रासायनिक उत्पादन में, कच्चे माल स्थानांतरण दुर्घटनाएं, पाइपलाइन टूटना रिसाव, असामान्य सीवेज बैकफ्लो और खुराक प्रणाली की खराबी अक्सर परिसंचारी हीटिंग सिस्टम में अचानक मध्यम प्रदूषण का कारण बनती है। बड़ी मात्रा में अम्लीय अपशिष्ट तरल, उच्च सांद्रता वाले क्लोराइड नमक घोल, सल्फाइड प्रदूषक और कार्बनिक संक्षारक पदार्थ तुरंत मूल स्थिर प्रक्रिया वातावरण पर आक्रमण करते हैं, जिससे 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की सतह पर क्रोमियम समृद्ध निष्क्रिय फिल्म तेजी से टूट जाती है। थोड़े समय के भीतर, हीटिंग ट्यूब बंडलों पर स्थानीयकृत गड्ढे, दरार का क्षरण और यहां तक कि तेजी से आवारा वर्तमान क्षरण भी हो सकता है। अधिकांश उद्यम केवल सुरक्षा दुर्घटनाओं के लिए उपकरण शटडाउन रखरखाव योजनाएँ बनाते हैं, जबकि मध्यम प्रदूषण की घटनाओं के लिए लक्षित आपातकालीन एंटी-जंग निपटान योजनाओं का अभाव होता है। विलंबित निपटान या अनुचित आपातकालीन संचालन से हीटिंग ट्यूबों को अपरिवर्तनीय सतह क्षरण क्षति होगी, जो बाद के सामान्य परिचालन वातावरण में लगातार खराब हो जाएगी और समय से पहले रिसाव विफलताओं में बदल जाएगी। इसलिए, क्षणिक संक्षारण क्षति को कम करने और हीटिंग उपकरणों के मूल संक्षारण रोधी प्रदर्शन को बहाल करने के लिए अचानक मध्यम प्रदूषण के लिए एक वर्गीकृत आपातकालीन संक्षारण निपटान योजना स्थापित करना आवश्यक है।
अचानक मध्यम प्रदूषण मुख्य रूप से तीन विनाशकारी दृष्टिकोणों के माध्यम से क्षरण को तेज करता है। सबसे पहले, एसिड रिसाव के कारण पीएच में तेज कमी सीधे ऑक्साइड निष्क्रिय फिल्म को भंग कर देती है, जिससे स्टेनलेस स्टील सब्सट्रेट सक्रिय एनोडिक विघटन बिंदु बनाने के लिए उजागर हो जाता है। दूसरा, उच्च सांद्रता वाले क्लोराइड, सल्फाइड और भारी धातु आयनों का आकस्मिक प्रवाह इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण प्रेरक शक्ति में काफी सुधार करता है, जिससे पिटिंग संक्षारण की ऊष्मायन अवधि काफी कम हो जाती है। तीसरा, बड़ी संख्या में कार्बनिक प्रदूषक और माइक्रोबियल पोषक तत्व सिस्टम में प्रवेश करते हैं, तेजी से सल्फेट के प्रजनन को प्रेरित करते हैं {{4}बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को कम करते हैं, दुर्घटना के बाद तलछट के नीचे छिपे हुए सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप से प्रभावित क्षरण को ट्रिगर करते हैं। भले ही प्रदूषित माध्यम को बाद में बदल दिया जाए, प्रदूषण दुर्घटना के दौरान बने छोटे संक्षारण गड्ढे स्थायी संक्षारण संवेदनशील बिंदु बन जाएंगे, जो पारंपरिक परिचालन स्थितियों में लगातार बढ़ रहे हैं और अंततः उपकरण को पहले ही नष्ट कर देंगे। निष्क्रिय फिल्म क्षति के मैक्रोस्कोपिक संक्षारण दोष में विकसित होने से पहले आपातकालीन निपटान को सुनहरी खिड़की को जब्त कर लेना चाहिए।
यह अध्ययन हीटिंग ट्यूब सिस्टम के मध्यम प्रदूषण दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन एंटी-संक्षारण निपटान के चार मुख्य कार्यान्वयन लिंक का निर्माण करता है। सबसे पहले, प्रदूषण दुर्घटना के प्रकारों को वर्गीकृत करें और प्रदूषक गुणों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया स्तर पूर्व निर्धारित करें। दुर्घटनाओं को अम्लीय प्रदूषण, उच्च नमक क्लोराइड प्रदूषण, सल्फाइड कार्बनिक प्रदूषण और मिश्रित जटिल प्रदूषण में विभाजित करें, और प्रदूषक एकाग्रता, प्रदूषण के दायरे और सिस्टम क्षमता के आधार पर ग्रेड I से ग्रेड III आपातकालीन प्रतिक्रिया मानकों का मिलान करें। ग्रेड III मामूली स्थानीय रिसाव के लिए केवल आंशिक माध्यम प्रतिस्थापन और ऑनलाइन अवरोधक सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है; ग्रेड II क्षेत्रीय प्रदूषण को सिस्टम सर्कुलेशन न्यूट्रलाइजेशन और बढ़ी हुई निष्क्रियता सुरक्षा की आवश्यकता है; ग्रेड I पूर्ण - प्रणाली गंभीर प्रदूषण को पूर्ण जल निकासी, ऑफ़लाइन सफाई और समग्र निष्क्रिय फिल्म मरम्मत को लागू करना चाहिए। दुर्घटना की पुष्टि के बाद 30 मिनट के भीतर तेजी से तैनाती सुनिश्चित करने के लिए न्यूट्रलाइज़र, उच्च दक्षता संक्षारण अवरोधक, बायोसाइड, विआयनीकृत पानी और नमूना परीक्षण उपकरण से सुसज्जित आपातकालीन सामग्री गोदामों को पूर्व-कॉन्फ़िगर करें।
दूसरा, निरंतर संक्षारण क्षति को कम करने के लिए तेजी से अलगाव और प्रदूषक कमजोर पड़ने और तटस्थता को लागू करें। प्रदूषित क्षेत्र को अन्य उत्पादन इकाइयों से अलग करने और संक्षारक प्रदूषकों को अन्य उपकरणों में फैलने से रोकने के लिए हीटिंग सिस्टम के इनलेट और आउटलेट वाल्व को तुरंत बंद करें। अम्लीय माध्यम प्रदूषण के लिए, पीएच को 7.0-9.0 की सुरक्षित सीमा पर वापस समायोजित करने के लिए धीरे-धीरे परिसंचारी सरगर्मी के तहत क्षारीय न्यूट्रलाइज़र जोड़ें; उच्च -क्लोराइड या सल्फाइड प्रदूषण के लिए, संक्षारण चेतावनी सीमा के नीचे प्रदूषक सांद्रता को कम करने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में योग्य विआयनीकृत ठंडा पानी इंजेक्ट करें। प्रदूषक संरचना और सांद्रता को स्पष्ट करने के लिए तेजी से प्रयोगशाला परीक्षण के लिए साइट पर प्रदूषण के नमूने एकत्र करें, न्यूट्रलाइज़र की अंधाधुंध खुराक से बचें जो स्थानीय रूप से अधिक क्षारीकरण, नमक अवक्षेपण और द्वितीयक जमा क्षरण का कारण बन सकता है।
तीसरा, क्षतिग्रस्त निष्क्रिय फिल्मों की मरम्मत के लिए आपातकालीन निष्क्रियता सुदृढीकरण और सिस्टम की पूर्ण सफाई करें। मध्यम न्यूट्रलाइजेशन और तनुकरण मानक तक पहुंचने के बाद, प्रदूषण के दौरान हीटिंग ट्यूब की सतह पर सूक्ष्म {{7} दोषों को ठीक करने के लिए 24 से 48 घंटों के लिए बंद {{3} सर्कुलेशन प्री {{4} फिल्म उपचार के लिए उच्च {{2} एकाग्रता निष्क्रिय अवरोधक जोड़ें। गंभीर रूप से प्रदूषित प्रणालियों के लिए, सभी दूषित माध्यमों को डिस्चार्ज करें और ट्यूब की दीवार पर अवशोषित संक्षारक आयनों और कार्बनिक तलछट को हटाने के लिए क्षारीय डीग्रीजिंग और पतला एसिड परिसंचरण सफाई करें, इसके बाद घने क्रोमियम समृद्ध निष्क्रिय फिल्म के पुनर्निर्माण के लिए ऑनलाइन पैसिवेशन उपचार करें। अचानक बढ़े हुए सूक्ष्मजीवों को मारने और बाद के सूक्ष्मजीव क्षरण के छिपे खतरे को खत्म करने के लिए जैविक प्रदूषण दुर्घटनाओं के लिए बायोसाइड खुराक को मजबूत करें।
चौथा, आपातकालीन स्थिति के बाद निरंतर निगरानी, छिपे हुए खतरे का निरीक्षण और पुनरावृत्त अनुकूलन की योजना लागू करें। दुर्घटना के तीन महीने के भीतर, पानी की गुणवत्ता के नमूने चक्र को साप्ताहिक तक छोटा करें, क्लोराइड आयन, सल्फाइड, पीएच और माइक्रोबियल सूचकांक परिवर्तनों को लगातार ट्रैक करें। प्रारंभिक सूक्ष्म {{3}पिटिंग और निष्क्रिय फिल्म गिरावट की जांच के लिए हीटिंग ट्यूब बंडलों के लिए एड़ी वर्तमान दोष का पता लगाने और इलेक्ट्रोकेमिकल ध्रुवीकरण परीक्षण की व्यवस्था करें; संभावित संक्षारण जोखिम बिंदुओं को लॉक करने के लिए वेल्ड, क्लैम्पिंग स्थिति और तरल स्तर के उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों पर अल्ट्रासोनिक मोटाई माप लें। प्रत्येक आपातकालीन निपटान के बाद, पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने, आपातकालीन सामग्री भंडार, प्रतिक्रिया गति और निपटान चरणों में दोषों का सारांश देने, आपातकालीन योजना को संशोधित करने और पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए सामग्री अनुपात और खुराक मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए तकनीकी कर्मियों को व्यवस्थित करें। साइट पर टीम की तीव्र संक्षारण रोधी क्षमता में सुधार करने के लिए हर छह महीने में नियमित रूप से आपातकालीन ड्रिल अभ्यास आयोजित करें।
फ़ील्ड एप्लिकेशन डेटा से पता चलता है कि वर्गीकृत आपातकालीन एंटी-संक्षारण योजनाओं के अनुसार सख्ती से निपटाए जाने वाले हीटिंग ट्यूब सिस्टम प्रदूषण दुर्घटनाओं के बाद 5% से कम निष्क्रिय फिल्म क्षति दर से पीड़ित होते हैं, और बाद में कोई विलंबित संक्षारण विफलता नहीं होती है। इसके विपरीत, मानकीकृत आपातकालीन एंटी-जंग निपटान के बिना उपकरण में संक्षारण दुर्घटना पुनरावृत्ति दर 78% से अधिक है। निष्कर्ष में, श्रेणीबद्ध दुर्घटना वर्गीकरण और आपातकालीन सामग्री की तैयारी, तीव्र प्रणाली अलगाव और प्रदूषक प्रशासन, आपातकालीन निष्क्रियता मरम्मत और घटना के बाद पूर्ण {{7}आयामी जोखिम निरीक्षण, अचानक मध्यम प्रदूषण के कारण होने वाले क्षणिक संक्षारण क्षति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। आपातकालीन एंटी-जंग निपटान प्रणाली 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों के लिए अप्रत्याशित पर्यावरणीय गिरावट के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति बनाती है, जो औद्योगिक उत्पादन में आकस्मिक उपकरण विफलता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम करती है।

