Otkazivanje prodiranja trošenja se odnosi na malo relativno klizanje koje se javlja između tijela titanijumske cijevi i obujmica cijevi, fiksnih nosača, visećih konzola pod vibracijama cjevovoda, pulsiranjem srednjeg tlaka i pomakom toplinskog širenja. Kontaktna površina se više puta ekstrudira i trlja mikro-kretnjama. Gusti pasivni film titanijum dioksida neprekidno se grebe i ljušti. Svježi metalni matriks je izložen i odmah oksidira da bi se formirao tvrdi abrazivni oksid. Ove čestice otežavaju abrazivno sečenje, postepeno formirajući konkavne jame na kontaktnim pozicijama. Kako se habanje produbljuje duž smjera debljine stijenke cijevi, konačno se pojavljuje curenje kroz-otvor. Ovaj kvar se uglavnom dešava na fiksnim pozicijama nosača dugih{8}}nadzemnih titanijumskih toplovoda.
1. Pasivno uništavanje filma i mehanizam ciklične abrazije
Titanijum se oslanja na površinski kompaktni oksidni film za postizanje antikorozivnih performansi, a ipak je oksidni sloj tanak i krhak. Pod mikroklizanjem između dvije pričvršćene kontaktne površine, sila trenja kida pasivni sloj u sićušnim područjima. Novoizloženi titanijum brzo reaguje sa kiseonikom i proizvodi čestice trošenja titanijum oksida. Tvrde čestice su stegnute između površina za pristajanje, pretvarajući jednostavno trenje u tro-abrazivno trošenje. Oštećenja udubljenja nastavljaju da se šire u dubinu uz dugotrajne-cikluse vibracija. Za razliku od abrazije velikog -opsega protoka, trošenje se koncentriše samo na uske kontaktne linije ili tačke, karakterizirajući lokalizirano stanjivanje- tipa jame umjesto ravnomjernog gubitka materijala.
2. Tipične pozicije sklone oštećivanju
Kontaktne pozicije između vanjskog zida cjevovoda i krutih cijevnih obujmica, obruča i fiksnih nosača;
Površine preklopnih spojeva više{0}}kombinovanih nosača i vanjske obloge titanijumske cijevi;
Prsten za prirubnicu i područja pritiskanja vijaka sa blagim pomakom pod termičkom deformacijom;
Duge ravne cijevi iznad glave sa očiglednim vibracijama tokom čestih pokretanja i isključivanja pumpe;
Zatrpani dijelovi cjevovoda na kojima zbijanje tla zatrpavanja uzrokuje lokalno stiskanje i mikro pomjeranje.
3. Osnovni inducirajući faktori koji ubrzavaju neuspjeh fretiranja
Direktan čvrsti kontakt između metalne potpore i titanijumske cijevi bez ikakvog tampon izolacionog sloja;
Način fiksiranja cjevovoda usvaja potpuno kruta ograničenja zaključavanja bez rezervisanog pomaka za termičko širenje;
Na izlazu pumpe nedostaju mere za prigušivanje, a fluktuacije pritiska u sistemu izazivaju kontinuirane rezonantne vibracije cevovoda;
Nosači su postavljeni pregusto, formirajući više fiksnih tačaka ograničenja kako bi se pojačalo lokalno naprezanje istiskivanjem;
Spoljno opterećenje vjetrom i vibracije pri radu opreme izazivaju dugotrajno-malo relativno klizanje na tačkama potpore.
4. Potpuna-tehničke mjere za sprječavanje i kontrolu veze
① Dodajte ne-nemetalne izolacione brtve između titanijumske cijevi i svih metalnih nosača
U osnovi odvojite kruti kontakt kako biste eliminirali uslove trenja.
② Usvojite kliznu podršku i strukturu nosača za prigušivanje opruge umjesto potpuno fiksne instalacije za zaključavanje
Rezervišite prostor za pomeranje za termičko širenje kako biste izbegli prisilno mikro klizanje.
③ Instalirajte prigušivače pulsiranja i komponente za smanjenje vibracija na ulazu i izlazu pumpe
Smanjite izvor vibracija pobuđivanja tečnosti sistema da biste smanjili ukupno podrhtavanje cevovoda.
④ Optimizirajte razmak između nosača kako biste izbjegli prekomjerno-ograničenje i koncentraciju naprezanja na jednoj tački potpore
Ravnomjerno rasporedite opterećenje cjevovoda na višestruke potporne pozicije.
⑤ Redovno odvajajte stezaljke za ključeve kako biste provjerili stanje udubljenja vanjskog zida i zamijenili zaptivke koje su stare
Popravite rupice za rano habanje prije nego što dođe do curenja iz perforacije.
5. Tabela poređenja efekata prevencije
表格
| Instalacija i način kontrole vibracija | Rizik od perforacije | Prijedlog aplikacije |
|---|---|---|
| Čvrsti direktni kontakt + potpuno fiksno zaključavanje + bez smanjenja vibracija | Curenje dubokog prodiranja udubljenja se pojavljuje nakon dugotrajnog-radnja vibracijama | Dodajte izolacijski jastuk i transformirajte fiksne nosače u pomični tip prigušenja |
| Zaštita izolacionog bafera + rezervisani pomak ekspanzije + supresija prednjih-vibracija | Efikasno otklanja habanje pasivnog filma i trošenje tri-čestice tijela | Standardna instalacijska specifikacija za sistem potpore gornjeg titanijumskog cevovoda za grejanje |
| Površinsko stvrdnjavanje protiv habanja-tretman + online vibracije u stvarnom-nadzoru + redovna kontrola rastavljanja | Ekstremno niska perforacija kontaktne tačke i srednja skrivena opasnost od curenja | Preferirana shema za vanjske projekte dugog{0}}raspona nadzemnih hemijskih anti-korozijskih projekata grijanja |
Zaključak
Otkazivanje trošenja titanijumske grejne cevi potiče od mikro klizanja na kontaktnim delovima koji nose cevovod, što više puta uništava zaštitni pasivni film i formira abrazivne čestice koje dovode do progresivnog prodiranja udubljenja. Metode prevencije jezgra uključuju polaganje izolacionih zaptivki kako bi se izbegao direktan kruti kontakt, korišćenje pokretnih prigušnih nosača za prilagođavanje termičke deformacije, eliminisanje izvora pobude vibracija sistema, optimizaciju rasporeda nosača i provođenje periodične provere ranjivih položaja rastavljanja. Upravljanje cijelim-procesom u zatvorenom-okviru projektiranja potpore cjevovoda,-izgradnja instalacije na licu mjesta i rutinsko održavanje opreme mogu spriječiti nesreće zbog curenja i kvar cjevovoda uzrokovane trošenjem titanijumskih grijaćih cijevi.

