Bengkel pelapisan listrik, jalur produksi elektrolitik, stasiun pengolahan limbah dengan peralatan listrik, dan kawasan industri pesisir biasanya dilengkapi dengan sejumlah besar fasilitas distribusi listrik, penyearah, motor, dan sistem pentanahan. Arus nyasar yang bocor akan menyebar melalui media proses konduktif seperti larutan pelapis, air limbah dan air sirkulasi, dan mengalir ke dalam 316 bundel tabung pemanas baja tahan karat yang direndam dalam elektrolit. Ketika arus nyasar mengalir keluar dari permukaan tabung pemanas ke medium, logam bertindak sebagai anoda dan mengalami pelarutan anodik yang hebat, menghasilkan lubang lokal yang cepat, penetrasi alur, dan bahkan perforasi dalam waktu singkat. Berbeda dari korosi kimia konvensional, korosi arus menyimpang memiliki laju korosi yang sangat cepat dan lokasi kejadian acak, yang sering kali menyebabkan kebocoran tabung pemanas secara tiba-tiba jauh sebelum masa pakai yang dirancang. Banyak perusahaan hanya memperhatikan pengardean normal peralatan listrik namun mengabaikan ikatan ekuipotensial dan desain pelindung arus bocor untuk fasilitas pemanas, yang mengakibatkan seringnya kegagalan peralatan yang disebabkan oleh arus nyasar. Oleh karena itu, isolasi listrik standar, landasan ekuipotensial, dan teknologi pemantauan arus nyasar sangat penting untuk menghilangkan risiko korosi arus nyasar pada tabung pemanas.
Korosi arus liar mengikuti mekanisme pelarutan anodik elektrokimia yang khas. Ketika isolasi listrik motor, penyearah, kabel dan pipa grounding sudah tua atau rusak, arus bocor memasuki media cair konduktif dan membentuk loop tertutup melalui tabung pemanas logam, cangkang tangki dan jaringan grounding. Jika tabung pemanas berfungsi sebagai anoda aliran keluar arus, elektron keluar dari matriks baja tahan karat, dan atom logam kehilangan elektron untuk terus larut ke dalam elektrolit. Sekalipun permukaan baja tahan karat membentuk lapisan pasif kaya kromium-, arus nyasar berkepadatan tinggi akan langsung menembus lapisan pelindung, membentuk lubang korosi terkonsentrasi pada titik pelepasan arus. Ketika lubang lokal terjadi, arus akan semakin menyatu pada posisi yang rusak ini, sehingga mempercepat perluasan dan penetrasi lubang. Berbeda dengan korosi galvanik yang didorong oleh perbedaan potensial alami, korosi arus liar bergantung pada energi catu daya eksternal, sehingga kecepatan korosinya puluhan kali lebih tinggi daripada korosi elektrokimia konvensional, dengan tingkat kejutan dan ketidakpastian yang kuat.
Studi ini mengajukan empat skema pencegahan sistematis terhadap korosi arus nyasar pada tabung pemanas baja tahan karat 316.
Pertama, terapkan isolasi listrik penuh antara rakitan tabung pemanas dan semua peralatan berlistrik serta struktur tangki. Pasang gasket flensa insulasi, bushing PTFE, dan alas pendukung insulasi pada posisi sambungan tabung pemanas, braket tetap, badan tangki, dan pipa logam untuk memutus loop konduktif untuk transmisi arus menyimpang. Terminal kabel keluar tabung pemanas harus mengadopsi struktur kabel berinsulasi tertutup untuk mencegah kebocoran daya menyerang bundel tabung melalui kabel listrik. Semua pengencang penghubung tidak boleh bersentuhan langsung dengan tabung pemanas dan dinding tangki baja karbon secara bersamaan untuk menghindari terbentuknya saluran bypass arus menyimpang. Uji ketahanan insulasi peralatan pemanas terhadap tanah secara teratur, dan ganti komponen insulasi yang menua secara tepat waktu setelah kinerja insulasi turun di bawah ambang batas keamanan.
Kedua, membangun sistem ikatan ekuipotensial lengkap untuk semua fasilitas logam terendam di dalam tangki yang sama. Hubungkan bundel tabung pemanas, dinding bagian dalam tangki, perlengkapan gantung logam, dan komponen logam terendam lainnya dengan konduktor tembaga resistansi rendah-untuk mempertahankan potensi yang sama. Sambungan ekuipotensial menghilangkan perbedaan potensial antara bagian logam yang berbeda dalam elektrolit, menghindari aliran arus antara berbagai fasilitas dan mencegah tabung pemanas menjadi titik pelepasan anoda. Semua kabel ekuipotensial harus menggunakan struktur lapis baja anti-korosi, dengan sambungan crimping yang kokoh dan perawatan anti-karat yang teratur untuk memastikan-kinerja konduktif yang stabil dalam jangka panjang.
Ketiga, mengoptimalkan tata letak distribusi daya dan mendeteksi kebocoran arus peralatan secara berkala. Penyearah, konverter frekuensi, dan-peralatan listrik berdaya tinggi harus ditempatkan jauh dari area tangki pemanas, dengan jaringan pembumian khusus yang independen untuk mencegah kebocoran arus memasuki media proses melalui jaringan pembumian umum. Pasang sakelar pelindung kebocoran pada semua peralatan listrik yang terhubung ke sistem tangki produksi untuk segera memutus pasokan listrik ketika terjadi kebocoran yang tidak normal. Hindari peletakan kabel listrik dan pipa proses yang tercampur; semua kabel yang terkubur harus dipasang dengan selongsong pelindung insulasi untuk mengurangi kemungkinan kerusakan insulasi dan kebocoran arus.
Keempat, menyebarkan perangkat pemantauan arus nyasar online dan proteksi katodik tambahan. Tempatkan elektroda referensi dan sensor arus di dekat kumpulan tabung pemanas untuk-memantau secara real-time potensi fluktuasi dan kepadatan arus bocor pada permukaan baja tahan karat. Setelah potensi penyimpangan abnormal terdeteksi, sinyal alarm dipicu untuk mengingatkan personel pemeliharaan agar memecahkan masalah kesalahan isolasi secara tepat waktu. Untuk area dengan distribusi daya yang kompleks dan gangguan arus nyasar yang sering terjadi, pasang sistem proteksi katodik anoda korban untuk menjepit potensi tabung pemanas dalam kisaran proteksi katodik yang aman, sehingga menahan disolusi anodik yang disebabkan oleh pelepasan arus nyasar sementara.
Statistik aplikasi lapangan menunjukkan bahwa tabung pemanas yang dilengkapi dengan insulasi penuh dan ikatan ekuipotensial dapat beroperasi dengan aman selama lebih dari 30 bulan tanpa kegagalan korosi arus menyimpang. Sebaliknya, fasilitas pemanas yang tidak memiliki langkah isolasi listrik sering kali mengalami kebocoran penetrasi lokal dalam waktu 4 hingga 8 bulan. Kesimpulannya, isolasi listrik yang komprehensif, ikatan ekuipotensial yang terstandarisasi, desain anti-kebocoran distribusi daya yang dioptimalkan, dan pemantauan arus nyasar secara real-time-secara fundamental dapat memblokir jalur transmisi arus bocor. Spesifikasi anti-korosi kelistrikan ini secara efektif menghindari kerusakan pelarutan anodik ultra-cepat yang disebabkan oleh arus nyasar, sehingga sangat meningkatkan keselamatan pengoperasian dan masa pakai tabung pemanas baja tahan karat 316 di berbagai lingkungan produksi industri berlistrik.

