिकांश असेंबली परिदृश्यों में, 316 हीटिंग ट्यूब एनोड बन जाती है और त्वरित स्थानीयकृत क्षरण से ग्रस्त हो जाती है। कैथोड क्षेत्र जितना बड़ा और एनोड संपर्क क्षेत्र जितना छोटा होगा, संक्षारण दर उतनी ही तेज होगी, जिससे अक्सर संपर्क सीमा पर स्पष्ट गड्ढे बन जाते हैं।
2. सामान्य गैल्वेनिक मिलान संयोजन जोखिम
316 हीटिंग ट्यूब + कार्बन स्टील सपोर्ट ब्रैकेट: कार्बन स्टील में जंग लगने का खतरा होता है, हीटिंग ट्यूब संपर्क भाग गंभीर रूप से खराब हो जाता है;
स्टेनलेस स्टील हीटिंग पाइप + पीतल तांबे की फिटिंग: तांबे की क्षमता अधिक होती है, स्टेनलेस स्टील पाइप एनोड बन जाता है और जल्दी से नक़्क़ाशीदार हो जाता है;
स्टेनलेस स्टील मुख्य बॉडी + लोहे के तार बाइंडिंग और फिक्सिंग: छोटे संपर्क बिंदु संकेंद्रित करंट उत्पन्न करते हैं, जो थोड़े समय में पाइप की दीवार में प्रवेश कर जाता है;
असमान वेल्डिंग तार के साथ वेल्डिंग: अनुचित वेल्डिंग भराव धातु वेल्ड सीम पर संभावित अंतर बनाता है, जिससे सीम जंग शुरू हो जाती है।
3. गैल्वेनिक संक्षारण को तेज करने वाले प्रमुख कारक
मध्यम चालकता: एसिड, नमकीन पानी और अपशिष्ट जल में उच्च आयन सांद्रता इलेक्ट्रोलाइट चालकता को मजबूत करती है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को गति देती है;
सीलिंग विफलता और जोड़ पर पानी का रिसाव: गैप एक दीर्घकालिक बंद गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए तरल को बरकरार रखता है;
कैथोड और एनोड का बड़ा क्षेत्र अनुपात: हीटिंग ट्यूब पर एक छोटे संपर्क बिंदु के साथ जोड़ा गया एक बड़ा कार्बन स्टील फिक्स्चर संक्षारण वर्तमान घनत्व को काफी बढ़ा देगा;
स्टेनलेस स्टील निष्क्रिय फिल्म का टूटना: सूखी जलन, खरोंच और घर्षण सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे संभावित अंतर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
4. पदानुक्रमित रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियाँ
① एकीकृत सामग्री ग्रेड मिलान
संभावित अंतर को मूल रूप से खत्म करने और द्विधातु युग्मन से बचने के लिए सभी संपर्क संरचनात्मक भागों, ब्रैकेट, फ्लैंज, फास्टनरों को 316 या 316L स्टेनलेस स्टील को अपनाना होगा।
असमान धातुओं के बीच इन्सुलेशन अलगाव जोड़ें
यदि सामग्री प्रतिस्थापन का एहसास नहीं किया जा सकता है, तो गैल्वेनिक सेल के प्रवाहकीय लूप को काटकर, दो अलग-अलग धातुओं को पूरी तरह से अलग करने के लिए पीटीएफई गास्केट, फ्लोरोरबर पैड और इंसुलेटिंग स्लीव्स का उपयोग करें।
③ वेल्डिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करें
आधार सामग्री घटक से सख्ती से मेल खाते हुए वेल्डिंग तार का चयन करें; असमान धातु वेल्ड जंग को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूब वेल्डिंग के लिए साधारण कार्बन स्टील वेल्डिंग रॉड के यादृच्छिक उपयोग पर रोक लगाएं।
④ सतह की सुरक्षा में वृद्धि
सतह की क्षमता को स्थिर करने और गैल्वेनिक प्रतिक्रिया की प्रेरक शक्ति को कमजोर करने के लिए हीटिंग ट्यूब के लिए इंटीग्रल पैसिवेशन या इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करना; जंग और गंदगी जमा होने के लिए नियमित रूप से अटैचमेंट बिंदुओं की जांच करें।
⑤ तरल प्रतिधारण अंतराल को खत्म करें
जहां माध्यम फंसा हुआ है वहां मृत कोनों से बचने के लिए फ्लैंज और समर्थन संरचना को अनुकूलित करें; संक्षारण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट वातावरण को समाप्त करने के लिए लंबी अवधि के शटडाउन के दौरान अवशिष्ट तरल को निकाल दें।
5. विभिन्न संयोजन मोड की जोखिम कंट्रास्ट तालिका
表格
| असेंबली मोड | गैल्वेनिक संक्षारण जोखिम | निपटान सुझाव |
|---|---|---|
| 316 ट्यूब + 316 सहायक उपकरण | नगण्य | पसंदीदा मानक विन्यास |
| 316 ट्यूब + कार्बन स्टील ब्रैकेट | बहुत ऊँचा | ब्रैकेट सामग्री को इंसुलेट करें या बदलें |
| लोहे के तार से सीधा बंधन | अत्यंत ऊंचा | इस फिक्सिंग विधि को पूरी तरह से त्याग दें |
निष्कर्ष
316 हीटिंग ट्यूबों का गैल्वेनिक संक्षारण तीन आवश्यक शर्तों पर निर्भर करता है: असमान धातु संपर्क, विद्युत चालन और इलेक्ट्रोलाइट विसर्जन। जब तक किसी एक स्थिति को काट दिया जाता है, तब तक संक्षारण प्रक्रिया को रोका जा सकता है। सामग्री युग्मन को मानकीकृत करना, इंसुलेटिंग अलगाव को जोड़ना और संरचनात्मक जल निकासी डिजाइन को अनुकूलित करने से द्विधातु संक्षारण क्षति से पूरी तरह से बचा जा सकता है, सामग्री बेमेल के कारण अप्रत्याशित उपकरण रिसाव विफलताओं को कम किया जा सकता है।

