Kokie paslėpti gedimai atsiranda dėl nenuoseklaus temperatūros pasiskirstymo tarp vidinio šildymo laido ir panardinamųjų šildytuvų išorinio PTFE apvalkalo
Palik žinutę
Radialinio temperatūrų skirtumo tarp kaitinimo elemento ir PTFE apvalkalo susidarymas
Džaulio šiluma, kurią sukuria vidinės varžos laidai, per izoliacijos užpildą patenka į išorinį PTFE apvalkalą. Esant svyruojančiai apkrovai, netolygiam skysčio tekėjimui ar paviršiaus užterštumui, šilumos perdavimo varža nuolat kinta. Tai sukuria nuolatinį radialinį temperatūros gradientą: šerdies srityje palaikoma daug aukštesnė temperatūra, o išorinis apvalkalas vėsta, kai liečiasi su proceso skysčiu. Dauguma temperatūros stebėjimo stebi tik vonios skysčio temperatūrą, neatsižvelgiant į radialinį šiluminį neatitikimą šildytuvo komponentuose. Latentinė žala kaupiasi vidinėse sąsajose ir retai sukelia ankstyvus matomus simptomus.
| Šiluminio gradiento veikimo sąlygos | Temperatūros skirtumai ir nepertraukiamo veikimo trukmė | Pirminis degradacijos pasireiškimas | Rizikos lygis |
|---|---|---|---|
| Mažas radialinis temperatūrų skirtumas, veikia su pertrūkiais | Lengva grįžtama šiluminė deformacija, pakankamas šilumos išsklaidymas | Nereikšmingas nuolatinis sąsajos poveikis | Žemas |
| Vidutinis nuolatinis vidinis{0}}išorės temperatūros skirtumas, ilgas nepertraukiamas veikimas | Pasikartojantis diferencinis išsiplėtimas{0}}tarp sluoksnių susitraukimas | Laipsniškas mikro{0}}tarpų formavimas vidinėse sąsajose | Vidutinis |
| Stiprus ir nuolatinis radialinis per{0}}temperatūra, didelis užsiteršimo izoliacijos barjeras | Didelis nesuderintas terminis įtempimas ir vietinis šerdies perkaitimas | Sąsajų atsisluoksniavimas ir vidinės izoliacijos pablogėjimas | Aukštas |
Degradacijos mechanizmas, kurį sukelia vidinės ir išorinės temperatūros neatitikimas
Vidinis šildymo laidas ir išorinis PTFE apvalkalas turi skirtingus šiluminio plėtimosi koeficientus. Radialinis temperatūros gradientas sukelia asinchroninį plėtimąsi, karštesni šerdies sluoksniai labiau plečiasi, o vėsesnis išorinis apvalkalas sulaiko deformacijas. Ciklinis paleidimas ir išjungimas nuolat sužadina vidinių medžiagų paviršių šlyties įtempį. Vienodas žemas temperatūros lauko gradientas, koordinuota deformacija; dideli radialiniai temperatūros svyravimai, nuolatinė sąsajų trintis ir mikro{3}}atskyrimas. Vien izoliuotas perkaitimas ar išorinis aušinimas didelės žalos nepadaro, tačiau netinkamas įtempimas ilgam atpalaiduoja jungtį tarp vidinio užpildo ir PTFE apvalkalo. Išorinis akių patikrinimas negali aptikti ankstyvų sąsajų tuštumų.
Susietos kelių{0}}veiksnių gedimo raida, sukelta radialinės šiluminės įtampos
Mikro-tuštumos, atsiradusios dėl paviršių atsisluoksniavimo, efektyviai trukdo šilumos laidumui. Tai dar labiau padidina radialinį temperatūros skirtumą, sukeldamas savaiminio pablogėjimo ciklą. Vidaus izoliacinių medžiagų šiluminę oksidaciją pagreitina erdvėse įstrigęs oras. Jei išoriniame apvalkale susidaro mikro-įtrūkimų, ėsdinantys garai ir skystis patenka į atskiras sąsajas. Lokalūs karštieji taškai prisideda prie megommetro izoliacijos varžos pablogėjimo, todėl pablogėja izoliacijos efektyvumas. Išorinė cheminė korozija yra pagrindinė izoliacijos susilpnėjimo priežastis techninės priežiūros personalo akyse, o vidinių paviršių pažeidimai dėl radialinės temperatūros neatitikimo yra nepaisomi.
Dažnas{0}}Svetainėje netinkamas radialinio šiluminio gradiento pavojų valdymas
Daugelyje šildytuvų pasirinkimo metodų nepaisoma paviršiaus šilumos srauto suderinimo ir užteršimo ribos. Ekipažai pakeičia įrangą, kai sugenda viduje sugedę šildytuvai, tačiau nepagerina skysčių cirkuliacijos ir neoptimizuoja galios valdymo. Nauji šildytuvai vis dar veikia esant dideliems radialiniams temperatūros svyravimams ir turi tokius pačius pavojus dėl sąsajos atskyrimo. Keletas priėmimo bandymų yra susiję su vidiniu radialiniu šilumos pasiskirstymu. Dažnai pagrindinės -priežasties analizės metu vidinės izoliacijos gedimas neteisingai identifikuojamas kaip žala dėl išorinio skysčio įsiskverbimo.
Tiksliniai optimizavimo sprendimai ir darbo eiga, orientuota į patikrinimą
Pasirinkite tinkamo dydžio šildytuvus su pagrįstu paviršiaus šilumos srautu, kad išvengtumėte per didelės šerdies šilumos apkrovos. Optimizuokite skysčio cirkuliaciją, kad išvengtumėte netolygaus užsiteršimo ir išlaikytumėte stabilų išorinį šilumos išsiskyrimą. Sumažinkite momentinį radialinį šiluminį šoką, naudodami lėto temperatūros kilimo kreives pradinėje fazėje. Ilgalaikė megohmetro tendencijų analizė kapitalinio remonto metu. Gedimų dažnio palyginimas su ankstesniais užteršimo įrašais. Apsvarstykite galimybę dar kartą peržiūrėti šilumos srauto dizainą ir aušinimo sąlygas, jei daug šildytuvų rodo lėtą izoliacijos gedimą, o išoriniame apvalkale nėra akivaizdžių lūžių. Didelės-apkrovos nenutrūkstamų gamybos procesų galios balanso stebėjimas turėtų būti atliekamas reguliariai.
Ekonominė vertė sprendžiant vidines{0}}išorės temperatūros neatitikimus
Radialiniai temperatūros gradientai išlaikomi maži, kad būtų sumažinta skirtinga šiluminė deformacija ir būtų išvengta sąsajos išsisluoksniavimo PTFE panardinamuosiuose šildytuvuose. Stabili vidinė sluoksninė konstrukcija palaiko šilumos perdavimo efektyvumą ir prailgina vidinės izoliacijos tarnavimo laiką. Mažesnis priešlaikinio šildytuvo keitimo dažnis pagerina atsarginių dalių planavimo stabilumą ir apsaugo nuo netikėtų gamybos pertrūkių. Nesant nenormalių paviršiaus karštų taškų, vonios temperatūra palaikoma vienoda, o pastovus šilumos laidumas sumažina nuostolius dėl ruošinio kokybės svyravimų ilgalaikėje-nepertraukiamoje drėgnoje{4}}gamyboje.








