पीएफए पेरफ्लूरोअल्कोक्सी रेज़िन में दीर्घकालिक सेवा तापमान की स्पष्ट ऊपरी सीमा होती है। एक बार जब स्थानीय सतह का तापमान लंबे समय तक रेटेड स्वीकार्य तापमान से अधिक हो जाता है या तात्कालिक अति उच्च तापमान प्रभाव से ग्रस्त हो जाता है, तो आणविक मुख्य श्रृंखला टूट जाएगी और थर्मल रूप से विघटित हो जाएगी। कोटिंग जहरीली वाष्पशील फ्लोराइड गैस उत्पन्न करती है, जिसके साथ पीलापन, कार्बनीकरण, टूटना और चूर्णीकरण होता है। संक्षारण अवरोधक फ़ंक्शन पूरी तरह से विफल हो जाता है, और सब्सट्रेट जल्दी से संक्षारित और लीक हो जाता है। इस तरह की क्षति अधिकतर अपरिवर्तनीय होती है और पारंपरिक पैचिंग द्वारा इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, जो फ्लोरीन प्लास्टिक कोटिंग हीटिंग ट्यूबों की एक घातक विफलता मोड है।
1. थर्मल अपघटन सूक्ष्मदर्शी तंत्र
सामान्य कामकाजी तापमान सीमा के भीतर, पीएफए आणविक श्रृंखलाओं के सी {{0} एफ और सी - सी रासायनिक बंधन स्थिर रहते हैं। जब तापमान महत्वपूर्ण सीमा से अधिक हो जाता है, तो थर्मल ऊर्जा सहसंयोजक बंधनों को नष्ट कर देती है, जिससे बहुलक रीढ़ की हड्डी का यादृच्छिक विखंडन शुरू हो जाता है। लंबे मैक्रोमोलेक्यूल्स कम {{4}आणविक -वजन वाले टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और आंशिक पदार्थ आगे चलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड, टेट्राफ्लोरोमेथेन और अन्य संक्षारक गैसीय उत्पादों में विघटित हो जाते हैं। कोटिंग अपनी मूल लचीली संरचना खो देती है: सतह पीली हो जाती है और फिर काली होकर कार्बनीकृत हो जाती है, आंतरिक तनाव तेजी से बढ़ जाता है जिससे घनी जालीदार दरारें पैदा हो जाती हैं। गैसीय अपघटन उत्पाद विस्तारित होकर कोटिंग और बेस पाइप के बीच बड़े क्षेत्र में बुलबुले और प्रदूषण बनाते हैं, और कोटिंग धीरे-धीरे भंगुर हो जाती है और टुकड़ों में छूट जाती है। तापमान वापस सामान्य हो जाने के बाद भी, क्षतिग्रस्त आणविक संरचना को बहाल नहीं किया जा सकता है।
2. विशिष्ट ओवरहीटिंग ट्रिगर स्थितियाँ
तरल विसर्जन के बिना हीटिंग ट्यूब सूखी जलती है, कोटिंग सीधे उच्च तापमान वाली गर्म हवा के संपर्क में आती है;
बाहरी दीवार पर गंभीर स्केलिंग के कारण गर्मी जमा हो जाती है और स्थानीयकृत हॉट स्पॉट ओवरहीटिंग हो जाती है;
अत्यधिक ऊर्जा घनत्व डिज़ाइन के परिणामस्वरूप सतह का तापमान अत्यधिक उच्च रहता है;
उत्पादन के दौरान भट्ठी के तापमान के साथ अनुचित सिंटरिंग, जिससे कोटिंग के अंदर पूर्व-क्षरण हो सकता है;
फ़्लैंज रूट, वायरिंग टर्मिनल और केंद्रित गर्मी संचय के साथ खराब गर्मी लंपटता वाले हिस्से।
3. तापीय क्षरण को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक
लगातार शुष्क जलने से सुरक्षा विफलता, कोई तरल स्तर इंटरलॉक पावर नहीं {{0}ऑफ तंत्र;
पीएफए सामग्री द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दीर्घकालिक उपयोग तापमान से परे दीर्घकालिक संचालन;
मोटी स्केल परत थर्मल प्रतिरोध बनाती है, गर्मी अपव्यय को अवरुद्ध करती है और सतह के तापमान को नियंत्रण से बाहर कर देती है;
बार-बार स्टार्टअप और शटडाउन से बार-बार तात्कालिक ओवरहीटिंग प्रभाव;
पीएफए कच्चे माल में धातु पाउडर और कार्बनिक पदार्थ जैसी मिश्रित अशुद्धियाँ थर्मल स्थिरता को कम करती हैं।
4. व्यवस्थित पूर्ण -लिंक तापमान नियंत्रण रोकथाम उपाय
① तरल स्तर विद्युत इंटरलॉक सुरक्षा को सख्ती से लागू करें
तरल स्तर सेंसर लिंकेज नियंत्रण मॉड्यूल स्थापित करें; ड्राई बर्निंग ओवरहीटिंग को मूल रूप से खत्म करने के लिए तरल स्तर सुरक्षित विसर्जन लाइन से कम होने पर हीटिंग पावर स्वचालित रूप से कट जाती है।
② वैज्ञानिक रूप से बिजली घनत्व मापदंडों का मिलान करें
मध्यम प्रवाह दर और गर्मी अपव्यय स्थितियों के अनुसार हीटिंग लोड की गणना करें, अधिकतम सतह तापमान को पीएफए की दीर्घकालिक सेवा सीमा के भीतर सख्ती से सीमित करें, अधिक बिजली डिजाइन से बचें।
③ नियमित डीस्केलिंग रखरखाव चक्र तैयार करें
सतह के पैमाने को हटाने, थर्मल प्रतिरोध वाले गर्म स्थानों को खत्म करने और स्थानीय तापमान के बहाव को रोकने के लिए समय-समय पर रासायनिक सफाई या उच्च दबाव वाले पानी के जेट को अपनाएं।
④ खंडित सिंटरिंग तापमान वक्र को मानकीकृत करें
कम तापमान वाले डीगैसिंग, मध्यम तापमान पर पिघलने और गर्मी संरक्षण प्रक्रियाओं को ठीक करें, भट्टी को अधिक तापमान पर जाने से रोकें, विनिर्माण के दौरान पूर्व गिरावट दोषों से बचें।
⑤ तापमान संवेदन निगरानी मॉड्यूल जोड़ें
उच्च तापमान वाली कामकाजी स्थितियों के लिए, वास्तविक तापमान निगरानी और अधिक तापमान अलार्म और बिजली बंद सुरक्षा के लिए सतह तापमान जांच स्थापित करें।
5. नियंत्रण प्रभाव तुलना तालिका
表格
| संचालन एवं उत्पादन मोड | थर्मल डिग्रेडेशन जोखिम | अनुकूलन दिशा |
|---|---|---|
| कोई तरल स्तर सुरक्षा नहीं + लंबे समय तक शुष्क जलन | अपरिवर्तनीय कार्बोनाइजेशन विफलता | उत्पाद डिज़ाइन में सख्त वर्जित है |
| मानक शक्ति + तरल स्तर इंटरलॉक + नियमित डीस्केलिंग | बुनियादी कोई थर्मल अपघटन नहीं | पारंपरिक मानक विन्यास |
| थर्मल स्टेबलाइज़र संशोधित पीएफए + डबल तापमान सुरक्षा | अत्यधिक तापमान विरोधी मजबूत क्षमता | उच्च तापमान वाली कठोर कार्यशील स्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी |
निष्कर्ष
तापमान पर थर्मल गिरावट पर पीएफए कोटिंग अतिरिक्त थर्मल ऊर्जा के कारण होने वाला अपरिवर्तनीय रासायनिक बंधन फ्रैक्चर है। मुख्य नियंत्रण तर्क शुष्क जलने को रोकना और विद्युत नियंत्रण और संरचनात्मक डिजाइन से तापमान वृद्धि को सीमित करना है। मानकीकृत उत्पादन सिंटरिंग प्रक्रिया और दैनिक उपकरण रखरखाव के साथ, कोटिंग को लंबे समय तक सुरक्षित तापमान अंतराल के भीतर रखा जा सकता है, जिससे सामग्री थर्मल अपघटन के कारण होने वाले जंग-रोधी प्रदर्शन की पूर्ण विफलता से बचा जा सकता है।

