Ko'pgina kimyoviy partiyalarni ishlab chiqarish, laboratoriya reaktsiyalari va oqava suvlarni tozalash inshootlari vaqti-vaqti bilan elektr ta'minoti rejimlarini qo'llaydi. Isitish quvurlari ma'lum vaqt davomida materiallarni isitish uchun quvvatlanadi, so'ngra kesiladi va keyingi ishlov berish partiyasigacha turadi. Isitish, sovutish, yoqish va oʻchirishning bu takroriy tsikli titanium truba yuzalarida noyob issiq{2}}quruq, nam-issiq oʻzgaruvchan muhitlarni yaratadi. Titan mukammal korroziyaga qarshi qobiliyatga ega bo'lsa-da, uzoq muddatli uzilishli quvvat ishlashi sirt passivatsiya plyonkasini sezilarli darajada buzadi, mahalliy o'rta konsentratsiyani o'zgartiradi va qarishni tezlashtiradi, bu esa isitish trubasining korroziyaga qarshi himoya xususiyatlarini asta-sekin zaiflashtiradi.
Haroratning tez-tez o'zgarishi titanium passivatsiya qatlamini intervalgacha quvvat bilan buzadigan asosiy omil hisoblanadi. Quvvat berilganda quvur sirtining harorati tez ko'tariladi va devor yaqinidagi suyuqlik qisman bug'lanadi, xlorid, kislota va tuz ionlarini mahalliy joylarda to'playdi. Elektr uzilganidan so'ng harorat keskin pasayadi, bug' yana suyuqlikka kondensatsiyalanadi va quvur devorini yana namlaydi. Haroratning keskin o'zgarishi natijasida oksidli himoya plyonkaning qayta-qayta kengayishi va qisqarishi plyonka yuzasida mayda mikro{3}}yoriqlar hosil qiladi. Korroziv ionlar bu yoriqlarga kirib, titan substratiga tegishi mumkin, bu esa doimiy barqaror quvvat rejimida yuzaga kelmaydigan engil mahalliy chuqurchalarni keltirib chiqarishi mumkin. Quvvatning uzluksiz ishlashi muvozanatli yumshoq harorat maydonini saqlaydi va bunday konsentrlangan ionlarni boyitishning oldini oladi.
Vaqti-vaqti bilan kutish rejimidagi statik suyuqlik yoriqlar korroziyasi xavfini kuchaytiradi. Quvvatni oʻchirish{1}}uzoq kutish rejimida isitish trubkasi atrofidagi suyuqlik termal konveksiya aralashmasdan butunlay statik holatda qoladi. Cho'kmalar, reaksiya cho'kmalari va organik aralashmalar asta-sekin cho'kadi va titanium naychasining pastki yarmiga yopishadi va qoplama qatlamini hosil qiladi. Axloqsizlik va quvur yuzasi o'rtasida muhrlangan yoriq muhiti hosil bo'ladi. Bu boʻshliq ichida kimyoviy ingredientlar reaksiyaga kirishib, yuqori darajada korroziv konsentrlangan mikro-eritma hosil qiladi. Uzluksiz quvvat bilan ta'minlanganda, issiqlik sirkulyatsiyasi muhit oqimini ushlab turadi va statik cho'kindilarning uzoq-to'planishining oldini oladi, uzluksiz quvvat esa statik cho'kish vaqtini sezilarli darajada uzaytiradi va yoriqlar korroziyasini tezlashtiradi.
Ichki komponentlarning qarishi bilvosita sirt korroziyaga chidamliligini yomonlashtiradi. Intervalgacha quvvat har safar isitishni boshlaganda tez-tez oqim kuchayishiga olib keladi. Ichki qarshilik simi tez-tez lahzali ta'sir tokini ko'taradi, bu esa sekin oksidlanish va qarshilik ko'tarilishiga olib keladi. Ichki izolyatsion plomba, shuningdek, harorat davrlari bilan bir necha marta kengayadi va qisqaradi, asta-sekin bo'shashadi va issiqlik o'tkazuvchanligi samaradorligini pasaytiradi. Bu quvur tashqi devorida issiqlikning notekis taqsimlanishiga olib keladi, ba'zi pozitsiyalar dizayn standartidan ancha issiqroq ishlaydi. Haddan tashqari qizib ketgan joylar yupqa passivatsiya plyonkalariga ega va afzal korroziya nuqtalariga aylanadi, bu esa tashqi sirt korroziyasining shikastlanishini tezlashtiradigan ichki qarishning shafqatsiz aylanishini hosil qiladi.
Faoliyatni oqilona optimallashtirish uzluksiz quvvat manbaining salbiy ta'sirini yumshata oladi. Kam{1}}quvvatni ushlab turish rejimini qisqa kutish vaqtlarida oʻrtacha konvektsiyani saqlab turish va toʻliq statik suyuqlikdan qochish uchun yoqish mumkin. Quvur yuzasida bir zumda harorat ko'tarilishini kamaytirish uchun isitishni qayta ishga tushirishda oldindan isitish bosqichini uzaytiring. Muntazam haftalik sirtni tozalash yoriqlar korroziyasini bartaraf etish uchun cho'kindi cho'kindilarni olib tashlaydi. Uskuna ishlamay qolganda mahalliy muhit kontsentratsiyasini susaytirish uchun ko'p nuqtali suyuqlik oqimlarini o'rnating. Ushbu oddiy sozlashlar titaniumli himoya plyonkaning yaxlitligini samarali tarzda barqarorlashtiradi.
表格
| Ta'sir qilish mexanizmi | Maxsus korroziyani tezlashtirish jarayoni | Optimallashtirilgan takomillashtirish chorasi |
|---|---|---|
| Haroratning takroriy ko'tarilishi va pasayishi | Passivatsiya plyonkasi mikro-yorilishi, korroziv ionning kirib borishi | Qisqa kutish rejimida -kam quvvat issiqlik tejamkorligi |
| Kutish rejimida quvvat oʻchirilganda-statik muhit | Cho'kma qoplamasi korroziy yoriq muhitini hosil qiladi | Har hafta muntazam ravishda sirtni tozalash va kireçdan tozalash |
| Tez-tez ishga tushirish joriy ta'siri | Ichki simning qarishi, notekis trubaning yuzasi qizib ketishi | Harorat zarbasidan qochish uchun oldindan isitishni sekin ishga tushiring |
| Isitish{0}}bug‘lanish davrlarida mahalliy ion konsentratsiyasi | Naycha yuzasida yuqori-korroziyali mikro-maydon | O'rtacha tarkibini muvozanatlash uchun oqim yo'riqnomasini o'rnating |
Vaqti-vaqti bilan quvvat manbai rejimi titaniumli isitish quvurlarining uzoq-muddatli{1}}korroziyaga qarshi ishlashini sirt plyonkasi tuzilishi, o'rtacha muhit va ichki komponentlarning qarishi tufayli har tomonlama zaiflashtiradi. Ushbu o'zgaruvchan qoidalarni tan olish va maqsadli faoliyatni optimallashtirish rejalariga mos kelish korroziya rivojlanishini samarali ravishda sekinlashtirishi mumkin. Bu titanli isitish quvurlarining barqaror xizmat muddatini va korroziyaga qarshi afzalliklarni-hatto uzluksiz ishlab chiqarish tizimlarida ham ta'minlaydi.

