Типична анализа кварова и противмере за оклопне термопарове са различитим спољним пречникима
Остави поруку
На основу примене оклопних термопарова на лицу места, овај чланак дели типичне анализе кварова и противмере за оклопне термопарове са различитим спољним пречникима. Надамо се да ће ови садржаји помоћи свима да брзо реше и отклоне кварове оклопних термопарова на лицу места.
Феномен грешке један: К-тип Φ 1,5 мм оклопни термопар који се користи од собне температуре до 900 степени током 30 сати, покварен након 10 термичких циклуса
Преглед и анализа: Резултати рендгенског прегледа открили су вишеструке повремене ломове жице.
Узрок: Приликом рада са спољним пречником оклопних термопарова, уобичајени температурни опсег је. У условима термичког циклуса, због разлика у материјалу оклопне навлаке термоелемента, изолационом материјалу (МгО) и коефицијенту експанзије жице термоелемента, жица термоелемента пролази кроз прекомерно ширење и контракцију, што доводи до ломљења жице.
Противмера: Повећајте пречник оклопног термоелемента, подесите растојање између термоелемента и заштитне цеви, оставите простор за промене температуре и смањите силу на жици термоелемента.
Феномен грешке 2: Оклопни термопар типа К Φ 4 мм који се користи на температури од 470 степени током 30 сати, што доводи до грешке од +4.6 степени
Инспекција и анализа: Када се провери на 400 степени, грешка је 4,1 степен
Узрок: Због феномена поређане трансформације кратког домета термопарова типа К, ако се налазе у одређеном температурном опсегу од 450-600 степена, у кратком временском периоду ће доћи до металуршких ефеката (који потичу од промена распореда). , изазивајући промене у њиховој термоелектричној електромоторној сили. Ова појава је реверзибилна и може се вратити на своју првобитну калибрацију кроз термичку обраду изнад 900 степени, што је карактеристика термопарова типа К.
Противмера: Наређена трансформација кратког домета је карактеристика самог материјала и неизбежна је. Препоручује се употреба термопарова типа Н са мањим утицајем притиска руке.
Феномен грешке три: К-тип Φ Оклопни термопар од 8 мм се сломио на месту заваривања прирубнице након годину дана употребе. Присуство пара хромне и фосфорне киселине у мерном систему
Преглед и анализа: Микроскопском анализом утврђено је да у поломљеном делу оклопног термопара постоје пукотине које продиру у зид цеви у виду трансгрануларних кроз кристале.
Узрок: Испитани гас се кондензује испод прирубнице, изазивајући заостало напрезање током заваривања и резултујући корозионим напрслинама.
Противмера: Уградите утичнице на прирубницу и осигурајте оклопљени термоелемент.
Феномен грешке четири: К-тип Φ Оклопни термопар од 4 мм (направљен од материјала спољне цеви Инцонел) је коришћен на 980 степени. После 3 месеца употребе, инструмент за приказ температуре показао је подрхтавање и понекад се укључивао и гасио. Ако је температура висока, он је у искљученом стању. Када температура падне, долази до очитавања. Преглед и дељење: Рендген прегледом је откривена покидана жица. Посматрајући попречни пресек под микроскопом, утврђено је да је величина зрна груба и да постоје трагови крхких лома.
Узрок: Оклопни термопарови су у великом температурном градијенту током мерења температуре, а због разлике између жице оклопног термоелемента и кућишта и коефицијента термичког ширења, жица термоелемента је изложена превеликом напрезању. Због различитих брзина раста зрна у високотемпературним и нискотемпературним деловима долази до интергрануларног кртог лома.
Противмера: Када инсталирате оклопљене термопарове, додајте потпорне цеви да бисте смањили температурни градијент на коме се оклопни термопар налази.
Феномен квара 5: Оклопљени термоелемент не проводи пре уградње
Преглед и анализа: Утврђено је да је дошло до озбиљног оштећења омотача жице језгра терминала за ожичење, што је изазвало лом жице.
Узрок: До оштећења долази током ожичења или уклањања омотача жице.
Противмера: Ојачајте обуку за професионалне вештине за инсталатерско особље како бисте избегли грубо растављање и монтажу.
Феномен квара шест: Термопарови инсталирани напољу (интерно инсталирани) Φ Оклопно језгро термоелемента од 6 мм је инсталирано на отвореном ради мерења температуре гаса. Након дуже употребе, спољна заштитна цев оклопног термопара је оштећена
Преглед и анализа: Спровести микроскопску анализу и преглед оштећених делова заштитне цеви и прикључака унутар цеви.
Узрок: Пронађена је корозија пора, корозија под напоном и пуцање, са великом количином Цл - и СО{1}} јона присутних.
Противмера: Приликом постављања термопарова, обратите пажњу на заштиту како бисте спречили улазак кишнице.
Феномен квара седам: Након употребе оклопног термоелемента током 6 месеци, очитавање температуре варира и отпор изолације се смањује
Преглед и анализа: Зид цеви термоелемента је тањи и појавиле су се пукотине, а у близини пукотина је отпао изолациони материјал.
Узрок: У окружењу са вибрацијама, услед вибрација се ствара трење између уређаја за мерење температуре и оклопљеног термопара, што доводи до стањивања дебљине зида оклопног термопара. Пара се урања из свог оштећеног подручја и реагује са изолационим материјалом унутар оклопа, изазивајући проширење запремине. Како се унутрашњи притисак повећава, он се шири у секундарне пукотине.
Противмера: Инсталирајте фиксне навоје да спречите вибрације оклопних термопарова.
Феномен грешке 8: Смањење изолације оклопног термопара у облику слова Т током употребе на 80-90 степену
Преглед и анализа: Посматрањем електронском микроскопом откривене су пукотине у оклопном термопару.
Узрок: Оклопни термоелемент има неке напрслине од корозије и попречне пресеке замора.
Противмера: Побољшати метод фиксирања оклопних термопарова.







