उच्च तापमान ऑक्सीकरण संक्षारण मुख्य रूप से तब होता है जब हीटिंग ट्यूब सूखी जलन या गैस चरण हीटिंग स्थितियों के तहत 500 डिग्री से ऊपर हवा के संपर्क में आती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन धातु की सतह पर लौह, क्रोमियम और निकल तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड स्केल उत्पन्न करती है। ऑक्साइड परत ढीली होती है और इसे लगातार छीलना आसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप पाइप की दीवार पतली हो जाती है, सामग्री भंगुर हो जाती है और स्थानीय छिद्रण क्षति होती है। यह विफलता अक्सर तरल हीटिंग उपकरण और सूखी भट्ठी हीटिंग पाइपलाइनों के तरल स्तर के ऊपर उजागर खंड में दिखाई देती है।
1. ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया सिद्धांत
सामान्य तापमान पर, 316 स्टेनलेस स्टील ऑक्सीकरण को रोकने के लिए एक कॉम्पैक्ट क्रोमियम ऑक्साइड निष्क्रिय फिल्म बनाता है। जब तापमान तेजी से बढ़ता है और महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण तापमान से अधिक हो जाता है, तो मूल सुरक्षात्मक फिल्म नष्ट हो जाती है। क्रोमियम, लोहा और निकल क्रमिक रूप से Cr₂O₃, Fe₂O₃ और Fe₂O₃ सहित मिश्रित ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। नवगठित ऑक्साइड स्केल में आधार धातु से बड़े थर्मल विस्तार गुणांक का अंतर होता है। ठंडी और गर्म वैकल्पिक प्रक्रियाओं के दौरान, ऑक्साइड परत टूट जाती है और गिर जाती है, जिससे ताजा धातु मैट्रिक्स उजागर हो जाता है। मैट्रिक्स को बार-बार ऑक्सीकरण और छील दिया जाता है, और पाइप की दीवार की मोटाई साल दर साल कम हो जाती है। जलवाष्प युक्त उच्च तापमान वाली हवा में, पानी के अणु ऑक्साइड परत में प्रवेश करेंगे और अनाज की सीमाओं के साथ आंतरिक ऑक्सीकरण को तेज करेंगे, जिससे अंतरकणीय ऑक्सीकरण क्षति होगी।
2. विशिष्ट घटना स्थितियाँ
तरल स्तर रेखा ऊपरी उजागर पाइप अनुभाग: मध्यम शीतलन के बिना गर्म हवा में लंबे समय तक सूखा जलना, सतह का तापमान डूबे हुए हिस्से से कहीं अधिक है;
हीटिंग पाइप के सिरे और वायरिंग टर्मिनल: खराब गर्मी अपव्यय से स्थानीय ओवरहीटिंग और प्राथमिकता ऑक्सीकरण मलिनकिरण होता है;
फर्नेस हीटिंग हीटिंग ट्यूब: तरल अलगाव के बिना पूरी तरह से उच्च तापमान वाले गैस वातावरण के संपर्क में।
3. मुख्य त्वरित स्थितियाँ
तरल विसर्जन के बिना निरंतर सूखा जलना, कोई मध्यम गर्मी अपव्यय नहीं जिससे सतह का तापमान अत्यधिक {{0}उच्च हो जाता है;
उच्च आर्द्रता या सल्फर युक्त ग्रिप गैस वातावरण, जो ऑक्साइड सुरक्षात्मक फिल्म को संक्षारित और नष्ट कर देता है;
थर्मल चक्रों को बार-बार शुरू करना - बंद करना, जिससे ऑक्साइड की परतें बार-बार छीलती और पुनर्जीवित होती हैं;
पाइप की सतह पर खरोंच और पैसिवेशन फिल्म क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे प्रारंभिक एंटी-ऑक्सीडेशन अवरोध नष्ट हो गया।
4. बहु-आयामी रोकथाम और नियंत्रण उपाय
① तरल स्तर इंटरलॉक सुरक्षा स्थापित करें
लिक्विड लेवल डिटेक्शन लिंकेज पावर{{0}ऑफ डिवाइस सेट करें। एक बार जब तरल स्तर सुरक्षित विसर्जन ऊंचाई से कम हो जाए, तो शुष्क जलन और उच्च तापमान गैस चरण ऑक्सीकरण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुरंत बिजली काट दें।
② पावर घनत्व डिज़ाइन को अनुकूलित करें
गर्मी लंपटता की स्थिति के अनुसार उचित रूप से हीटिंग शक्ति का मिलान करें, अत्यधिक एकल -बिंदु ताप भार से बचें, स्थानीय ओवरहीटिंग तापमान को 316 सामग्री की एंटी{1}ऑक्सीकरण सीमा से अधिक होने से रोकें।
③ सतह विरोधी {{0}ऑक्सीकरण उपचार को मजबूत करें
सतह क्रोमियम से भरपूर फिल्म की सघनता और उच्च {{0}तापमान स्थिरता में सुधार के लिए इंटीग्रल पैसिवेशन या इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करें; लंबे समय तक गैस हीटिंग की स्थिति के लिए, बाहरी दीवार पर उच्च तापमान विरोधी ऑक्सीकरण कोटिंग लगाई जा सकती है।
④ संक्षारक गैस वातावरण को अलग करें
सल्फर युक्त और आर्द्र उच्च तापमान वाली ग्रिप गैस में काम करने वाली हीटिंग ट्यूबों के लिए सीलबंद बाहरी आस्तीन या अक्रिय गैस परिरक्षण जोड़ें, मैट्रिक्स और ऑक्सीडेटिव वातावरण के बीच सीधे संपर्क को कम करें।
⑤ सामग्री ग्रेड उन्नयन
लंबे समय तक उच्च तापमान वाले काम करने की स्थिति के लिए, 316 को 310S उच्च तापमान प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील से बदलें, जिसमें क्रोमियम निकेल की मात्रा अधिक है और उच्च तापमान विरोधी {{6}ऑक्सीकरण और छीलने विरोधी प्रदर्शन है।
5. रोकथाम प्रभाव तुलना तालिका
表格
| नियंत्रण मोड | ऑक्सीकरण संक्षारण डिग्री | आवेदन सुझाव |
|---|---|---|
| कोई तरल स्तर सुरक्षा नहीं + लंबे समय तक शुष्क जलन | गंभीर ऑक्सीकरण और छीलना | उपकरण डिज़ाइन में सख्त वर्जित है |
| तरल स्तर इंटरलॉक + मानक पावर कॉन्फ़िगरेशन | बुनियादी कोई स्पष्ट ऑक्सीकरण नहीं | पारंपरिक तरल ताप मानक योजना |
| 310एस उच्च-तापमान स्टील + गैस अलगाव में अपग्रेड करें | लंबे समय तक स्थिर एंटी-ऑक्सीकरण | उच्च तापमान वाली भट्ठी और गैस हीटिंग उपकरण |
निष्कर्ष
316 हीटिंग ट्यूबों का उच्च - तापमान ऑक्सीकरण अनिवार्य रूप से ओवरहीटिंग स्थितियों के तहत वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा धातु तत्वों की निरंतर खपत है। सबसे बुनियादी साधन विद्युत नियंत्रण लिंक से ड्राई बर्निंग ओवरहीटिंग को खत्म करना है। विशेष कामकाजी परिस्थितियों के लिए सतह संरक्षण उपचार और लक्षित सामग्री प्रतिस्थापन के साथ संयुक्त, उच्च तापमान ऑक्सीकरण के कारण हीटिंग ट्यूबों के पतले होने और छीलने से होने वाले नुकसान से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है।

