{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

海洋工学で使用されるチタン

海洋工学材料としては、高強度、耐熱水腐食性、耐加硫性、抗菌接着性、高靭性が要求される。チタン金属は、軽量、高強度、耐食性に優れ、特に海水や海洋大気環境の浸食に耐えることから「オーシャンメタル」と呼ばれています。チタンは海洋工学に広く使用され、特に軽量の海洋機器に適している。チタンは海洋工学分野における新しい主要材料の一つである。海洋におけるチタン合金の用途は以下の通りです。

コンデンサーに使用されるチタン

復水器は沿岸発電所や原子力発電所において重要な設備であり、冷却媒体は海水である。従来のコンデンサーは鋼や銅合金材料で作られているが、耐食性に劣り、寿命が短い。海水、特に汚染された海水の作用で、銅合金の復水器は孔食、穴腐食、応力腐食、疲労腐食が発生しやすく、機器の漏電につながり、経済的損失が大きい。国内外の実践により、チタンが発電所の復水器に最も適した材料であることが証明されている。沿岸発電所で使用されるチタン復水器は、良好な耐食性、長寿命、高い熱交換効率、良好な経済性など、多くの利点があります。

Condenser of ships

原子力潜水艦に使用されるチタン

船舶に使用されるチタンの典型的な例として、ロシアのタイフーン級原子力潜水艦があり、この潜水艦はチタンの外殻を有している。軍事的な必要性から、この原子力潜水艦は二重殻構造になっており、その二重殻は9000tのチタンを共有し、磁性がなく、深く潜水でき、速度が速く、騒音が低く、メンテナンス回数が少ないという利点を与えている。

海水淡水化に使用されるチタン

海水淡水化は、中東のような水不足地域で真水を得るための主要な方法となっています。海水淡水化の製造方法において、多段フラッシュ蒸発法は最も信頼性が高く、最も応用されています。この方式の設備は主に海水加熱、熱回収コンデンサー、熱出力コンデンサー、換気コンデンサー、ジェットコンプレッサーで構成される。熱交換部には多数の伝熱パイプが使用されるが、銅合金は耐食性に劣るため、当初の銅合金パイプからチタンパイプに変更された。チタン合金は高温イオン腐食に強く、海水淡水化装置の蒸発器に広く使用でき、塩素に対する耐食性も強く、海水淡水化装置の熱交換器の材料として好まれている。

海洋掘削プラットフォーム

海洋掘削プラットフォームのチタン合金は、高強度、低密度、良好な耐食性、良好な靭性を有し、垂直パイプ、ドリルパイプ、円錐形応力継手などの海洋掘削システム機器に最適です。チタンと鋼の複合用途は、より多くの場合において海洋掘削システムのコスト削減と利益向上に大きく貢献している。ここ数年、海洋石油掘削システムにおけるチタン合金部品の応用は著しく増加している。

結論

当記事をお読みいただきありがとうございました。海洋工学で使用されるチタンについて、より理解を深めていただく一助となれば幸いです。チタン製品についてより詳しくお知りになりたい場合は、スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ (SAM)を訪問されることをお勧めいたします。

スタンフォード・アドバンスド・マテリアルズ(SAM)は、チタン製品の世界的なサプライヤーであり、チタン材料の製造・販売において20年以上の経験を持ち、顧客の研究開発・生産ニーズに応える高品質な製品を提供しています。そのため、SAMはお客様のお気に入りのチタンサプライヤー、ビジネスパートナーになると確信しております。

Об авторе

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
マグネシウム合金現代工学のための軽量化ソリューション

この記事では、マグネシウム合金について詳しく見ていきます。金属としてのマグネシウムの基本的な特性について説明する。現代工学で使用される様々なシリーズを取り上げ、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、スポーツ機器での用途を強調している。

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
ラボグロウン・ダイヤモンドの産業利用:ジュエリーを超えて

ラボグロウン・ダイヤモンドが、装飾品以外の産業でどのように役立っているかをご覧ください。ダイヤモンドは、機械装置、電子機器の熱管理、光学システム、半導体装置などに耐久性、精度、効率をもたらします。

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
リチウム吸着プロトタイプの開発にTiO₂粉末を応用する方法

チタン化合物粉末、特にLi₂TiO₃とH₂TiO₃は、将来のリチウム吸着技術への扉を開いている。化学的安定性、選択性、安定した構造により、リチウムの持続可能な回収と精製に大きな可能性を持つ材料となっている。

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: