Neuspjeh u stanjivanju abrazije erozije odnosi se na čvrste čestice, kristalne precipitate i -tečnost za čišćenje velike brzine u transportnom mediju koji kontinuirano udaraju i trljaju unutrašnji zid PFA obloge pri velikoj brzini protoka. Fluoroplastična površina se postepeno uklanja sloj po sloj, a debljina obloge se smanjuje lokalno sve dok potpuna penetracija ne stvori rupicu. Korozivni medij prodire u vezni međusloj između obloge i čelične cijevi, izazivajući ljuštenje obloge velike površine- i koroziju bazne cijevi. Otpale ostatke habanja obloge i srednje čvrste nečistoće lako se blokiraju koljena, ogranci T i cevovoda za skidanje{5}}instrumenata. Ovaj kvar se uglavnom javlja u cirkulacionim cevovodima sa visokim protokom i uvlačenjem čvrstih čestica.
1. Mehanizam za čišćenje tekućinom i slojeviti mehanizam abrazije
PFA ima odličnu otpornost na hemijsku koroziju, ali ograničene performanse protiv habanja-u odnosu na -brzini protok čestica. Kada medij koji nosi čvrste nečistoće teče kroz cjevovod velikom brzinom, tvrde čestice proizvode kontinuirano mikro{3}}rezivanje i sudarski udar na površinu obloge. Polimerni materijal se ljušti u sitnim fragmentima s površinskog sloja, a debljina stijenke obloge se kumulativno smanjuje s-dugotrajnim radom. U položajima okretanja u smjeru strujanja, tekućina formira turbulentni vrtlog, koji uvelike pojačava trenje i udarnu silu, čineći lokalnu stopu habanja obloge daleko većom od ravnih dijelova cijevi. Za razliku od oštećenja propusnosti rastvarača uzrokovanih hemijskom infiltracijom, ovaj kvar pripada čistom mehaničkom gubitku materijala izazvanog dinamičkim djelovanjem fluida.
2. Tipične pozicije sklone erozijskim oštećenjima
Izlazne ravne cijevi pumpe s najvećom brzinom protoka i najjačim efektom čišćenja čestica;
Unutarnji luk koljena i otvora za trojnicu gdje se smjer protoka drastično mijenja i udar se koncentrira;
Sekcije reduktorske cijevi sa naglim povećanjem brzine protoka i pojačanom turbulentnom habanjem;
Horizontalni dijelovi dna cjevovoda gdje se čvrste čestice talože i klize duž obloge dugo vremena;
Cijevi malih{0}}kalibara i mlaznice za uzorkovanje sa uskim kanalima i ubrzanim lokalnim protokom.
3. Faktori koji izazivaju jezgro koji ubrzavaju abraziju
Veliki broj čvrstih čestica, kristala i mehaničkih nečistoća se miješa u procesnom mediju bez pred-filtracije;
Radni protok sistema je daleko veći od projektovane granice protiv abrazije obloženih cjevovoda;
Rasporedu cjevovoda nedostaju tampon i diverzione strukture, što dovodi do direktnog utjecaja-tečnosti velike brzine na oblogu;
Postava usvaja konvencionalnu standardnu formulu bez -otporne na habanje modifikacije za ojačavanje;
Dugotrajan{0}}neprekidni rad cirkulacije bez redovnog čišćenja sedimenta cjevovoda i nakupljenih nečistoća.
4. Potpuna-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Instalirajte filtere tipa Y- i precizne filterske patrone na ulazu u cjevovod da presretnete čvrste čestice nečistoća
Iz temelja eliminirajte izvor abrazije prije nego što medij uđe u obloženi dio cijevi.
② Strogo ograničite brzinu protoka sistema unutar dozvoljenog opsega protiv -obruganja PFA obloge
Smanjite kinetičku energiju udara tečnosti i snagu rezanja čestica sa strane parametara rada.
③ Dodajte tampon pregrade i strukture za vođenje protoka na ranjivim pozicijama koljena i T
Promijenite direktan udar u tangencijalni tok kako biste oslabili lokalnu turbulentnu abraziju.
④ Usvojiti -otpornu na habanje modificiranu PFA podlogu za radne uslove sa neizbježnim česticama
Poboljšajte površinsku tvrdoću i učinak protiv-okidanja materijala za oblaganje.
⑤ Redovno provodite endoskopsku inspekciju debljine i čišćenje cjevovoda
Uklonite nataložene čestice i unaprijed provjerite preostalu debljinu obloge.
5. Tabela poređenja efekata prevencije
表格
| Filtriranje i način rada | Rizik od perforacije erozije | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Bez prednje-filtracije + preko-ograničenja protoka + obična obloga | Propuštanje lokalnog stanjivanja obloge dolazi do prodiranja u toku srednje-operacije | Dodajte opremu za filtriranje i prilagodite parametre protoka, zamijenite jako istrošene cijevne spojnice |
| Prednji{0}}presretanje nečistoća + kontrola parametara brzine protoka + optimizacija vođenja protoka ranjivog dijela | Efikasno usporavaju površinski slojevito skidanje i gubitak debljine zida | Standardna specifikacija dizajna za transportne cjevovode za grijanje koji-sadrže srednji PFA obloženi |
| Modificirana obloga{0}}otporna na habanje +-praćenje protoka u stvarnom vremenu + kvartalna detekcija unutrašnjeg habanja | Izuzetno nisko curenje iz perforacije obloge i začepljenje cjevovoda skrivena opasnost | Preferirana šema za projekte mreže cijevi za grijanje sa suspenzijom i kristalima-sadrže srednju antikoroziju{1}} |
Zaključak
Otkazivanje erozije obloge od PFA uzrokovano je velikom brzinom tečnosti i uvučenih čvrstih čestica koje neprekidno udaraju i strugaju unutrašnji zid, što dovodi do progresivnog stanjivanja i prodiranja obloge. Osnovni pristupi prevenciji uključuju konfiguriranje prednjeg-objekata za filtriranje radi uklanjanja čestica nečistoća, kontrolu brzine protoka u cjevovodu, optimizaciju strukture cjevovoda kako bi se izbjegao direktan udar, odabir modificiranih materijala za oblaganje-otpornih na habanje i organiziranje periodičnih pregleda i čišćenja cjevovoda. Upravljanje cijelim-procesom u zatvorenoj-petlji za predtretman medija, kontrolu parametara procesa i rutinsko održavanje cjevovoda može spriječiti nesreće zbog curenja medija i gašenja sistema uzrokovane oštećenjem od abrazije ribanjem cijevi za grijanje obloženih PFA.
