गैल्वेनिक संक्षारण छिद्रण विफलता तब होती है जब 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूब प्रवाहकीय इलेक्ट्रोलाइट माध्यम में डूबे हुए असमान धातु घटकों से विद्युत रूप से जुड़े होते हैं। अलग-अलग इलेक्ट्रोड क्षमता वाली दो धातुएँ अनायास ही एक मैक्रोस्कोपिक गैल्वेनिक सेल बनाती हैं। कम क्षमता वाली धातु एनोड के रूप में कार्य करती है और त्वरित विघटन और गड्ढे के पतले होने से गुजरती है, जबकि स्टेनलेस स्टील या तो अधिमानतः संक्षारणित हो सकता है या हाइड्रोजन विकास क्षति को झेलने के लिए कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। स्थानीय दीवार का पतला होना अंततः मर्मज्ञ छिद्रों और मध्यम रिसाव में विकसित हो जाता है। यह विफलता थ्रेडेड कनेक्शन, पाइप फिटिंग स्प्लिसिंग पोजीशन और उन स्थानों पर आम है जहां स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील, तांबा और एल्यूमीनियम भागों के सीधे संपर्क में है।
1. गैल्वेनिक सेल उत्पादन और संक्षारण विकास तंत्र
विभिन्न धात्विक सामग्रियों में जलीय संक्षारक माध्यम में विशिष्ट प्राकृतिक संक्षारण क्षमता होती है। जब स्टेनलेस स्टील को कार्बन स्टील या अन्य आधार धातुओं के साथ कसकर जोड़ा जाता है और संपर्क सतह पर एक सतत प्रवाहकीय तरल फिल्म मौजूद होती है, तो एक बंद गैल्वेनिक संक्षारण सर्किट बनता है। एनोड धातु इलेक्ट्रॉन खो देती है और तेजी से घुल जाती है, और कैथोड सतह ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आयनों की कमी प्रतिक्रिया को तेज कर देती है। यदि 316 स्टेनलेस स्टील संभावित मिलान के तहत एनोड बन जाता है, तो इसकी निष्क्रिय फिल्म लगातार छीन ली जाती है और स्थानीय संक्षारण गड्ढे अंदर की ओर फैलते हैं। यहां तक कि जब स्टेनलेस स्टील कैथोड के रूप में कार्य करता है, तो लंबे समय तक हाइड्रोजन अवक्षेपण से हाइड्रोजन भंगुरता और सतह पर छाले पड़ जाएंगे। प्रत्यक्ष माध्यम क्षरण के कारण होने वाले समान क्षरण के विपरीत, यह क्षति एकल सामग्री रासायनिक विघटन के बजाय विषम धातुओं के बीच संभावित अंतर से प्रेरित होती है।
2. गैल्वेनिक संक्षारण की संभावना वाली विशिष्ट स्थितियाँ
ऐसे जोड़ जहां स्टेनलेस स्टील पाइपों को सीधे कार्बन स्टील सपोर्ट और उपकरण नोजल से बोल्ट या वेल्ड किया जाता है;
पीतल, तांबे या जस्ती लोहे के पाइप एडाप्टर के साथ इकट्ठे किए गए थ्रेडेड अनुभाग;
साधारण कार्बन स्टील से बने क्लैंप सीधे स्टेनलेस स्टील पाइपलाइनों की बाहरी दीवार पर बंधे और लगाए गए हैं;
असमान सामग्रियों के बीच संक्रमण भराव धातु के बिना मिश्रित धातु वेल्डिंग जोड़;
संघनित पानी के साथ कार्बन स्टील ब्रैकेट के साथ संपर्क में आने वाली पाइपलाइन का निचला हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट ब्रिज बनाता है।
3. गैल्वेनिक क्षति को तेज करने वाले मुख्य प्रेरक कारक
पाइपलाइन डिजाइन में संभावित अंतर मूल्यांकन के बिना असमान धातुओं का यादृच्छिक संयोजन;
विषम धातु संपर्क सतहों के बीच कोई इन्सुलेट अलगाव गैसकेट और बुशिंग नहीं जोड़ा गया;
ओस, वर्षा जल और प्रक्रिया रिसाव गैल्वेनिक धारा के संचालन के लिए निरंतर इलेक्ट्रोलाइट चैनल बनाते हैं;
स्टेनलेस स्टील पैसिवेशन फिल्म को स्थानीय क्षति इसकी इलेक्ट्रोड क्षमता को कम कर देती है और इसे आसानी से एनोड में बदल देती है;
कैथोड और एनोड धातुओं के बीच बड़ा संपर्क क्षेत्र अनुपात एनोड भाग की संक्षारण दर को काफी बढ़ा देता है।
4. संपूर्ण -लिंक रोकथाम और नियंत्रण तकनीकी उपाय
① सजातीय 316 स्टेनलेस स्टील को प्राथमिकता से अपनाने के लिए पाइपलाइन और सहायक सामग्री को एकीकृत करें
डिज़ाइन चरण से संभावित अंतर स्रोत को हटा दें।
② असमान धातु संपर्क इंटरफेस के बीच गैर-- प्रवाहकीय इन्सुलेट गैसकेट और आस्तीन विभाजक जोड़ें
गैल्वेनिक सेल के प्रवाहकीय लूप को मूल रूप से काट दें।
③ कार्बन स्टील पाइप क्लैंप और सपोर्ट को स्टेनलेस स्टील या लेपित इंसुलेटेड फास्टनरों से बदलें
सीधे धातु संपर्क और इलेक्ट्रोलाइट ब्रिजिंग से बचें।
④ समग्र पैसिवेशन उपचार के माध्यम से पाइप की सतह पर खरोंच और क्षतिग्रस्त पैसिवेशन फिल्म की मरम्मत करें
ध्रुवीयता उत्क्रमण को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रोड क्षमता को स्थिर करें।
⑤ संचित संघनित इलेक्ट्रोलाइट तरल को खत्म करने के लिए पाइपलाइन समर्थन के लिए जल निकासी संरचनाएं स्थापित करें
गैल्वेनिक संक्षारण के लिए आवश्यक मध्यम स्थिति को तोड़ें।
5. रोकथाम प्रभाव तुलना तालिका
表格
| सामग्री मिलान और अलगाव मोड | गैल्वेनिक संक्षारण जोखिम | आवेदन सुझाव |
|---|---|---|
| प्रत्यक्ष विषम धातु संपर्क + कोई इन्सुलेशन अलगाव नहीं + आसान तरल संचय | अल्प सेवा अवधि के भीतर तेजी से एनोड धातु वेध रिसाव | मिश्रित धातु फिटिंग को अलग करें और इंसुलेटिंग आइसोलेशन घटकों को स्थापित करें |
| सजातीय सामग्री लेआउट + इंटरफ़ेस इन्सुलेट अलगाव + जल निकासी डिजाइन का समर्थन | गैल्वेनिक सेल निर्माण और संक्षारण विस्तार को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करें | स्टेनलेस स्टील हीटिंग पाइपलाइन प्रणाली के लिए मानक सामग्री मिलान विशिष्टता |
| संभावित सिमुलेशन पूर्व -मूल्यांकन + पूर्ण इन्सुलेशन सुरक्षा + आवधिक संभावित परीक्षण | अत्यंत कम गैल्वेनिक वेध छिपा हुआ खतरा | बहु-घटक असेंबल प्रक्रिया हीटिंग उपकरण पाइपलाइनों के लिए पसंदीदा योजना |
निष्कर्ष
316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की गैल्वेनिक संक्षारण विफलता असमान युग्मित धातुओं और संक्षारण प्राथमिक बैटरी बनाने वाले प्रवाहकीय इलेक्ट्रोलाइट के बीच संभावित अंतर से उत्पन्न होती है, जिससे त्वरित एनोड धातु विघटन और प्रवेश क्षति होती है। कोर नियंत्रण रणनीतियों में सामग्री समरूपीकरण डिजाइन, विभिन्न धातुओं के बीच भौतिक इन्सुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट संचय वातावरण को खत्म करना और स्टेनलेस स्टील निष्क्रियता परत की अखंडता को बनाए रखना शामिल है। सामग्री चयन, घटक असेंबली और साइट लेआउट अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रबंधन, हीटिंग ट्यूबों के गैल्वेनिक युगल क्षरण के कारण पाइपलाइन रिसाव और उपकरण बंद होने की दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।

