많은 수의 테스트 및 응용 프로그램 예가티타늄 튜브발전소 응축기에서는 기술적으로나 경제적으로 큰 장점이 있습니다.
경제적 인 관점에서, 1983 년 일본의 1000mW 응축기 원자력 단위 (약 50,000 개의 응축기 튜브가 필요함)에 대한 튜브 가격을 가져 가고, 응축기가 40 년 동안 사용된다고 가정하면, 알루미늄 황동 튜브는 매년 평균 10 개의 튜브를 누출하고 40 년 동안 누출이 없습니다.
우리는 다음과 같이 발전소에 티타늄 튜브를 적용하는 데 존재하는 문제를 공유합니다.
1). 부식 문제
Binhai 발전소의 응축기는 해수를 냉각수로 사용합니다. 해수에는 많은 양의 퇴적물, 현탁 된 물질, 해양 유기체 및 다양한 부식 물질, 특히 해수 및 강물의 번갈아 가며 담수 환경이 포함되어 있습니다. 전통적인 구리 합금 튜브는 일반적인 부식 (균일 부식), 침식, 침식 및 응력 부식과 같은 다양한 방식으로 부식됩니다. 티타늄은 부식성이 우수하기 때문에 티타늄 튜브 응축기의 부식으로 인한 해수 누출이 제거되었습니다. 그러나, 표면에 독성 물질을 생성하는 구리 합금 튜브와 달리 티타늄 튜브의 탁월한 내식성으로 인해 해양 유기체는 튜브의 내부 벽에 쉽게 부착되어 열 전달에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 적절한 청소 장비가 필수적입니다.
2). 수소 흡수 문제
티타늄은 표면에 조밀 한 수동 필름을 가지고 있지만, 많은 부식성 매체에서 부식에 매우 강한 저항력이 있지만, 수소에 대한 강한 친화력은 수소 흡수에 매우 취약합니다. 이것은 실온에서 발생하며 고온에서 빠르게 발생합니다 (예 : 100도). 티타늄에서 수소의 용해도 한계는 매우 낮습니다 (약 20 ppm). 이 한계를 넘어서, 수 소화물 (TTH2)은 티타늄 표면에 침전됩니다. 표면에서 TIH2의 양이 증가함에 따라 티타늄의 영향 강도와 신장은 빠르게 감소합니다.
또한, 오래된 유닛을 개조 할 때, 욕조는 구리 합금으로 만들어지고 응축기 튜브는 티타늄으로 만들어지기 때문에, 전기 화학적 부식을 방지하기 위해서는 음극 보호가 필요하다. 예를 들어, Hitachi의 발전소의 응축기는 해수 냉각을 사용하며 티타늄 튜브와 구리 합금 판이 갈바니 커플을 형성합니다. 보호 전위가 -0.75V (SCE) 미만인 경우, 티타늄 튜브의 출구 끝에서 수소 흡수가 발생하여 1 년 이내에 650ppm의 수소 함량에 도달합니다. 전위가 -0.5와 0.75V (SCE) 사이 인 경우 실온에서 수소 흡수가 발생하지 않습니다.
3). 진동 문제
티타늄 튜브의 탁월한 내식성으로 인해 티타늄 응축기는 부식에 면역이됩니다 - 유도 누출 및 손상. 그러나 티타늄 튜브는 진동으로 손상 될 수 있습니다. 티타늄 튜브의 진동 문제를 피하려면 티타늄 응축기 제조 중에 적절한 배플 간격을 결정해야합니다. 오래된 유닛을 개조 할 때는 타이타늄 튜브와의 호환성을 보장하기 위해 원래 배플 간격을 고려해야합니다.

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