Titaanil on hea stabiilsus väga söövitavas kuumas vees, mis sisaldab kloriide ja sulfiide, ning seda kasutatakse laialdaselt soojuselektrijaama soojusvaheti jahutustorus. Õhukese seinaga titaantoru, mis asendab vase-nikli sulamist toru, mitte ainult ei paranda oluliselt kasutusiga, vaid ka hooldusaeg väheneb oluliselt, majanduslik kasu on märkimisväärne.
Titaanil ja titaanisulamitel on hea korrosioonikindlus ja neid saab kasutada ka teraskorstna vooderdamiseks. Vastu võetud ilma GGH ja möödavooluga merevee väävlitustamise süsteemita, titaanplaati kasutatakse märja korstna terasest korrosioonivooderdusena.



Tööstuslikult puhas titaan on termodünaamiliselt ebastabiilne metall. Titaani ionisatsiooni elektroodi standardpotentsiaal on -1,63 V, kui Ti2+ saab toota lahustamisel, mis muudab titaani vees lahustuvaks ja vabastab vesinikku. Titaan on aga väga vastupidav korrosioonile mitmesugustes söövitavates keskkondades, kuna see on väga passiveeritud. Selle passiivsus ületab koobalti, nikli ja roostevaba terase oma. Sellel on suurepärane korrosioonikindlus paljudes reaktiivsetes keskkondades, eriti oksüdeerivates keskkondades ja kloriidkeskkonnas, kuid titaan on väävel- ja vesinikkloriidhappes vähem stabiilne. Tavaliste titaani ja titaanisulamite halva korrosioonikindluse probleemi lahendamiseks redutseerivate ainete, näiteks väävelhappe ja vesinikkloriidhappe suhtes, võib molübdeeni (10% ~ 32%) lisamine titaanisulamitele oluliselt parandada titaanisulamite korrosioonikindlust. meedia vähendamiseks. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda keerulisem on sulatamine ja töötlemine. Sulami tugevdamine on selle peamine omadus ja sellel on teatud mõju selle kasutamisele. Titaan-molübdeeni sulamid sobivad teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. ti-20MO ja kõrgemad Ti-Mo sulamid vastavad nõuetele ja sobivad eriti hästi merevee väävlitustamist kasutavatele elektrijaamadele, kuna neil on tugev vastupidavus kloriididele. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda keerulisem on sulatamine ja töötlemine. Peamine jõudlus on sulami tugevdamine, mis mõjutab teatud määral sulami pealekandmist. Ti-Mo sulami korrosioonikindlus on näidatud tabelis 2. Titaan-molübdeeni sulamid sobivad teraskorstnate korrosioonikaitseks paremini kui puhas titaan. Ti-20MO ja kõrgemad titaan-molübdeensulamid vastavad nõuetele ning oma tugeva kloriidikindluse tõttu sobivad need eriti hästi merevee väävlitustamist kasutavatesse elektrijaamadesse. Mida suurem on molübdeenisisaldus, seda parem on korrosioonikindlus, kuid seda keerulisem on sulatamine ja töötlemine. Peamine omadus on sulami tugevnemine, mis mingil määral mõjutab sulami pealekandmist.Ti-Mo sulamite korrosioonikindlus on näidatud tabelis 2. Titaan-molübdeensulamid sobivad terase korrosioonikaitseks puhtast titaanist paremini. korstnad. Ti-20MO ja kõrgemad titaan-molübdeensulamid vastavad nõuetele ja on oma tugeva vastupidavuse tõttu kloriididele eriti sobivad elektrijaamades, mis kasutavad merevee väävlitustamist. Ti-Mo sulamite korrosioonikindlus on näidatud tabelis 2. Ti-Mo sulamid sobivad teraskorstnate korrosioonikaitseks puhtast titaanist. Ti-20MO ja üle selle vastavad nõuetele ning sobivad eriti hästi elektrijaamadesse. kasutades merevee väävlitustamist nende tugeva vastupidavuse tõttu kloriididele. Titaan-molübdeeni sulamid sobivad teraskorstnate korrosioonikaitseks puhtast titaanist paremini. ti-20MO ja kõrgemad Ti-Mo sulamid vastavad nõuetele ja sobivad eriti hästi merevee väävlitustamist kasutavatele elektrijaamadele, kuna neil on tugev vastupidavus kloriididele.
Titaanpooli kasutatakse rannikuelektrijaamade kondensaatorite jaoks. Alumiiniumist messingtorusid või B30 valgeid messingtorusid kasutati enne 1960. aastaid. Merevee reostuse suurenemisega vähenes kasutusiga oluliselt. Kõiki titaankondensaatoreid kasutati Ühendkuningriigis juba 1960. aastatel. õhukese seinaga (0.{5}},5 mm) keevitatud titaantoru kondensaatorid võeti Jaapanis kasutusele 1970. aastatel tunduvalt madalamate kuludega. 1987. aastaks kasutati titaankondensaatoreid 30% arenenud riikidest. Titaankondensaatorite kasutamist rõhutatakse tuumaelektrijaamade ohutu töö ja töökindluse kõrgete nõuete tõttu. Enamik neist kasutab õhukese seinaga keevitatud titaantorusid ja õmblusteta titaantorusid. Hiina on kodumaiseid titaantorusid katsetanud alates 1970. aastate lõpust. Alates 1983. aastast on üheksas elektrijaamas, sealhulgas Zhejiangi Taizhou elektrijaamas, Shanghai Jinshani soojuselektrijaamas ja Zhejiang Zhenhai elektrijaamas, kasutatud 18 täistitaanist kondensaatorit. Nad jagavad 700 tonni titaantorusid. Tulemused olid rahuldavad.





