Velké množství průmyslových výrobních linek, včetně postupů galvanického moření, louhovacích stanic pro mokrou metalurgii a jednotek na úpravu solanky-pocházející z mořské vody, pracuje s kyselými roztoky bohatými na chloridové ionty. Standardní materiály z nerezové oceli v takových médiích snadno trpí nevratnou důlkovou korozí. Chloridové ionty jsou schopny prorazit pasivní vrstvy kovu a vyvolat lokalizovanou erozi. Z tohoto důvodu vynikají za tepla{4}}kované titanové ponorné ohřívače a získávají značnou oblibu v odvětvích zabývajících se-kyselými kapalinami s vysokou slaností.
Základní konkurenceschopnost titanového materiálu spočívá v jeho dynamicky regenerativním povrchovém filmu oxidu titanu. Když je tato hustá ochranná vrstva ponořena do míchaných roztoků chloridu-obsahujících kyselé roztoky, může se nepřetržitě rekonstruovat za míchání a protékání kapaliny. Na rozdíl od nerezové oceli, jejíž pasivní vrstva zůstává stabilní pouze za statických podmínek, si titan udržuje spolehlivý anti-lokalizovaný-korozní výkon během dlouhého- nepřetržitého provozu. Titan podporuje pracovní teploty až 770 stupňů, což výrazně převyšuje ohřívače obalené polymerem, takže jej lze nasadit pro středně{8}}až{9}}vysoké teploty odpařování, krystalizace a koncentrace. Čistý titan navíc vyhovuje specifikacím pro potravinářskou a průmyslovou hygienu a je vhodný pro scénáře ohřevu solanky vyžadující přísnou kontrolu čistoty.
Odborníci v oblasti designu by však měli jasně rozumět jejím použitelným hranicím. Dlouhodobé-ponoření do horkých koncentrovaných alkalických kapalin postupně naruší ochranný film titanu a povede k obecné povrchové korozi. Roztoky obsahující kyselinu fluorovodíkovou nebo rozpustné fluoridy rychle korodují titanovou základnu a způsobí netěsnost nebo prasknutí ohřívače. Je také ekonomicky iracionální vybavovat titanové ohřívače pro cirkulující vodu s nízkou-korozí, protože jeho odolnost proti korozi daleko přesahuje skutečné provozní požadavky.
Z hlediska technické konfigurace jsou titanové ponorné ohřívače nejvyšší prioritou pro systémy s ustálenou kyselou cirkulací solanky. Jakmile pracovní média obsahují alkálie, časté změny pH nebo fluoridové sloučeniny, měli by technici přejít na integrované ohřívače potažené PFA nebo topné články z taveného oxidu křemičitého. Detailní detekce a analýza tekutých přísad účinně prodlužuje životnost zařízení a pomáhá výrobcům koordinovat počáteční pořizovací náklady a dlouhodobou-provozní stabilitu.
表格
| Typ ohřívače | Odolnost proti důlkové korozi | Adaptabilita na vysoké teploty-kyselin | Odolnost-oděru při turbulencích | Aplikační odpovídající stupeň |
|---|---|---|---|---|
| Hot-kovaný titan | Vynikající, zabraňuje lokální korozi | Stabilní provoz pod 770 stupňů | Silná odolnost proti oděru | Perfektní kombinace pro cirkulující kyselou-tekutinu s vysokou slaností |
| 316L molybdenové-ložisko | Nedostatečný, zranitelný vůči pittingovému útoku |
Obecná tepelná-resi
|
Mírná schopnost-odírání | Špatná volba pro kyselá-prostředí bohatá na chloridy |
| Vysoce čistý tavený oxid křemičitý- | Slabá odolnost proti korozi solí | Výborná tepelná odolnost | Křehký, citlivý na náraz | Nedoporučuje se pro cirkulační systémy solanky |
| Monolitický povlak PFA- | Dobrá ochrana fyzické izolace | Maximální teplota omezena na 250 stupňů | Běžná mechanická pevnost | Použitelné pouze za nízkých-teplotních pracovních podmínek |
Stručně řečeno, titanové ponorné ohřívače poskytují jedinečné výhody v kyselém prostředí bohatém na chloridy, zatímco nedokážou odolat korozi z alkalických kapalin a médií obsahujících-fluoridy.

