पीएफए {{0}जैकेट वाले इमर्शन हीटर का उपयोग अक्सर उच्च {{1}तापमान ताप {{2}ट्रांसफर ऑयल सिस्टम, थर्मल तरल हीटिंग इकाइयों और कार्बनिक तरल चरण हीटिंग लूप में किया जाता है। पीएफए को आम तौर पर उच्च तापमान पर कई गैर-ध्रुवीय कार्बनिक तरल पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी माना जाता है। हालाँकि, गर्म तेल के साथ लंबे समय तक संपर्क पॉलिमर के क्रिस्टलीय और अनाकार क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। कुछ तेल अणु अनाकार चरण में प्रवेश करते हैं और श्रृंखला की गतिशीलता को बदल देते हैं। समय के साथ, इससे भंगुरता बढ़ जाती है, सूक्ष्म दरार पड़ जाती है और विद्युत इन्सुलेशन प्रदर्शन कम हो जाता है। अल्पकालिक उच्च तापमान विसर्जन परीक्षण इस धीमी क्रिस्टलीयता शिफ्ट गिरावट को पकड़ नहीं सकते हैं।
लंबे समय तक गर्म तेल के संपर्क में रहने पर, छोटे कार्बनिक अणु पीएफए उपसतह परत में फैल जाते हैं। ये अणु अस्थायी प्लास्टिसाइज़र के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे पॉलिमर श्रृंखला की गतिशीलता बढ़ जाती है। जब हीटर ठंडा हो जाता है, तो परिवर्तित श्रृंखलाएं अधिक कठोर, कम लचीली संरचना में पुनर्गठित हो सकती हैं। बार-बार गर्म करने और ठंडा करने से यह प्रभाव तेज हो जाता है। बाहरी सतह चिकनी और अक्षुण्ण रहती है, लेकिन उपसतह बहुलक परत धीरे-धीरे अधिक भंगुर हो जाती है। छोटी सूक्ष्म दरारें क्रिस्टलीय सीमाओं के साथ बनती हैं, जिससे तेल और नमी के लिए धातु पॉलिमर इंटरफ़ेस तक पहुंचने का मार्ग बनता है।
प्रारंभिक ऑपरेशन में, दृश्य निरीक्षण से कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखता है। हालाँकि, इन्सुलेशन प्रतिरोध धीरे-धीरे और अनियमित रूप से कम होने लगता है। जैसे-जैसे सूक्ष्म दरारें आपस में जुड़ती हैं, तेल और नमी बॉन्डिंग इंटरफ़ेस की ओर अधिक आसानी से प्रवेश करते हैं। यह छुपे हुए धातु के क्षरण का कारण बनता है और इन्सुलेशन प्रदर्शन को और कम कर देता है। अंततः, अचानक इंसुलेशन टूटना और ग्राउंड फॉल्ट ट्रिप हो जाता है, जिससे हीटिंग प्रक्रिया बाधित हो जाती है। विफलता के बाद की रिपोर्टें अक्सर इसे सामान्य थर्मल एजिंग के रूप में गलत वर्गीकृत करती हैं, और गर्म{8}तेल{{9}प्रेरित क्रिस्टलीयता बदलाव को नजरअंदाज करती हैं।
व्यावहारिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण गर्म {{0}तेल क्रिस्टलीयता {{1}शिफ्ट गिरावट को कम करते हैं। ऊष्मा अंतरण तेल सेवा के लिए उच्च{{3}क्रिस्टलीयता, निम्न{4}तेल{5}अवशोषण पीएफए ग्रेड का चयन करें। ऊपरी तापमान सीमा के पास लंबे समय तक संचालन से बचने के लिए हीटर तापमान प्रोफ़ाइल को अनुकूलित करें। उच्च और निम्न तापमान के बीच बार-बार थर्मल साइकिलिंग कम करें। शुरुआती प्रदर्शन में गिरावट का पता लगाने के लिए दीर्घकालिक इन्सुलेशन प्रतिरोध ट्रेंडिंग मॉनिटरिंग स्थापित करें।
表格
| हीटर का प्रकार | गरम-तेल प्रेरित क्रिस्टलीयता बदलाव जोखिम | कोर डिग्रेडेशन तंत्र | प्रारंभिक-स्टेज डायग्नोस्टिक फ़ीचर | मुख्य शमन इंजीनियरिंग उपाय |
|---|---|---|---|---|
| पीएफए-जैकेटयुक्त | मध्यम-उच्च | गरम-तेल के अणु अनाकार चरण में प्रवेश करते हैं; बार-बार थर्मल चक्र श्रृंखला की गतिशीलता को बदल देते हैं; उपसतह की भंगुरता और सूक्ष्म - दरारें इन्सुलेशन को कम कर देती हैं | चिकनी अक्षुण्ण बाहरी जैकेट; धीमी गति से अनियमित इन्सुलेशन प्रतिरोध में गिरावट | उच्च{{0}क्रिस्टलीयता निम्न{{1}अवशोषण पीएफए का उपयोग करें; अधिक तापमान से बचें; थर्मल साइकलिंग कम करें; लंबी अवधि के इन्सुलेशन का चलन चल रहा है |
| फ़्यूज़्ड क्वार्ट्ज़ | नगण्य | गरम-तेल के संपर्क में आने से सिलिका में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है; केवल हटाने योग्य जैविक दूषण होता है | ट्यूब की सतह पर पतली तेल की परत | आवधिक ऑक्सीडेटिव सफाई |
| टाइटेनियम | कम | गरम-तेल का वातावरण आम तौर पर निष्क्रिय होता है; जोखिम केवल हैलाइड या अम्लीय अशुद्धता सह-अस्तित्व से बढ़ता है | लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सतह का हल्का सा मलिनकिरण | ऊष्मा स्थानांतरण तेल में अशुद्धता सामग्री को नियंत्रित करें |
| 316L स्टेनलेस स्टील | मध्यम | जमा संक्षारण के तहत गर्म{{0}तेल कोकिंग और अशुद्धता जमाव में तेजी आ सकती है | डार्क कार्बोनेसियस जमाव और स्थानीय गड्ढा | तेल क्षरण उत्पादों और अशुद्धता लोडिंग को कम करें |
निष्कर्ष:अल्पावधि उच्च{{1}तापमान तेल प्रतिरोध गर्मी हस्तांतरण तेल प्रणालियों में दीर्घकालिक पीएफए विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता है। गर्म{5}तेल{{6}प्रेरित क्रिस्टलीयता बदलाव छिपी हुई भंगुरता और बाहरी सतह के नुकसान से स्वतंत्र सूक्ष्म {{7}दरारें पैदा करता है। सामग्री ग्रेड चयन और इन्सुलेशन ट्रेंडिंग मॉनिटरिंग मुख्य सुरक्षात्मक रणनीतियाँ हैं।

