316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूब व्यापक रूप से बॉयलर ग्रिप गैस अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति, सुखाने वाले भट्टों और उच्च आर्द्रता थर्मल प्रसंस्करण उपकरण में उपयोग की जाती हैं जो अक्सर सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प और नमक धुंध वाले गैस वातावरण में काम करती हैं। जब हीटिंग ट्यूब की स्थानीय सतह का तापमान ग्रिप गैस के ओस बिंदु तापमान से नीचे चला जाता है, तो संतृप्त जल वाष्प ट्यूब की बाहरी दीवार पर एक पतली तरल फिल्म में संघनित हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे अम्लीय पदार्थ संघनित पानी में घुलकर पतला सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो स्टेनलेस स्टील की क्रोमियम समृद्ध निष्क्रिय फिल्म को लगातार नष्ट करते हैं और विशिष्ट ओस बिंदु क्षरण को ट्रिगर करते हैं। पारंपरिक तरल चरण विसर्जन संक्षारण से भिन्न, ओस बिंदु संक्षारण ज्यादातर सूखे और गीले परिस्थितियों में रुक-रुक कर होता है। बार-बार संघनन और वाष्पीकरण के साथ स्थानीय एसिड सांद्रता लगातार जमा होती रहती है, जिससे हीटिंग ट्यूब की दीवार तेजी से एक समान पतली हो जाती है और छिद्रित हो जाती है। कई थर्मल उपकरण डिजाइनर केवल उच्च तापमान विरोधी ऑक्सीकरण प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि ओस बिंदु से नीचे स्थानीय तापमान गिरने के जोखिम को नजरअंदाज करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट गर्मी वसूली हीटिंग ट्यूबों का लगातार समय से पहले रिसाव होता है। इसलिए, ओस बिंदु जंग के छिपे खतरों को खत्म करने के लिए सटीक तापमान नियंत्रण, सतह विरोधी संक्षारण संशोधन और ग्रिप गैस प्रीट्रीटमेंट आवश्यक रणनीतियाँ हैं।
ओस बिंदु संक्षारण एक विशिष्ट वैकल्पिक शुष्क {{0}गीला एसिड सांद्रता संक्षारण तंत्र का अनुसरण करता है। फ़्लू गैस में बड़ी मात्रा में जलवाष्प और अम्लीय गैसीय प्रदूषक होते हैं। जब तक हीटिंग ट्यूब की सतह का तापमान ग्रिप गैस ओस बिंदु से कम होता है, तब तक तरल पानी का निरंतर संघनन होता रहता है। अम्लीय गैसें घनीभूत होकर पतला एसिड घोल बनाती हैं, जो स्टेनलेस स्टील की सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत को नष्ट कर देती है और एक समान एनोडिक विघटन का कारण बनती है। उपकरण के रुक-रुक कर बंद होने के दौरान, संघनित एसिड तरल वाष्पित हो जाता है, और अम्लीय लवण ट्यूब की दीवार से जुड़े रहते हैं। जब उपकरण पुनः चालू होता है, तो जलवाष्प फिर से संघनित हो जाता है, और अवशिष्ट लवण पुनः घुलकर उच्च सांद्रता वाला अम्लीय माध्यम बन जाता है, जिससे संक्षारण दर काफी तेज हो जाती है। खराब ताप विनिमय, वायु रिसाव की स्थिति और ग्रिप की पूंछ पर कम तापमान वाले क्षेत्र ओस बिंदु क्षरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, जो अक्सर बड़े पैमाने पर जंग लगने और स्थानीय गड्ढे दोषों के साथ होते हैं।
यह अध्ययन हीटिंग ट्यूबों के ओस बिंदु क्षरण के लिए चार व्यवस्थित रोकथाम प्रौद्योगिकियों को सामने रखता है: सख्त सतह तापमान नियंत्रण, ग्रिप गैस शुद्धिकरण प्रीट्रीटमेंट, उच्च {{0} तापमान विरोधी {{1} एसिड कोटिंग सुरक्षा और उचित थर्मल इन्सुलेशन अनुकूलन डिजाइन।
सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि हीटिंग ट्यूब की सतह का ऑपरेटिंग तापमान हमेशा ग्रिप गैस ओस बिंदु से अधिक हो। ग्रिप गैस जल वाष्प और सल्फर सामग्री के अनुसार वास्तविक ओस बिंदु तापमान की गणना करें, और हीटिंग ट्यूब की न्यूनतम सतह का तापमान ओस बिंदु से कम से कम 15 डिग्री ऊपर सेट करें। कम लोड वाले रुक-रुक कर चलने वाले संचालन से बचें, जिससे ट्यूब दीवार के तापमान में तेज गिरावट हो; उपकरण स्टार्टअप के दौरान तात्कालिक संघनन को रोकने के लिए प्रीहीटिंग स्टार्ट अप प्रक्रिया अपनाएं। ग्रिप गैस टेल कम तापमान वाले खंडों के लिए, स्थानीय ओवरकूलिंग और अम्लीय तरल फिल्म के निर्माण से बचने के लिए हीटिंग पावर घनत्व को उचित रूप से बढ़ाएं।
दूसरा, सामने के छोर पर ग्रिप गैस डीसल्फराइजेशन और डिनाइट्रिफिकेशन प्लस डिहाइड्रेशन प्रीट्रीटमेंट डिवाइस स्थापित करें। समग्र ओस बिंदु मान और संघनित तरल की संक्षारकता को कम करने के लिए ग्रिप गैस में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल वाष्प की सामग्री को कम करें। ट्यूब की सतह पर जमा होने वाले ठोस प्रदूषकों से बचने के लिए नियमित रूप से ग्रिप गैस में धूल और नमक के कणों को हटा दें, जो स्थानीय उच्च सांद्रता वाले अम्लीय रोड़ा क्षेत्र बनाने के लिए आसानी से नमी को अवशोषित करते हैं। शुद्ध ग्रिप गैस मूल रूप से ओस बिंदु क्षरण के लिए संक्षारक मीडिया के स्रोत को कम करती है।
तीसरा, हीटिंग ट्यूबों की बाहरी सतह पर उच्च तापमान वाले एसिड {{1} प्रतिरोधी अकार्बनिक सिरेमिक या फ्लोरोकार्बन कोटिंग लागू करें। कोटिंग आसंजन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण से पहले ट्यूब की सतह को Sa2.5 ग्रेड पर सैंडब्लास्ट करें। घनी कोटिंग संघनित अम्लीय तरल को स्टेनलेस स्टील सब्सट्रेट के सीधे संपर्क से अलग कर सकती है, तनु एसिड और शुष्क {6}गीले चक्रों के लंबे समय तक वैकल्पिक क्षरण का विरोध करती है। कोटिंग धूल और नमक के आसंजन को भी कम कर सकती है, जिससे स्थानीय नमक संवर्धन और संकेंद्रित जंग से बचने के लिए ट्यूब की सतह को ग्रिप गैस से धोना आसान हो जाता है।
चौथा, हीटिंग उपकरण के लिए थर्मल इन्सुलेशन और वायु रिसाव सीलिंग डिजाइन को अनुकूलित करें। ठंडी परिवेशी वायु को ग्रिप में रिसने से रोकने के लिए सभी फ्लैंज, प्रवेश द्वार और पाइपलाइन जोड़ों को सील करें, जिससे स्थानीय तापमान में गिरावट और ओस संघनन होगा। गर्मी के नुकसान को कम करने और टेल सेक्शन में हीटिंग ट्यूब की अत्यधिक ठंडक से बचने के लिए फ़्लू और हीटिंग बॉक्स की बाहरी दीवार पर उच्च तापमान वाली थर्मल इन्सुलेशन परतें लपेटें। जितना संभव हो सके उच्च तापमान वाले फ़्लू अपस्ट्रीम क्षेत्र में हीटिंग ट्यूबों की व्यवस्था करें, और कम तापमान वाले मृत क्षेत्रों में हीटिंग बंडलों को स्थापित करने से बचें जहां ठंडी हवा आसानी से जमा हो जाती है।
फ़ील्ड तुलनात्मक सत्यापन से पता चलता है कि एसिड प्रतिरोधी कोटिंग सुरक्षा के साथ ओस बिंदु तापमान से ऊपर संचालित हीटिंग ट्यूब स्पष्ट रूप से दीवार को पतला किए बिना 27 महीने से अधिक समय तक लगातार चल सकती हैं। इसके विपरीत, ग्रिप गैस प्रीट्रीटमेंट के बिना बिना इंसुलेटेड कम तापमान वाले हीटिंग अनुभागों में 5 से 9 महीनों के भीतर गंभीर ओस बिंदु एसिड क्षरण और छिद्र होता है। निष्कर्ष में, ट्यूब की सतह का तापमान ओस बिंदु से ऊपर बनाए रखना, ग्रिप गैस संक्षारक घटकों को शुद्ध करना, उच्च प्रदर्शन एसिड {{8} प्रतिरोधी कोटिंग्स लगाना और थर्मल इन्सुलेशन संरचनाओं को सील करना ओस बिंदु जंग को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रण उपाय थर्मल ग्रिप गैस वातावरण में बारी-बारी से सूखे गीले अम्लीय संक्षारण जोखिमों को खत्म करते हैं, अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति हीटिंग उपकरणों की सेवा जीवन का विस्तार करते हैं और औद्योगिक थर्मल सिस्टम के रखरखाव और प्रतिस्थापन लागत को कम करते हैं।

