Instructions relatives aux matériaux courants pour les plaques d'échangeur de chaleur à plaques

Jul 01, 2024 Laisser un message

Dans les échangeurs de chaleur à plaques, il est important de sélectionner le matériau approprié pour les plaques en fonction des différents supports d'échange de chaleur, car les différents supports impliqués dans le transfert de chaleur peuvent corroder les plaques correspondantes.
1 : acier inoxydable 904L et SUS890L
Il s'agit d'un acier inoxydable austénitique économique qui offre un bon équilibre entre prix et résistance à la corrosion. Il présente une bonne résistance à la corrosion et est particulièrement adapté aux acides et halogénures généraux tels que l'acide sulfurique et l'acide phosphorique (contenant Cl -, F -). En raison de sa teneur élevée en Cr, Ni et Mo, il présente une bonne résistance à la corrosion sous contrainte, à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse. Conditions applicables dans les milieux contenant du chlore.
2 : 254 SMO en acier inoxydable de qualité supérieure
L'acier inoxydable avancé à très faible teneur en carbone amélioré par l'augmentation de la teneur en Mo du type 316 présente une excellente résistance aux piqûres de chlorure et à la corrosion caverneuse, et convient aux milieux tels que l'eau salée et les acides inorganiques qui ne peuvent pas utiliser le type 316.
3 : Titane
Non alloyed titanium is lightweight with a density of 4.51. It can naturally generate a passivation protective film (Ti2O3) and has "self-healing" properties if damaged. Therefore, its corrosion resistance is better than stainless steel, making it a typical material suitable for chlorine containing media (Cl - concentration>200 mg/L, température inférieure ou égale à 130 degrés. Dans l'eau de mer et d'autres solutions de chlorure (comme CaCl2) ne dépassant pas 120 degrés, il n'est en fait pas corrodé. En général, il peut être utilisé pour l'eau de mer inférieure à 135 degrés et diverses concentrations d'eau salée (NaCl) inférieures à 165 degrés.
Le titane présente également une bonne résistance à la corrosion dans les acides organiques en dessous du point d'ébullition (tels que l'acide nitrique concentré, l'acide carbonique concentré, etc.) et les solutions alcalines diluées.
Titanium has poor corrosion resistance in H2SO4, HCl, HF, and aqua regia. In certain concentrated chloride solutions at high temperatures (above 120 ℃), such as wastewater with pH>7 and chloride concentration>200 mg/L, une corrosion caverneuse ou une corrosion sous contrainte peuvent également se produire. À ce stade, l'alliage titane-palladium doit être sélectionné.
4 : Alliage de titane et de palladium
Il s'agit d'un titane non allié avec ajout de palladium ({{0}}.12%~0.25%), ce qui améliore considérablement la résistance à la corrosion du titane dans les milieux acides, en particulier dans des conditions moins rigoureuses. Par exemple, il présente une bonne résistance à la corrosion à l'acide nitrique avec une concentration de 70 %, à l'acide chlorhydrique contenant des ions oxydants (tels que Fe+, Cu+) et aux solutions de galvanoplastie. De plus, il peut également être utilisé pour l'acide sulfurique dilué avec une concentration inférieure ou égale à 10 % et une température inférieure ou égale à 70 degrés.
5 : Nickel 200
Il s'agit d'une plaque de nickel pur contenant plus de 99 % de nickel. Elle est principalement utilisée pour les solutions alcalines caustiques à haute concentration (50 % à 70 %) et à haute température (jusqu'au point d'ébullition) (NaOH, KOH, etc.). Cependant, elle est sensible à la corrosion caverneuse provoquée par les chlorures tels que l'eau saumâtre.
6 : Hastelloy C-276
A une bonne résistance à la corrosion : presque insensible au Cl- ; Excellente résistance à la corrosion à diverses concentrations d'acide sulfurique, c'est l'un des rares matériaux pouvant être utilisés pour l'acide sulfurique concentré à chaud ; Largement utilisé pour les acides organiques (tels que l'acide formique, l'acide acétique), les acides HF à haute température et certaines concentrations d'acide chlorhydrique (<40%), phosphoric acid (≤ 50%); Chloride, fluoride, and organic solvents such as methanol and ethanol.
7 : Monel 400
Alliage à base de nickel Ni (environ 70 %) - Cu (environ 30 %). Dans l'acide sulfurique non aéré avec une concentration inférieure à 80 % et une température ne dépassant pas 50 degrés ~ 100 degrés, l'acide HF avec une concentration inférieure à 50 % et une température inférieure à 100 degrés, l'acide acétique et l'alcali caustique, la résistance à la corrosion est bonne. Particulièrement adapté aux solutions de chlorure acide et à certaines conditions de travail de l'eau saumâtre et de l'eau salée ; a une bonne résistance aux températures élevées. Mais il ne convient pas à l'acide sulfurique concentré, à l'acide chlorhydrique et à l'acide nitrique, et est sensible à la corrosion du mercure (parfois présent sous forme d'impureté).
8: Incoloy825
Convient pour l'acide sulfurique de diverses concentrations à basse température ; dans une solution alcaline caustique (comme NaOH) avec une concentration de 50 % à 70 %, il présente une bonne résistance à la corrosion et ne produit pas de fissuration par corrosion sous contrainte. Cependant, il est très sensible à la corrosion caverneuse causée par le chlorure. De plus, les performances d'emboutissage ne sont pas très bonnes, ce n'est donc pas un matériau couramment utilisé pour la tôle.