Les tubes en titane sont particulièrement résistants à la corrosion caverneuse, et la corrosion caverneuse ne se produit que dans quelques milieux chimiques. La corrosion caverneuse du titane est étroitement liée à la température, à la concentration en chlorure, au pH et à la taille de la crevasse. Il est rapporté que la température du chlore gazeux humide est facile à produire une corrosion caverneuse lorsque la température est supérieure à 85 degrés. La pratique a prouvé : réduire la température est d'empêcher la corrosion caverneuse est l'une des méthodes efficaces, dans la solution de chlorure de sodium à haute température s'est également produite dans la corrosion caverneuse du titane. En bref, pour les pièces et composants sujets à la corrosion caverneuse, tels que les surfaces d'étanchéité, les pièces de plaque tubulaire et d'expansion de tube, l'échangeur thermique à plaques, les pièces de contact à plaque et tour de tour et les fixations de tour, il convient d'utiliser du Ti - 0.2Pd et d'autres alliages de titane doivent être utilisés dans la conception de la crevasse et la zone d'écoulement stagnant doit être évitée. Comme les fixations de tour, essayez de ne pas utiliser de connexion par boulons. La plaque de tuyau et le tube avec structure de soudage à expansion et à étanchéité sont meilleurs qu'une simple expansion, pour la surface d'étanchéité de la bride, ne doivent pas être utilisés avec un joint en amiante, doivent être utilisés avec un joint en amiante enveloppé dans un film de téflon.



Corrosion à haute température
La résistance à la corrosion à haute température du tube en titane dépend des caractéristiques du milieu et des performances de son propre film d'oxyde de surface. Le titane dans l'air ou dans une atmosphère oxydante, en tant que matériau structurel, peut être utilisé jusqu'à 426 degrés, mais à environ 250 degrés, le titane a commencé à absorber l'hydrogène de manière significative, dans une atmosphère complètement hydrogène, lorsque la température monte à 316 degrés ou plus, le titane absorbe l'hydrogène et devient cassant. Par conséquent, en l'absence de tests approfondis, le titane ne doit pas être utilisé à des températures supérieures à 330 degrés C au-dessus de l'équipement chimique. En raison de l'absorption de l'hydrogène, des propriétés mécaniques et d'autres considérations, l'utilisation de récipients sous pression entièrement en titane ne doit pas dépasser 250 degrés. C, échangeurs de chaleur avec tubes en titane utilisant la limite supérieure de température d'environ 316 degrés C.
Corrosion sous contrainte
En plus de quelques types de supports, la résistance industrielle à la corrosion sous contrainte du titane pur est bonne, le phénomène de corrosion sous contrainte provoqué par les dommages causés aux équipements en titane est encore rare. Titane émoussé industriel uniquement dans de l'acide nitrique fumant, une solution de méthanol ou une solution d'acide chlorhydrique, de l'hypochlorite à haute température, une température de 300 ~ 450 atmosphère de sel fondu ou de NaCl, carbone disulfure, hexane et chlore gazeux sec et autres milieux pour produire une corrosion sous contrainte. La tendance du titane à se rompre par corrosion sous contrainte dans l'acide nitrique augmente progressivement avec l'augmentation de la teneur en NO2 et la diminution de la teneur en eau. Dans l'acide nitrique anhydre contenant 20 % de NO2 libre, la tendance à la corrosion sous contrainte du titane atteint un niveau élevé. Dans l'acide nitrique concentré contenant plus de 6,0 % de NO2 et moins de 0,7 % de H2O, même à température ambiante, le titane pur industriel se produira une rupture par corrosion sous contrainte. En Chine, l'acide nitrique concentré à 98 % dans l'utilisation d'équipements en titane s'est produit de graves corrosions sous contrainte et explosions. Titane pur industriel dans une solution d'acide chlorhydrique à 10 %, il existe une sensibilité à la rupture par corrosion sous contrainte, contenant 0,4 % d'acide chlorhydrique plus une solution de méthanol dans la corrosion sous contrainte du titane.
En résumé, la résistance à la corrosion du titane dans les acides et les alcalis est très forte, il peut former un film d'oxyde dans les acides et les alcalis, mais il y a des conditions, j'espère vous aider dans l'utilisation de nos matériaux.





