PFA și ETFE sunt două materiale de acoperire fluoropolimer obișnuite pentru tuburile electrice de încălzire anticorozive. Ambele posedă o inerție chimică excelentă și sunt aplicate pe scară largă în decaparea prin galvanizare, rezervoarele de reacție chimică și încălzirea lichidelor reziduale. Cu toate acestea, diferențele de structură moleculară duc la lacune evidente în rezistența la temperatură, tenacitatea mecanică, procesul de formare a acoperirii și performanța antipermeabil-pe termen lung, care determină direct durata de viață a acestora în medii corozive complexe. Această lucrare face o comparație sistematică și clarifică criteriile de selecție aplicabile.
1. Structura moleculară și rezistența chimică de bază
ETFE este un copolimer de etilenă și tetrafluoretilenă, în timp ce PFA este un copolimer de tetrafluoretilenă și perfluoroalcoxi. În ceea ce privește capacitatea generală anti--coroziune, ambele pot rezista la majoritatea acizilor puternici, alcalinelor puternice și solvenților organici. Când se confruntă cu acid fluorhidric și acid amestecat-conținând fluorură, PFA are performanțe de barieră mai bune împotriva pătrunderii-moleculelor mici de HF datorită structurii sale complet fluorurate. ETFE conține segmente de etilenă în lanțul molecular, iar moleculele minuscule sunt mai ușor de difuzat prin acoperire sub încălzire, ceea ce duce la coroziune mai rapidă a substratului și formarea de vezicule în mediul HF. Niciuna dintre cele două acoperiri nu poate rezista la contactul pe termen lung-cu metale alcaline topite și fluor gazos elementar.
2. Limită de temperatură de lucru continuă
Temperatura de serviciu sigură pe termen lung PFA-: 200 ~ 260 de grade, cea mai ridicată dintre fluoroplasticele termoplastice utilizate pentru acoperirea tuburilor de încălzire. Temperatura maximă de funcționare continuă a ETFE este de numai 150 de grade. Odată ce temperatura depășește acest prag, stratul de acoperire se va înmuia, se va strecura și se va deforma sever, iar forța de lipire cu țeava de bază metalică scade rapid. Arderea uscată sau supraîncălzirea locală va face ca stratul ETFE să se topească și să se desprindă într-un timp scurt, cu o toleranță extrem de scăzută la suprasolicitarea temperaturii.
3. Proprietăți mecanice și capacitatea anti-daune
ETFE are o duritate mai mare a suprafeței și o rezistență mai bună la uzură decât PFA, nu este predispus la zgârieturi la suprafață în cazul frecării ușoare și a curățării materialului. PFA este mai moale și mai ductil, cu o rezistență superioară la temperatură joasă-și performanță anti-crăpare după cicluri repetate la rece și la cald. Acoperirea cu ETFE este fragilă după îmbătrânirea-pe termen lung la temperatură ridicată; stresul termic de la încălzirea și răcirea frecventă declanșează cu ușurință microfisuri pe suprafața acoperirii, care devin canale de penetrare pentru mediile corozive. În scenariile de transport, instalare și coliziuni, PFA este mai puțin probabil să se crape în zone mari după un impact minor.
4. Procesul de acoperire și controlul grosimii
PFA adoptă în cea mai mare parte pulverizarea electrostatică a pulberii și sinterizarea la temperatură-înaltă, care poate realiza pulverizare repetată în mai multe-strat, cu grosimea convențională a stratului finit variind de la 0,8 mm la 1,5 mm. Acoperirile îngroșate blochează eficient penetrarea ionilor, potrivite pentru condiții corozive dure care necesită o durată de viață lungă. ETFE este prelucrat în mare parte prin ambalare prin extrudare și placare cu topitură la cald și este dificil să se obțină o acoperire compozită ultra-groasă. Grosimea peretelui finit este relativ uniformă, dar dificil de îngroșat, vizată de părțile îndoite și îmbinările de sudură, ceea ce face ca pozițiile vulnerabile să dezvolte defecte ascunse ale orificiilor.
5. Reparabilitate și cost cuprinzător
Ambele acoperiri pot fi reparate cu adeziv de reparare fluoroplastic dedicat pentru găuri de-zone mici, dar ETFE după îmbătrânire și fragilizare are aderență slabă la materialele de reparare, iar efectul de reparare nu este durabil. PFA menține activitatea de suprafață stabilă, iar zona de reparare poate menține performanța de etanșare pentru o lungă perioadă de timp. Materiile prime ETFE și costurile de procesare sunt mai mici decât PFA, cu avantaje de cost pentru condițiile de lucru simple la-temperatură scăzută și la-coroziune scăzută. PFA are un cost inițial mai mare, dar rezistența la temperatură ridicată și avantajele anti-permeație reduc frecvența de înlocuire, arătând o economie mai bună în liniile de producție continue cu ciclu lung-.
表格
| Element de comparație | Încălzitor acoperit cu PFA | Încălzitor acoperit cu ETFE |
|---|---|---|
| Rezistență la temperatură pe termen lung{0} | 200~260 de grade | Mai mică sau egală cu 150 de grade |
| HF Anti-performanță de penetrare | Excelent | General, barbotare interna usoara |
| Rezistenta la uzura | General | Bun |
| Ciclu termic Anti-crăpare | Puternic | Slab, ușor de fragilizat |
| Grosimea maximă a acoperirii | Pulverizare groasă cu mai multe-straturi | Grosime limitată prin extrudare |
| Costul unitar de producție | Superior | Mai jos |
| Cel mai bun scenariu de aplicație | Funcționare la temperatură înaltă, care conține HF-mediu și lung- | Rezervor de decapare la temperatură normală, curățare lichidă predispusă la uzură |
Sugestie de selecție
Alegeți ETFE pentru proiecte de încălzire pe bază de acid-convențională la temperatură normală, cu control bugetar și frecare ușoară a lichidului. Selectați PFA atunci când temperatura de lucru depășește 150 de grade, mediul conține acid fluorhidric sau echipamentul necesită o funcționare stabilă mai mult de un an fără întreținere.
