Dom - Знање - Detalji

Штета од-дуготрајног задржавања статичког медија унутар грејних петљи и одговарајућих шема управљања

# Последице дуготрајног-задржавања статичког медијума у ​​круговима грејања и њиховим одговарајућим контролним шемама Статичка течност може остати у сноповима цеви за грејање, коленима, мртвим зонама и огреботинама премаза сатима или чак данима након завршетка ферментационих серија или производних линија привремено заустављене ако се медијум за културу или време за културу не испразни у медијуму за културу. Неуспех сва четири главна материјала цеви за грејање је значајно убрзан статичким задржавањем, што елиминише континуирано рибање течности, покреће масивно везивање биофилма, локализовано обогаћивање јонима и корозију ћелија концентрације кисеоника. Табела испод категорише опасности од задржавања статичког електрицитета, стандардне границе третмана и типичне перформансе корозије.|Материјал цеви за грејање|Језгро статички механизам корозије|Циклус видљивих оштећења под статичким задржавањем|Максимално дозвољено време стајања|Стандардно одлагање за стање приправности за искључивање|| ----|----|----|----|----|| 316 нерђајући челик|Статичка течност формира ћелије концентрације кисеоника на завареним спојевима; хлорид се акумулира локално; микроби производе органску киселину|Очигледно удубљење завара после 12х непрекидног статичког стајања|Мање или једнако 4 сата|Празан медијум + испирање циркулације пречишћене воде; кратко стање приправности усваја циклични ток мале-брзине|| Граде 2 Титаниум|Статичко стање исцрпљује растворени кисеоник у близини зида цеви; биофилм задржава трагове флуорида, ометајући самопоправку ТиО₂ филма-|Млечне делимичне пеге после 8х статичког задржавања|Мање или једнако 3 сата|Издржи мали{102}проток газиране циркулације; потпуно испирање цевовода ако стање приправности прелази 8х|| ПФА Цоатед Хеатер|Средњи протеин/мицелијум пријања на огреботине, блокирајући преостале алкалије унутар међуслојева и формирајући пликове|Скривени пликови премаза након 24х статичког намакања|Мање или једнако 6 сати|Пулсно испирање високог{110}протока да се скине седимент; испразните сву унутрашњу течност за дуго искључење|| Кварцно стакло|Статични органски остаци формирају дебео биофилм, задржавају алкалне остатке у траговима и погоршавају јеткање|Мат мат слој се значајно згушњава након 16х статичког намакања|Мање или једнако 5 сати|Потпуно пражњење; чишћење пуне циркулације киселине пре складиштења у стању приправности|## 1. Статични медијум задржавања општи принцип корозије Кисеоник је равномерно допуњен текућином која тече, која такође уклања седимент и корозивне јоне током континуиране циркулације. Након што грејна петља уђе у статички режим приправности, равнотежа је неповратно нарушена: 1. Микроорганизми и оксидација металне површине брзо користе кисеоник у статичкој течности. Стабилна разлика у концентрацији кисеоника корозивне ћелије се успостављају претварањем зида цеви прекривеног седиментом-прекривеног седиментом у анодно подручје сиромашно кисеоником, а површине течности у катоду богату кисеоником. 2. Густи, вискозни биофилм се брзо формира на зидовима цеви, завареним празнинама и премазивањем огреботина у органском слоју, као и суспендовани део протеина. области. Локална концентрација јона је десетине пута већа од масе у медијуму као резултат способности филма да запечати корозивне јоне (хлорид, флуор, заосталу алкалију) испод себе. 3. Заштитна структура цеви против корозије је упорно нападнута микроокружењем са дуготрајним ниским пХ који стварају секрети органске киселине у непрекидној секрети органске киселине. биофилм. Статички услови омогућавају несметано напредовање свих локализованих реакција корозије без сметњи услед рибања или разблаживања. 2. Прогресивна оштећења која су специфична за материјал и изазвана задржавањем статичког електрицитета ### 316 Нерђајући челик Интегритет пасивног филма богатог хромом зависи од доследног снабдевања кисеоником. Пукотине завара и основе снопова цеви су подвргнуте озбиљном дефициту кисеоника као резултат статичког стајања. Заштитни слој је растворен органском киселином, док локални хлорид високе концентрације продире у фисуре филма. Ако се медијум остави да стоји преко ноћи, на завареним спојевима ће се развити микро-рупице. Током неколико месеци, јаме ће се развити у цурење кроз зид. Подручје испод статичког биофилма може премашити 500 ппм, чак и ако хлорид испуњава стандардну границу од 50 ппм у главној течности. ### Самопоправка титанијумске цеви степена 2. ТиО₂ филм захтева концентрацију раствореног кисеоника од најмање 8 мг/Л. Огреботине или мања оштећења филма су непоправљиви, јер статична течност брзо губи растворени кисеоник. Биофилм седимента концентрише флуорид на површини титанијума адсорбујући трагове флуорида из сировина и воде за чишћење. Распршена млечно бела магла за нагризање ће се производити након само 8 сати непрекидног статичког намакања. Континуирани пад електрохемијског потенцијала и равномерно стањивање зидова резултат су свакодневног дугог чекања. ### Грејач обложен ПФА са глатком површином ПФА површине нису подложне адхезији седимента; међутим, микро-огреботине служе као посуде за органски седимент. Чврсти остаци статичког медијума акумулирају се у празнинама за огреботине и заробљавају преосталу алкалну течност за чишћење унутар међуслоја премаза и подлоге. Притисак експанзије се ствара када запечаћена алкалија испари, узрокујући да се скривени пликови брзо шире када се производња настави и температура порасте. Ризик од контаминације супстрата рђом и љуштења премаза у ферментационом бујону значајно је повећан статичким намакањем дуже од 24 сата. ### Кварц стакло Кварц је инхерентно стабилан у присуству неутралног медијума за ферментацију. Међутим, статички органски детритус формира густ биофилм који чврсто адсорбује ситне алкалне остатке који су заостали непотпуним ЦИП испирањем. Кристална мрежа силицијум-диоксида је стално урезана заробљеним алкалијама, што доводи до формирања замрзнутих мат слојева. Зачарани круг отежаног нагризања се успоставља када абразивна мразена површина ухвати додатне органске наслаге. Ризик од термичког лома током поновног покретања грејања је повећан, а структурна чврстоћа кварца је смањена као резултат дужег статичког стања приправности. ## 3. Уобичајене погрешне операције на лицу места које доводе до прекомерног задржавања статичког електрицитета 1. Медијум се не празни или циркулација у стању приправности није покренута након што се серија заврши, што доводи до пуне течности у цеви за грејање преко ноћи. Имплементирано је директно гашење. 2. Кратко одржавање апарата (4–24 сата) без периодичног међуиспирања, омогућавајући медијуму да остане статичан током читавог периода одржавања. 3. Мала серија повремена производња, којој недостаје циркулациона заштита од малог протока и има дуге интервале мировања између серија. 4. Подстаница која акумулира хоризонталну зону цевовода са мртвим дизајном цевовода брзо се таложи током статичког стајања. ## 4. Стандби контролни механизми који су стандардизовани и хијерархијски ### Кратко стање приправности (унутар максимално дозвољеног статичког времена) Омогућавају рад циркулационе пумпе мале брзине и малог протока без потребе за истоваром медијума и осигуравају да проток течности остане непрекидан како би се спречило таложење седимента и исцрпљивање кисеоника. Помоћну аерацију одржавају титанијумске линије за одржавање садржаја раствореног кисеоника. ### Средње стање приправности (премашује статичку границу безбедне за материјал, али остаје у року од 48 сати) 1. Потпуно испразните медијум за ферментацију из цеви за грејање. 2. Спроведите чишћење циркулације пречишћене воде у трајању од 10–15 минута да бисте уклонили заостали седимент. 3. Осигурајте непрекидну циркулацију воде са опремом за пречишћену воду на спорој температури. ### Искључивање у стању приправности на дужи временски период (више од 48 сати) 1. Извршите потпуну ЦИП процедуру чишћења (циркулација алкалија → средње испирање → циркулација киселине → коначно испирање пречишћеном водом) да бисте уклонили биофилм и остатке корозивних супстанци. 2. Уверите се да је петља потпуно осушена и осушена течност. цевоводи{101}} Да бисте реконструисали цео филм ТиО₂ у цевима од титанијума, потопите их у пречишћену воду богату кисеоником 30 минута пре него што их испразните. 4. За кварцну опрему, последњи корак је да се изврши потпуно испирање киселином да би се неутралисали сви остаци алкалија пре сувог складиштења. ## 5. Статични ризици у стању приправности су примарни фокус дневне патроле и инспекције. - Одржавајте максимално статичко временско ограничење за сваки грејни материјал и бележите статично трајање цевовода у стању приправности у дневнике примопредаје{108}} Спроведите приоритетне инспекције следећег: степена смрзавања на површини кварцног диска, млечне површине без стакла, млечне површине челични завар и ПФА инфрацрвене хладне тачке након поновног покретања продуженог статичког стања приправности. - Пре него што наставите производњу под пуним оптерећењем, организујте офлајн инспекцију и тестирање (електрохемијски потенцијал, ултразвучна дебљина зида, мерење дебљине премаза) ако задржавање статичког електрицитета неочекивано премаши стандардно ограничење. ## Извршни резиме Заштитни ефекат текуће течности се елиминише дуготрајним задржавањем статичког медија, што такође доводи до таложења седимента, корозије ћелија концентрације кисеоника и локалног обогаћивања корозивних јона. Ово значајно убрзава деградацију заштитне структуре грејних цеви. Статички извори корозије се могу суштински елиминисати, локализована рупица, мјехурићи премаза и оштећење површинског нагризања могу се смањити, а пуни радни век снопова цеви за грејање може се продужити применом шема степеноване циркулације, чишћења и пражњења за различита трајања приправности.

info-2245-1547

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа