
1:Chlor-alkalický průmysl: Základní materiály pro elektrolýzu a úpravu plynného chlóru. Chlor-alkalický průmysl zahrnuje silná korozivní média, jako je plynný chlór, kyselina chlorovodíková a solanka.
Slitiny titanu jsou standardními materiály v této oblasti. Elektrolytický systém: Anodové články z titanové slitiny mohou zvýšit proudovou účinnost na 97 %, snížit spotřebu energie o 15 % a odolat vysokoteplotnímu prostředí elektrolýzy solanky. Jejich životnost je o 5 až 8 let delší než u tradičních kovových článků. Zařízení na úpravu plynného chlóru: Titanové mokré chladiče chlóru, sušicí věže plynného chloru a další zařízení mohou fungovat bez koroze po dobu více než 15 let v prostředí s chlórem-obsahujícím plynný chlór, což snižuje prostoje o 80 % a výrazně snižuje riziko přerušení výroby.

2: Závod PTA: Klíčové komponenty odolné vůči korozi kyselinou octovou - bromidem
Při výrobě PTA (purified tereftalic acid) je směs kyseliny octové a bromidu známá jako „rakovina materiálů“, protože běžné kovy jsou náchylné k rychlé korozi. Titanová slitina je jediným materiálem, který vydrží tyto pracovní podmínky po dlouhou dobu. Reaktor a míchací systém: Oxidační reaktor je obložen titanovou slitinou a míchací lopatka je vyrobena z titanové slitiny TA10. V korozivním prostředí 135 stupňů může být používán po dobu 10 let bez výměny, což je více než 10krát delší životnost než u nerezové oceli 316L. Zařízení pro výměnu tepla: V procesu koncentrace PTA se výměníky tepla z titanové slitiny mohou vyhnout problémům s korozí způsobeným tvorbou vodního kamene v kyselině octové a účinnost výměny tepla může být stabilně udržována na více než 90 % projektované hodnoty, čímž se snižují ztráty spotřeby energie.

3:Námořní chemický průmysl: Zařízení odolná vůči mořské vodě a médiím s vysokým-solem
V mořském chemickém průmyslu (jako je odsolování mořské vody, výroba mořské soli a chemická zařízení na pobřežních plošinách) vyžaduje prostředí s vysokou-solnou a-vlhkostí extrémně vysokou odolnost materiálů vůči korozi a slitiny titanu vynikají. Zařízení na odsolování mořské vody: Trubkové výměníky tepla z titanu umožnily, aby „poměr produkce vody“ (poměr vyrobené sladké vody a spotřebované mořské vody) při odsolování mořské vody přesáhl 10:1, přičemž cykly údržby byly prodlouženy na 8 let, což ve srovnání s výměníky tepla ze slitiny mědi snížilo frekvenci čištění o 60 %. Chemické systémy na platformě na moři: Čerpadla, ventily a potrubí z titanové slitiny mohou dosáhnout 30letého plného životního cyklu bez koroze nebo netěsností v prostředí mořské solné mlhy, čímž se zabrání riziku znečištění mořské vody nebo úniku chemických médií v důsledku koroze zařízení.
04 Speciální střední přeprava: Řešení přenosu silně korozivních kapalin
V chemickém průmyslu je často nutné přepravovat speciální korozivní média, jako je kyselina fluorovodíková, oxid chloričitý a koncentrovaná kyselina dusičná. Slitiny titanu (zejména slitiny titanu-palladia) jsou základním řešením. Přeprava kyseliny fluorovodíkové: Trubkové tvarovky ze slitiny Ti-0,2Pd vydrží korozi koncentrované kyseliny fluorovodíkové, s rychlostí koroze řízenou v rozmezí 0,01 mm/rok, čímž řeší průmyslovou bolest v podobě „častých úniků dopravních potrubí“ v chemické oblasti fluoru. Transport oxidantu: Potrubní systémy z titanové slitiny pro oxid chloričitý lze používat po dlouhou dobu ve vysoce oxidačních prostředích s rychlostí koroze pouze 0,03 mm/rok,
zajištění bezpečnosti výroby a přepravy dezinfekčního prostředku.
05 Farmaceutický a jemný chemický průmysl: Dvojí zajištění čistoty a odolnosti proti korozi
Farmaceutický průmysl a průmysl jemné chemie mají přísné požadavky jak na „odolnost proti korozi“, tak na „čistotu“ materiálů a slitiny titanu se dokonale hodí. Bioreaktory: Vnitřní stěny bioreaktorů z titanové slitiny mají po přesném vyleštění drsnost povrchu Ra < 0,4 μm, což může zabránit mikrobiálnímu růstu a splňují standardy FDA pro čistotu třídy A, takže jsou vhodné pro špičkové-farmaceutické aplikace, jako jsou antibiotika a vakcíny. Čisticí systémy: Komponenty z titanové slitiny v systémech CIP (Clean{4}}In{5}}Place) vydrží cyklické čištění 80 stupňů silné alkalické a-vody o vysoké teplotě, bez rzi nebo vyluhování kovových iontů při-dlouhodobém používání, čímž se zabrání kontaminaci léčiv nebo potravinářských surovin.
V budoucnu bude vývoj titanu a titanových slitin v chemickém průmyslu postupovat od „nenahraditelného“ k „všudypřítomnému“. S neustálou podporou a aplikací materiálových inovací, výrobní revolucí a začleněním zelené transformace se bude nákladová konkurenceschopnost titanových slitin v chemickém průmyslu nadále zvyšovat a rozsah jejich aplikací se bude dále rozšiřovat.
