गैल्वेनिक संक्षारण विफलता से तात्पर्य टाइटेनियम पाइपों से है जो संक्षारक वातावरण वाले इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम, तांबे और गैल्वेनाइज्ड भागों जैसे असमान धातुओं से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोड विभवांतर के कारण प्राथमिक बैटरी बनती है। अधिकांश कामकाजी परिस्थितियों में, टाइटेनियम अपेक्षाकृत सकारात्मक क्षमता वाली एक स्थिर निष्क्रियता फिल्म बनाता है और संरक्षित किए जाने वाले कैथोड के रूप में कार्य करता है। एक बार जब टाइटेनियम ऑक्साइड फिल्म क्षतिग्रस्त हो जाती है और नंगे मैट्रिक्स उजागर हो जाते हैं, तो टाइटेनियम एनोड में बदल जाएगा और अत्यधिक त्वरित विघटन से गुजरेगा, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से स्थानीय पतलापन होगा और पाइप की दीवार से रिसाव होगा। यह विफलता अक्सर जोड़ों पर होती है जहां टाइटेनियम पाइपलाइन असंगत सामग्री समर्थन, फास्टनरों और उपकरण फिटिंग से मेल खाते हैं।
1. संभावित अंतर कोशिका निर्माण और एनोड विघटन तंत्र
टाइटेनियम में सामान्य कार्बन स्टील, जिंक और एल्यूमीनियम की तुलना में बहुत अधिक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। जब दो अलग-अलग धातुएं सीधे प्रवाहकीय संपर्क में होती हैं और प्रवाहकीय तरल या नम कंडेनसेट में डूब जाती हैं, तो एक गैल्वेनिक संक्षारण सर्किट स्वचालित रूप से निर्मित होता है। जब टाइटेनियम सतह निष्क्रियता परत बरकरार रहती है, तो अन्य असमान धातु एनोड के रूप में कार्य करती है और अधिमानतः संक्षारण करती है। यदि खरोंच, वेल्डिंग ऑक्सीकरण या यांत्रिक क्षति TiO₂ सुरक्षात्मक फिल्म को नष्ट कर देती है, तो उजागर टाइटेनियम मैट्रिक्स की स्थानीय क्षमता कम होती है और एनोड क्षेत्र बन जाता है। छोटा एनोड क्षेत्र बड़े संक्षारण धारा घनत्व को सहन करता है, जिससे पारंपरिक समान संक्षारण की तुलना में कहीं अधिक तेजी से धातु का नुकसान होता है। संकीर्ण संलग्न स्थानों तक सीमित दरार क्षरण के विपरीत, यह विफलता पूरी तरह से सामग्री संभावित बेमेल और प्रवाहकीय संपर्क से प्रेरित है।
2. गैल्वेनिक संक्षारण क्षति की संभावना वाली विशिष्ट स्थितियाँ
टाइटेनियम पाइपलाइनों और कार्बन स्टील ब्रैकेट, पाइप क्लैंप और एम्बेडेड फिक्सिंग फ्रेम के बीच संपर्क क्षेत्र;
टाइटेनियम फ्लैंग्स को जकड़ने के लिए गैल्वेनाइज्ड कार्बन स्टील बोल्ट और नट्स का उपयोग करके थ्रेडेड कनेक्शन;
टाइटेनियम मुख्य पाइप और तांबे/पीतल उपकरण शाखा टेकऑफ़ के बीच वेल्डेड या क्लैंप किए गए जोड़;
निकला हुआ किनारा संभोग सतहों पर असमान धातु घाव गैसकेट और सीलिंग वॉशर का मिश्रित उपयोग;
इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मिट्टी के साथ भूमिगत अन्य धातु पाइप नेटवर्क से जुड़ी दबी हुई टाइटेनियम पाइपलाइन।
3. संक्षारण विफलता को तेज करने वाले मुख्य प्रेरक कारक
असमान धातुओं के बीच कोई इन्सुलेशन अलगाव पैड या आस्तीन नहीं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विद्युत चालन होता है;
परिवेश की आर्द्रता, प्रक्रिया घनीभूत और लीक माध्यम निरंतर इलेक्ट्रोलाइट प्रवाहकीय माध्यम बनाते हैं;
एनोड धातु संपर्क क्षेत्र कैथोड क्षेत्र से बहुत छोटा है, जिससे संक्षारण दर काफी बढ़ जाती है;
पाइपलाइन पर बाहरी संक्षारणरोधी कोटिंग आंशिक रूप से निकल जाती है, जिससे धातु इलेक्ट्रोलाइट और द्विधातु युग्मन के संपर्क में आ जाती है;
दफन पाइपलाइन अनुभागों में बलि एनोड या प्रभावित वर्तमान कैथोडिक सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन का अभाव है।
4. संपूर्ण -लिंक रोकथाम और नियंत्रण तकनीकी उपाय
① सभी असमान धातु संपर्क इंटरफेस पर गैर--प्रवाहकीय इन्सुलेट गैसकेट और बुशिंग बिछाएं
गैल्वेनिक सेल के प्रवाहकीय लूप को मौलिक रूप से तोड़ें।
② बेस टाइटेनियम सामग्री से मेल खाने के लिए फास्टनरों, सपोर्ट और पाइप फिटिंग की सामग्री को एकीकृत करें
डिज़ाइन के अंत से सामग्री की असंगति के कारण होने वाले संभावित अंतर स्रोतों को हटा दें।
③ खुले युग्मित भागों पर संपूर्ण बाहरी जंग रोधी कोटिंग और सीलिंग उपचार लागू करें
इलेक्ट्रोलाइट पारगमन को अलग करें और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया स्थितियों के गठन को रोकें।
④ प्रमुख द्विधातु कनेक्शन बिंदुओं पर प्रतिस्थापन योग्य बलि एनोड ब्लॉक स्थापित करें
जंग की खपत को टाइटेनियम पाइप बॉडी के बजाय बलि के घटकों में स्थानांतरित करें।
⑤ समय-समय पर समर्थन संपर्क बिंदुओं पर इन्सुलेशन विफलता और कोटिंग छीलने की स्थिति का निरीक्षण करें
अचानक युग्मन संक्षारण जोखिम से बचने के लिए सुरक्षात्मक परतों की मरम्मत करें।
5. रोकथाम प्रभाव तुलना तालिका
表格
| संयोजन एवं सुरक्षा मोड | गैल्वेनिक संक्षारण जोखिम | आवेदन सुझाव |
|---|---|---|
| सीधा द्विधात्विक संपर्क + कोई इन्सुलेशन नहीं + क्षतिग्रस्त बाहरी एंटी-संक्षारण परत | स्थानीय तीव्र वेध रिसाव अल्पावधि ऑपरेशन में उभरता है | इन्सुलेशन अलगाव संरचना जोड़ें और क्षतिग्रस्त बाहरी दीवार विरोधी {{0}संक्षारण कोटिंग की मरम्मत करें |
| सजातीय सामग्री मिलान + पूर्ण इन्सुलेशन पृथक्करण + अक्षुण्ण सीलिंग कोटिंग | प्राथमिक बैटरी लूप को प्रभावी ढंग से काटें और त्वरित स्थानीयकृत क्षरण को रोकें | बहु-घटक असेंबली के साथ टाइटेनियम हीटिंग पाइपलाइनों के लिए मानक स्थापना विनिर्देश |
| वितरित बलि एनोड सुरक्षा + नियमित इन्सुलेशन प्रतिरोध का पता लगाना + कोटिंग आवधिक रखरखाव | संभावित अंतर युग्मन के कारण तेजी से पतले होने वाले रिसाव का बहुत कम छिपा हुआ खतरा | दफन टाइटेनियम पाइपलाइनों और गहन इकट्ठे एंटी-संक्षारण हीटिंग पाइप नेटवर्क के लिए पसंदीदा योजना |
निष्कर्ष
टाइटेनियम हीटिंग ट्यूब गैल्वेनिक संक्षारण असमान युग्मित धातुओं और इलेक्ट्रोलाइट वातावरण के बीच संभावित अंतर से उत्पन्न होता है, जो गैल्वेनिक सेल बनाता है और उच्च गति एनोडिक विघटन और पाइप प्रवेश को ट्रिगर करता है। मुख्य रोकथाम उपायों में विभिन्न धातुओं को इन्सुलेट भागों के साथ अलग करना, सहायक सहायक सामग्री चयन का मानकीकरण करना, बाहरी दीवार की सीलिंग और जंग-रोधी सुरक्षा को मजबूत करना, बलि एनोड सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करना और नियमित सुरक्षात्मक परत निरीक्षण करना शामिल है। सहायक सामग्री की खरीद का संपूर्ण प्रक्रिया बंद हो गई है, साइट पर अलगाव निर्माण और दैनिक विरोधी संक्षारण रखरखाव टाइटेनियम हीटिंग पाइपलाइनों के द्विपक्षीय गैल्वेनिक जंग के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित रिसाव और उत्पादन बंद होने की घटनाओं को खत्म कर सकता है।

