チタンは、塩化物や硫化物を含む腐食性の高い熱水中での安定性に優れ、火力発電所の熱交換器冷却管などに広く使用されています。 銅ニッケル合金チューブに代わる薄肉チタンチューブは、耐用年数が大幅に向上するだけでなく、メンテナンス時間も大幅に短縮され、経済的メリットも大きくなります。
チタンおよびチタン合金は耐食性に優れており、鋼製煙突ライニングにも使用できます。 GGHレス、バイパス海水脱硫システムを採用し、湿式煙突鋼煙突腐食ライニングとしてチタン板を使用。



工業的に純粋なチタンは、熱力学的に不安定な金属です。 Ti2+ が溶解によって生成される場合、チタンのイオン化の標準電極電位は -1.63 V になります。これにより、チタンは水に可溶になり、水素が放出されます。 ただし、チタンは高度に不動態化されているため、さまざまな腐食性媒体に対する耐腐食性が高くなります。 その不動態化はコバルト、ニッケル、ステンレス鋼を上回ります。 チタンは多くの反応性媒体、特に酸化性媒体や塩化物媒体に対して優れた耐食性を示しますが、硫酸や塩酸中では安定性が低くなります。 硫酸や塩酸などの還元性媒体に対する従来のチタンおよびチタン合金の耐食性が低いという問題を解決するために、チタン合金にモリブデン(10%〜32%)を添加すると、チタン合金の耐食性が大幅に向上します。メディアの削減に。 モリブデンの含有量が多いほど耐食性は向上しますが、製錬と加工はより困難になります。 合金の強化はその主な特性であり、その用途に一定の影響を与えます。 チタン - モリブデン合金は、純チタンよりも鋼製煙突の腐食防止に適しています。 ti-20MO 以上の Ti-Mo 合金は要件を満たすことができ、塩化物に対する強い耐性があるため、海水脱硫を使用する発電所に特に適しています。 モリブデンの含有量が多いほど耐食性は向上しますが、製錬と加工はより困難になります。 主な性能は合金の強化であり、合金の用途にある程度影響します。Ti-Mo 合金の耐食性を表 2 に示します。チタン-モリブデン合金は鋼製煙突の防食に適しています。純チタン。 Ti-20MO 以上のチタンモリブデン合金は要件を満たすことができ、塩化物に対する強い耐性があるため、海水脱硫を使用する発電所に特に適しています。 モリブデンの含有量が多いほど耐食性は向上しますが、製錬と加工はより困難になります。 主な特性は合金の強化であり、合金の用途にある程度影響します。Ti-Mo 合金の耐食性を表 2 に示します。チタン-モリブデン合金は、鋼の防食には純チタンよりも適しています。煙突。 Ti-20MO 以上のチタンモリブデン合金は要件を満たすことができ、塩化物に対する強い耐性があるため、海水脱硫を使用する発電所に特に適しています。 Ti-Mo合金の耐食性を表2に示します。Ti-Mo合金は、鋼製煙突の防食には純チタンよりも適しています。Ti-20MO以上は要件を満たしており、特に発電所に適しています。塩化物に対する強い耐性があるため、海水脱硫を使用します。 チタン - モリブデン合金は、鋼製煙突の腐食防止には純チタンよりも適しています。 ti-20MO 以上の Ti-Mo 合金は要件を満たすことができ、塩化物に対する強い耐性があるため、海水脱硫を使用する発電所に特に適しています。
チタンコイルは沿岸発電所のコンデンサーに使用されています。 1960 年代以前は、アルミニウム真鍮管または B30 白色真鍮管が使用されていました。 海水汚染の進行により、耐用年数は大幅に短縮されました。 英国では 1960 年代にはオールチタンコンデンサーが使用されていました。 薄肉 (0.3-0.5mm) 溶接チタンチューブコンデンサーは、1970 年代に大幅に低コストで日本に導入されました。 チタンコンデンサーは、1987 年までに先進国の 30% で使用されました。原子力発電所の安全な運転と信頼性に対する高い要求により、チタンコンデンサーの使用が重視されています。 その多くは薄肉溶接チタンチューブやシームレスチタンチューブを使用しています。 中国は1970年代後半から国産チタンチューブの試験を行っている。 1983 年以来、18 台のオールチタン製コンデンサーが浙江台州発電所、上海金山火力発電所、浙江鎮海発電所を含む 9 つの発電所で使用されています。 彼らは700トンのチタンチューブを共有しています。 結果は満足のいくものでした。





