Haza - Tudás - Részletek

Miért gyorsítják fel a berendezés korrózióját és szivárgását a nem megfelelően összeillesztett fűtőcső tömítések?

# Mi az oka a berendezés korróziójának és szivárgásának felgyorsulásának, ha a fűtőcsövek tömítései nincsenek megfelelően összeillesztve? A tömítő tömítések nélkülözhetetlenek a közeg szivárgásának megakadályozásához minden fűtőcső csatlakozási nyílásában, karimás csatlakozásaiban és kvarc{0}}fém átmeneti szakaszaiban. Többféle rejtett korróziós kockázat lép fel a csatlakozásoknál, ha a tömítéseket nem megfelelő anyagokkal használják, elöregednek, nem megfelelő vastagságúak vagy helytelenül szerelik fel. Ezek a kockázatok magukban foglalják a termikus feszültségrepedést, a maradék korrozív folyadékcsapdát, a biofilm holt zónáit és a galváncella képződését. Ezeket az illesztési korróziós pontokat gyakran figyelmen kívül hagyják a napi járőrözés során, és a fűtési rendszer szivárgási meghibásodásának kezdeti helyeiként szolgálnak. Az alábbi táblázat leírja a csereciklusokat, a veszélyeket és a megfelelő szabványokat négy fűtőcső anyagára vonatkozóan.|Fűtőcső anyaga|Szabványos tömítésanyag-illesztés|Nem megfelelő tömítés veszélye|Tipikus ízületi kudarc jelenség|Kötelező csereciklus|| ----|----|----|----|----|| 316 rozsdamentes acél|PTFE / expandált PTFE tömítések|A gumitömítés felszívja a savakat és a lúgokat, lebomlik és klorid szabadul fel; a különböző fémtömítések galvanikus korróziót hoznak létre|Karimás hegesztési pontok, helyi rozsdaszivárgás az illesztéseknél|6 havonta; 2 magas hőmérsékletű fertőtlenítés után cserélje ki|| 2. fokozatú titán|Tiszta PTFE rugalmas tömítés (nem fém töltőanyag)|Szénacél/fémmel töltött tömítés érintkezik a titánnal, és galvanikus cellát képez; gumi tömítések felfogják a fluorid maradványokat|Tejszerű, egyenletes maratógyűrű a csőcsatlakozásnál, folyamatos potenciálesés|4 havonta; cserélje ki, ha látható a tömítés deformációja|| PFA bevonatú fűtőtest|Vastagított lágy PTFE tömítés|A keményfém tömítések megkarcolják a PFA bevonatot a befogási helyzetben; a közönséges gumi forró lúg hatására megduzzad|Bevonat behatoló karcolás a karimánál, a rétegközi hólyagok karcolás alatt|6 havonta; szétszerelés után cserélje ki|| Kvarcüveg|PTFE kompozit puffertömítés rugalmas közbenső réteggel|A merev fém/kemény műanyag tömítések közvetlenül továbbítják a hőfeszültséget, a kvarcot összenyomva mikrorepedések keletkeznek|Kvarcszál repedése, folyadékszivárgás a csatlakozásnál|3 havonta; leszerelés után cserélje ki|## 1. A nem megfelelő tömítések négy központi korróziós mechanizmus okozói. ### ① Galvanikus korrózió a különböző vezető anyagok között A titán és a rozsdamentes acél elektródapotenciálja eltérő. Teljes galvánhurok jön létre a titán és az idegen fém között, ha fémmel megerősített tömítéseket, szénacél hátgyűrűket vagy réz tömítéseket alkalmaznak a titán csőkarimáknál. A TiO₂ passzivációs film folyamatosan oldódik, ami egy tejszerű maratási jelölések körének kialakulását eredményezi a tömítés érintkezési vonala mentén. A titán áldozati anódként szolgál. 1-2 hónapon belül a korrózió a legkisebb érintkezési területeken is nyilvánvalóvá válik. ### ② A tömítési réseken belüli korrozív ionok a tömítések leromlásával fokozódnak. A lúgos tisztítófolyadékot, a szerves közeget és a fluoridsavat a közönséges nitrilgumi, szilikongumi és EPDM tömítések abszorbeálják hosszan tartó, magas hőmérsékletű működés során. A gumi bomlását felgyorsítja a magas hőmérséklet, amely kloridot, kénionokat és maradék fluoridot szabadít fel a tömítés és a csőfal közötti keskeny résben. A zárt holtzónában kialakuló tartós lokális, erős korróziós mikrokörnyezetet a CIP folyadék nem tudja kiöblíteni, és elsősorban a hegesztési varratokat, titán felületeket és bevonat éleket támadja meg. #### ③ A biofilm felhalmozódási holtzónát a szűk zárórés határozza meg. A tömítés és a fűtőcső külső fala között apró, pangó rések keletkeznek a nem megfelelően vékony tömítések vagy a laza rögzítőbilincsek miatt. A résben a közepes üledék, a micélium és a fehérje lerakódások leülepednek, és a keringő folyadék nem tudja kimosni őket, ami gyors sűrű biofilm kialakulását eredményezi. A rutin vizuális megfigyelés során a tömítés elfedi az oxigénkoncentrációs cellák korrózióját az ízület kerülete mentén, ami lehetetlenné teszi a megfigyelést. Ez a rejtett biofilm korróziós zóna a legtöbb karima szivárgási hibájának forrása. ### ④ A hőfeszültség okozta károkat súlyosbítják a merev, nem illeszkedő tömítések. A rugalmas puffertömítéseket a kvarc- és PFA-bélések használják a start-stop ciklusok során fellépő hőtágulási különbség kompenzálására. A keményfém vagy merev műanyag tömítések nem képesek deformálódni, hogy alkalmazkodjanak a tágulási feszültséghez: - Kvarcban az ismételt extrudálás feszültsége a menetgyökereknél összpontosul, ami láthatatlan mikrorepedések keletkezését eredményezi, amelyek minden egyes hőciklussal kitágulnak. - A PFA bevonatnál a csavaros műanyag rétegen a kerület menti gáznyomok a fluoro-plasztik összenyomódása miatt alakulnak ki. szigorítás, amely állandó lúg beszivárgási csatornákat nyit meg. ## 2. Anyagspecifikus sérülések kialakulása helytelen tömítésillesztés esetén ### 316 Rozsdamentes acél karimás kötések A leggyakoribb hiba a vegyszerekkel szemben nem ellenálló gumitömítések használata. A gumimátrixot forró lúg hatol át, amely lebontja azt, és kloridionok szabadulnak fel, amelyek a karima résében koncentrálódnak. A hegesztési él króm passzív filmje gyorsan feloldódik, aminek eredményeként lyukgyűrűk képződnek a kötés körül. Ha a fém spirálisan tekercselt tömítéseket PTFE burkolat nélkül alkalmazzák, a fémszalag közvetlenül érintkezik a rozsdamentes acéllal, ami enyhe galvanikus korróziót és felgyorsult hegesztési elvékonyodást eredményez. ### A 2. osztályú titán csőcsatlakozásoknál tilos fémmel töltött kompozit tömítéseket használni. A legkisebb fémbetét érintkezési pontjával is kialakítható mikro galvánelem. A nyomokban lévő fluoridot a tömítés alatt lévő biofilm adszorbeálja, ami egy gyűrű alakú tejszerű maratási sáv kialakulását eredményezi a cső végén. Ez a lokalizált károsodás a napi oldott oxigén monitorozással nem észlelhető; csak negyedévente végzett teljes csöves potenciál letapogatással lehet rögzíteni az alacsony potenciálú gyűrűt a karimáknál. ### Fűtőkarimák PFA-béléssel A karima szájánál található lágy PFA-bevonat kerületi karcolódásait kemény tömítések vagy túlfeszített csavarok okozzák. A CIP lúgos folyadék felhalmozódik a bevonat és a szénacél hordozó között, aminek következtében a rétegközi hólyagok a bevonat mentén befelé tágulnak az ismételt melegítési ciklusok után. Ez akkor fordul elő, amikor a folyadék beszivárog a karcolási résekbe. A karimák közelében lévő hólyagok felszíni megfigyeléskor nem láthatók, amíg a helyi bevonat kidudorodik és fel nem szakad, így a rozsdavíz távozhat. ### Kvarcüveg menetes kötések A merev fémkarimák közvetlenül összenyomják a kvarcot a hőtágulás során, rugalmas PTFE puffertömítések hiányában. A szálgyökér a mikrorepedések kezdeti helye, és a repedés szélessége minden hideg-meleg ciklussal növekszik. A belső feszültség jelentősen megnő, ha folyadék szivárog a repedésekbe, ami végül a kvarckötés hirtelen rideg repedését eredményezi melegítés közben, ami a fermentlé teljes elvesztését eredményezi. ## 3. Építkezéseken gyakran előforduló tömítésekkel kapcsolatos hibák 1. A tartalék tömítéseket vegyesen használják: a fémből vagy gumiból készült spiráltömítéseket véletlenszerűen szerelik fel, a fűtőcső anyagától függetlenül. 2. A pótalkatrészek költségének csökkentése érdekében a deformálódott, elöregedett tömítéseket a berendezés újrahasznosítása, a tömítések kisebb szétszerelése, elkerülése érdekében} karcolja meg a cső felületét, húzza meg túlságosan a karima csavarjait. 4. A tömítés szervizciklusának meghosszabbítása végtelenségig, a cserére csak látszólagos folyadékszivárgás után kerüljön sor. 5. A karbantartás során ideiglenesen távolítsa el a tömítéseket, és alkalmazzon fém-fém rögzítést a gyors folytatás érdekében. ## 4. Szabványos teljes folyamatú tömítésillesztés és karbantartás ellenőrzése 1. A vegyes használat elkerülése érdekében a tartalék tömítéseket a fűtőcső anyaga szerint rendezze el, és tárolja őket átlátszó címkékkel ellátott, színkódolt tárolódobozokban. Tilos a fémmel megerősített tömítések használata titán és kvarc berendezéseknél. 2. A szétszerelést követően fogadjon el egy kötelező egyszeri használatú szabályt: a karimákról eltávolított tömítéseket ki kell cserélni egy újra; az újraszerelés tilos. 3. Szabványosítsa a csavarrögzítés működését: a tömítés helyi kinyomódásának és a bevonat/kvarckarcok sérülésének elkerülése érdekében húzza meg a csavart keresztben azonos nyomatékkal. 4. A tömítés időszakos cseréjét az anyagciklusnak megfelelően intézze. A nyomon követhetőség érdekében tüntesse fel a csere dátumát a karima külső falán. 5. Koncentráljon a karimás illesztések ellenőrzésére a napi járőrözés során: figyelje meg a kisebb folyadékszivárgást, a fehér tömítés bomlási maradványait és a cső helyi elszíneződését. Ha rendellenes jeleket észlel, haladja meg a tömítéscsere ütemezését. ## Vezetői összefoglaló A galvanikus korróziót, az iondúsítást, a biofilm-lerakódást és a termikus feszültségrepedést a fűtőcsövek karimáinál és átmeneti csatlakozásainál rejtett, szűk holtzónák okozzák, amelyek a nem megfelelően illeszkedő, elöregedett vagy újrafelhasznált tömítések eredménye. A teljes fűtési ciklus legkorábbi szivárgási pontja a hézagkorrózió, amely rejtetten a tömítés alatt halad előre. A karimán jelentkező rejtett korróziós kockázatok csökkentése és a fűtőcsőkötegek teljes élettartamának meghosszabbítása érdekében feltétlenül be kell tartani a szigorú anyagillesztési előírásokat, a következetes cserét és a szabványos beépítési nyomatékot. Ezek az intézkedések megfizethetőek és hatékonyak.

info-2245-1547

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet