Какви синергични щети се предизвикват от периодични колебания на налягането и адсорбирани йонни замърсители върху повърхностите на PTFE потопяем нагревател
Остави съобщение
Образуване на свързано налягане и среда на йонно замърсяване
Превключването на помпата, циклите на аериране и периодичното подаване на течности създават повтарящи се колебания на налягането в резервоарите за процес. Междувременно заредените йони в разтвора непрекъснато се адсорбират върху повърхностите на PTFE нагревателя и се събират в микро-дефекти. Повечето оценки на риска на оборудването анализират поотделно изменението на налягането и химическото замърсяване, като пренебрегват комбинираното им разрушително влияние. Деградацията настъпва предимно в засегнатите от поток-зони и се развива бавно без видими ранни предупредителни признаци.
| Комбинирано работно състояние | Амплитуда на колебанията на налягането и плътност на йонна адсорбция | Проява на първична деградация | Ниво на риск |
|---|---|---|---|
| Незначителни промени в налягането, рядка адсорбция на йони | Слабо периодично повърхностно нарушение | Почти няма постоянна структурна промяна | ниско |
| Умерено циклично колебание на налягането, стабилно йонно натрупване | Променлив повърхностен стрес, съчетан с постоянна химическа активност | Прогресивно разширяване на присъщите повърхностни микро-дефекти | Среден |
| Силни чести скокове на налягането, плътни концентрирани йонни слоеве | Засилен хемо{0}}ефект на механична умора | Образуване на взаимосвързана повърхностна мрежа от микро{0}}пори | високо |
Синергичен механизъм на разграждане на циклично налягане и адсорбирани йони
Периодичните промени в налягането подлагат повърхността на PTFE на променливо напрежение на опън и натиск. Адсорбираните йони проникват в малки празнини на повърхността и намаляват междумолекулните взаимодействия по границите на дефектите. Колебанията в налягането създават само обратими еластични деформации, докато адсорбцията на йони в изолация причинява умерено химично смущение. Наличието на двата ефекта води до цикличен стрес, насърчаващ по-дълбоко проникване на йони и йоните, намаляващи устойчивостта на умора на счупване на материала. Обикновената очна инспекция не може да открие ранни основни повреди, често скрити зад замърсяващи слоеве.
Свързана много{0}}факторна повреда Еволюция на химио-механичната умора
Комбинираното действие на стрес и йонна атака кара дефектите да се превърнат в места за съхранение на повече натрупване на сол. Развитието на кристали се случва в подповърхностни кухини чрез термичен цикъл и силата на заклиняване разтяга микро-порите в проникващи пукнатини. Повредените повърхностни зони нарушават локалния топлинен транспорт и създават скрити горещи точки, които насърчават разпадането на полимерните вериги. Изолационното съпротивление на мегаомметъра намалява най-бързо върху повърхности, подложени на пряко въздействие на налягане. Напукването на повърхността на полето често се тълкува просто като хидравличен удар, без да се отчита ролята на адсорбираните йони в увеличеното увреждане от умора.
Често срещано неправилно боравене с налягане-йонни синергични опасности на място
Буфери, които намаляват внезапните скокове на налягането, липсват в много схеми за управление на тръбопроводи и аерация. Когато повредените нагреватели се повредят, персоналът по поддръжката заменя съоръженията, без да инсталира части за стабилизиране на налягането или по-добро филтриране на течности. Новите нагреватели все още ще страдат от променливо натоварване под налягане и йонно замърсяване и ще развият подобни повърхностни дефекти. Малко техники за поддръжка могат да разграничат чистата повреда от хидравличен удар от повреда поради химио-механична умора. Анализът на първопричината често погрешно диагностицира повърхностните повреди като обикновена течна химическа корозия.
Целеви решения за оптимизация и{0}}ориентиран към проверка работен процес
Инсталирайте амортисьори на налягането, стабилизатори на потока или буферни резервоари, за да сведете до минимум резките колебания на налягането вътре в тръбопроводите и резервоарните системи. Оптимизирайте модела на циркулация, за да предотвратите насочването на флуктуационния поток с високо налягане директно към повърхностите на нагревателя. Увеличете филтрирането на течността, за да намалите концентрацията на свободни йони в близост до нагревателните елементи. По време на основен ремонт оценете зоните, обърнати към потока, за разпръснати следи от микро-дефекти и елиминирайте напълно адсорбираните остатъци от сол. Променете изолационното съпротивление на мегаомметъра с времето. Гледайте данните за колебанията на налягането, докато се случват, за да видите дали се случват ранни повреди в специфични пътища на потока. Редовно наблюдавайте повърхността на засегнатите сегменти от нагреватели в аерирани вани за лечение.
Икономическа стойност на намаляването на синергичното влошаване на-йони под налягане
Цикличните скокове на налягането и йонната адсорбция се контролират и ограничават, за да се предотврати образуването на фрактури от химио-механична умора върху повърхностите на PTFE нагревателя. Компактността на повърхностната структура възпрепятства навлизането на замърсители и предотвратява продължаването на последователността от вклиняване на кристали и стареене, -свързано с горещи точки. По-редките смени на аварийни нагреватели означават по-малко управление на резервни части и липса на скъпи непланирани прекъсвания на производството. Структурната цялост на стабилния нагревател осигурява еднакви топлинни условия, което намалява непостоянното качество на обработката и отпадъците от детайли при непрекъснати мокри-процесни операции.








