Namuose - Žinios - Detalių

Kaip pralaidūs rūgštiniai garai, veikiant nuolatinei šiluminei apkrovai, lėtai ardo paviršinę PTFE panardinamųjų šildytuvų molekulinę struktūrą{0}

Termo{0}}pagreitinto rūgščių garų poveikio aplinkos susidarymas

Lakiosios rūgštinės medžiagos išgaruoja iš proceso skysčio ir užpildo bako viršutinę erdvę. Šildytuvo garų{1}}fazės sekcijos ilgą laiką išlieka aukštoje temperatūroje. Šiluma veikia kaip varomoji jėga, leidžianti pėdsakams rūgščių garų molekulėms nuolat sąveikauti su PTFE paviršiumi. Dauguma įprastinių cheminių stebėjimų yra sutelkti į skysčio-fazės rūgštingumą, neatsižvelgiant į žemos-koncentracijos garų-fazės eroziją virš skysčio linijos. Degradacija vyksta palaipsniui ploname paviršiaus sluoksnyje ir retai sukelia akivaizdų apvalkalo spalvos pasikeitimą ankstyvoje fazėje.

Ekspozicijos veikimo sąlygos Garų rūgštingumo lygis ir paviršiaus temperatūra Pirminis degradacijos pasireiškimas Rizikos lygis
Itin-mažos koncentracijos rūgštiniai garai, vidutinė paviršiaus temperatūra Silpna protarpinė molekulinė sąveika Vos aptinkami paviršiaus struktūriniai pokyčiai Žemas
Stabilūs rūgščių garų pėdsakai, palaikoma vidutinė{0}}aukšta temperatūra Nuolatinė šiluminė{0}}pagalbinė sąsajos reakcija Progresuojantis paviršinių{0}}polimerų grandinių sutrikimas Vidutinis
Susikaupęs rūgščių garų sodrinimas, nuolat aukšta paviršiaus temperatūra Padidėjęs terminis{0}}skatino molekulinę žalą Sukurtos tarpusavyje sujungtos paviršiaus mikro{0}}poros Aukštas

Termiškai palaikomo rūgščių garų atakos skilimo mechanizmas

Padidėjusi paviršiaus temperatūra sumažina PTFE ir rūgščių garų sąveikos barjerą. Tvarkingą C-F grandinių išsidėstymą medžiagos paviršiuje gali lėtai trikdyti net mažos koncentracijos rūgšties garai. Grynas terminis įtempis arba izoliuoti mažai koncentruoti rūgštiniai garai daro nedidelę žalą atskirai. Šilumos ir rūgščių garų koegzistavimas skatina garų molekulių adsorbciją ir sąveikas su šilumine energija, dėl kurios lėtai susidaro klaidingas paviršiaus sluoksnis. Ankstyvas skilimas lemia tik nedidelę matinę paviršiaus tekstūrą, kuri įprastų patikrinimų metu lengvai supainiojama su įprastu užteršimu dulkėmis.

Kelių -veiksnių gedimo raida dėl garų{1}}fazinio paviršiaus senėjimo kartu
Kondensato druskos įsiskverbimą palengvina paviršinės mikro{0}}poros, susidariusios dėl šiluminės-rūgšties poveikio. Temperatūros ciklas sukelia kristalų susidarymą požeminėse ertmėse. Dėl pleišto įtempimo maži gedimai išauga į prasiskverbiančius mikro-įtrūkimus. Nelygus paviršiaus vientisumas trukdo vietiniam šilumos perdavimui ir sukuria paslėptus karštus dėmelius, kurie pagreitins paviršiaus senėjimą. Megohmetro izoliacijos varža iš pradžių sumažėja garų veikiamose šildytuvo zonose. Aikštelės operatoriai paprastai vertina viršutinio korpuso trūkumus kaip bendrą garų koroziją ir nepripažįsta šiluminės apkrovos kaip pagrindinio rūgščių garų erozijos pėdsakų greitinančio veiksnio.

Dažnas netinkamas senėjimo rūgščių garų pavojus svetainėje-
Daugelyje bakų vėdinimo sistemų nėra specialių rūgščių lakiųjų komponentų išmetimo schemų. Garų fazės blogėjančius šildytuvus keičia techninės priežiūros darbuotojai, neoptimizuodami viršutinės erdvės vėdinimo ar nereguliuodami šildytuvo įrengimo aukščio. Nauji šildytuvai vis tiek bus veikiami termiškai pagreitintų rūgščių garų atakos ir turės panašių paviršiaus trūkumų. Daugumoje techninės priežiūros kontrolinių sąrašų neatskiriamas skystos-fazės korozijos pažeidimas ir nedidelis garų{4}}fazės paviršiaus senėjimas. Įprasta, kad pagrindinės -priežasties analizės metu paviršiaus degradacija klaidingai priskiriama tiesioginiam sąlyčiui su skystomis medžiagomis.

Patikrinimas-Orientuota darbo eiga ir tiksliniai optimizavimo sprendimai
Patobulintas bako išmetimo išdėstymas, siekiant apriboti rūgščių garų susidarymą- viršutinėje erdvėje priimtinomis proceso sąlygomis. Pakeiskite šildytuvo vertikalų išdėstymą, kad aukštos temperatūros garų veikiamos vietos būtų pašalintos nuo koncentruotų garų zonų. Kontroliuokite šilumos srautą ant šildytuvo paviršiaus, kad išvengtumėte pernelyg didelio temperatūros kilimo. Atlikdami reikšmingą kapitalinį remontą, visiškai nuvalykite kondensato likučius, o garų -fazės sekcijas atidžiai patikrinkite, ar nėra vienalyčių matinių nusidėvėjusių sluoksnių. Sekite megommetro izoliacinę varžą laikui bėgant. Jei gedimai kartojasi virš skysčio paviršiaus, išmatuokite lakiųjų rūgščių koncentraciją viršutinėje erdvėje. Dažniau tikrinti garų zonos šildytuvų dalis vonioms, kuriose yra lakiųjų rūgščių priedų.

Ekonominė vertė, sumažinanti terminį{0}}pagalbinį rūgščių garų skaidymą
Dėl rūgščių garų pėdsakų sukeltos šiluminės -pagreitintos erozijos slopinimas palaiko tankią garų-fazės šildytuvo sekcijų paviršiaus struktūrą ir neleidžia susidaryti pradiniams paviršiaus mikro{2}defektams. Nepažeisti išoriniai apvalkalo sluoksniai slopina kondensato teršalų patekimą ir lėtina kaskadinį mechaninį ir cheminį senėjimą. Mažiau neplanuotų šildytuvų keitimų reiškia pigesnes atsarginių dalių apyvartos sąnaudas ir mažesnį nenumatytų gamybos sustabdymų pavojų. Stabili šildytuvo paviršiaus būklė garantuoja stabilų šilumos mainą, o tai gali žymiai sumažinti nestabilius apdorojimo rezultatus ir atmetimo greitį ilgalaikėje- drėgnų cheminių medžiagų gamyboje.

info-717-483

 

Siųsti užklausą

Tau taip pat gali patikti