टर्मिनल ख़राब हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं? पीटीएफई हीटर इंस्टालेशन में कोल्ड लेंथ क्यों मायने रखती है

Nov 13, 2021

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विद्युत विफलता कभी-कभी सीधी दिखाई देती है: सर्किट ब्रेकर अप्रत्याशित रूप से ट्रिप हो जाते हैं, टर्मिनल भारी ऑक्सीकरण दिखाते हैं, या हीटर हेड के अंदर वायरिंग काली हो जाती है। हीटर बदल दिया जाता है, वायरिंग फिर से कर दी जाती है, और सिस्टम सेवा में वापस आ जाता है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद फिर से विफल हो जाता है। नई इकाई समान टर्मिनल क्षरण और नमी घुसपैठ को दर्शाती है। विद्युत दृष्टिकोण से सब कुछ सही लगता है, फिर भी समस्या दोहराई जाती है।

यह पैटर्न विद्युत दोष के बजाय यांत्रिक और पर्यावरणीय कारण की ओर इशारा करता है। हीटर टर्मिनल संक्षारक वाष्प या तरल के संपर्क में आ रहे हैं क्योंकि ठंड की लंबाई अपर्याप्त है।

शीत लंबाई का कार्य

पीटीएफई विसर्जन हीटर में, गर्म खंड ऊर्जा को समाधान में स्थानांतरित करता है जबकि इसके ऊपर ठंडा खंड एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। ठंडी लंबाई भौतिक रूप से विद्युत घटकों को प्रक्रिया वातावरण से अलग करती है। इसका उद्देश्य गर्म करना नहीं बल्कि पृथक करना है।

ठंडा भाग टर्मिनल हार्डवेयर को वाष्प क्षेत्र के ऊपर, छींटे क्षेत्र के बाहर, और म्यान के साथ केशिका परिवहन को रोकने के लिए तरल से काफी दूर रखता है। सही आकार होने पर, विद्युत परिक्षेत्र अपेक्षाकृत शुष्क हवा में संचालित होता है, भले ही गर्म भाग आक्रामक रसायन विज्ञान में संचालित होता है।

जब ठंड की अवधि बहुत कम होती है, तो यह सुरक्षात्मक सीमा गायब हो जाती है।

टर्मिनल क्षति कैसे विकसित होती है

रासायनिक टैंक शायद ही कभी केवल जलमग्न हीटर की सतह को ही उजागर करते हैं। गर्म समाधान वाष्प उत्पन्न करते हैं जो लगातार ऊपर उठते हैं और तरल के ऊपर ठंडी सतहों पर संघनित होते हैं। यह वाष्प चरण हमला विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक समाधान जैसे एसिड में आक्रामक होता है।

यदि ठंडा खंड टैंक के उद्घाटन के पास समाप्त होता है, तो वाष्प सीधे टर्मिनल कनेक्शन पर संघनित हो जाता है। समय के साथ टर्मिनलों पर प्रवाहकीय जमाव बनता है। प्रारंभ में यह मामूली लीकेज करंट और उपद्रव ट्रिपिंग का कारण बनता है। जैसे-जैसे जमा जमा होता है, विद्युत आर्किंग होती है और इन्सुलेशन कार्बनीकृत हो जाता है, अंततः एक स्थायी शॉर्ट सर्किट बनता है।

छींटे दूसरी विफलता का मार्ग बनाते हैं। भरने, हिलाने या पंप करने के दौरान, बूंदें हीटर के सिर तक पहुंच जाती हैं। यहां तक ​​कि थोड़े समय के लिए गीला करने पर भी वाष्पीकरण के बाद अवशेष निकल जाते हैं। ये अवशेष धीरे-धीरे विद्युत अंतराल को पाटते हैं और संक्षारण को तेज करते हैं।

एक तीसरा तंत्र है सोखना। कुछ रसायन केशिका क्रिया द्वारा हीटर शीथ सतह के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब ठंड की लंबाई अपर्याप्त होती है, तो टर्मिनल स्थान के नीचे दिखाई देने के बावजूद तरल भौतिक रूप से बाड़े तक पहुंच सकता है।

साक्ष्य को पहचानना

अपर्याप्त ठंड की लंबाई के कारण होने वाली टर्मिनल विफलताएं लगातार दृश्य लक्षण उत्पन्न करती हैं। कॉपर टर्मिनल हरित संक्षारण उत्पाद विकसित करते हैं। स्टेनलेस घटक गहरे दाग दिखाते हैं। इंसुलेटर नम या क्रिस्टलीय अवशेषों से लेपित दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में टर्मिनल हाउसिंग के अंदर नमी जमा हो जाती है और तारों का काला होना बार-बार उत्पन्न होने का संकेत देता है।

ये संकेतक आर्द्र कमरे में साधारण संक्षेपण से भिन्न होते हैं। जमा विशिष्ट टैंकों में स्थापित हीटरों में स्थानीयकृत होते हैं और आक्रामक प्रक्रिया वाष्प के अनुरूप होते हैं। अकेले वायरिंग बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है।

पर्याप्त शीत अवधि का निर्धारण

उचित आकार के लिए मानक हीटर आयामों पर निर्भर रहने के बजाय टैंक ज्यामिति और परिचालन स्थितियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तरल सतह और विद्युत कनेक्शन के बीच की दूरी अधिकतम वाष्प और स्पलैश क्षेत्र से अधिक होनी चाहिए।

गर्म एसिड टैंक ऊपर की ओर संवहन धाराएं उत्पन्न करते हैं जो वाष्प को नाममात्र तरल स्तर से काफी ऊपर ले जाते हैं। उबलने या उसके निकट उबलने की प्रक्रियाएँ इस क्षेत्र का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करती हैं। व्यवहार में, गर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे आक्रामक वाष्प वाले टैंकों को अक्सर 200-300 मिमी ठंडी लंबाई की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर आपूर्ति किए जाने वाले 150 मिमी मानक आयाम से कहीं अधिक है।

उच्च हलचल या बार-बार भरने वाले टैंकों को अतिरिक्त मार्जिन की आवश्यकता होती है क्योंकि छींटे से सुरक्षा प्रमुख कारक बन जाती है। टर्मिनल परिक्षेत्र किसी भी क्षेत्र के बाहर रहना चाहिए जहां बूंदें या संघनन नियमित रूप से होता है।

क्षेत्र में व्यावहारिक समाधान

प्रतिस्थापन का ऑर्डर देते समय सबसे विश्वसनीय समाधान एक लंबे ठंडे खंड को निर्दिष्ट करना है। पृथक्करण दूरी बढ़ने से टर्मिनलों को वाष्प चरण वातावरण से हटा दिया जाता है और विद्युत विश्वसनीयता बहाल हो जाती है।

पूरक सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार कर सकती है जहां ज्यामिति हीटर की ऊंचाई को सीमित करती है। टैंक के उद्घाटन के ऊपर ड्रिप शील्ड स्थापित करने से ऊर्ध्वाधर छींटों को कनेक्शन तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ड्रिप लूप बनाने के लिए तारों को नीचे की ओर उन्मुख करना बाड़े में तरल पदार्थ के प्रवास को रोकता है।

सीलबंद, संक्षारण प्रतिरोधी टर्मिनल हाउसिंग भी प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं। गैसकेटेड बाड़े नमी के प्रवेश को सीमित करते हैं और विद्युत अंतराल की रक्षा करते हैं। हालाँकि, बाड़े की सीलिंग खराब स्थिति की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती है। एक सामान्य त्वरित समाधान तार प्रवेश बिंदुओं के आसपास सिलिकॉन सीलेंट लगाना है, लेकिन यह केवल खराब होने में देरी करता है क्योंकि वाष्प अभी भी अंदर प्रवेश करते हैं और आंतरिक रूप से संघनित होते हैं।

मौजूदा प्रतिष्ठानों को संबोधित करना

जहां हीटर बदलना तुरंत संभव नहीं है, वहां अतिरिक्त पर्यावरणीय अलगाव आवश्यक हो जाता है। अक्रिय गैस पर्ज के साथ एक सीलबंद बाड़े को फिर से लगाना टर्मिनल आवास के अंदर संक्षारक वातावरण के संचय को रोकता है। पर्ज एक सकारात्मक दबाव अवरोध को बनाए रखता है जो वाष्प के प्रवेश को रोकता है और इन्सुलेशन प्रतिरोध को स्थिर करता है जब तक कि उचित आकार का हीटर स्थापित नहीं किया जा सके।

विद्युत विश्वसनीयता ज्यामिति पर निर्भर करती है

शीत लंबाई को अक्सर एक छोटे आयामी विवरण के रूप में माना जाता है, फिर भी यह निर्धारित करता है कि विद्युत घटक हवा में या रासायनिक वाष्प में काम करते हैं या नहीं। टर्मिनल संक्षारण, शॉर्ट सर्किट, और बार-बार ट्रिपिंग का उपद्रव अक्सर विद्युत दोषों के बजाय अपर्याप्त पृथक्करण से उत्पन्न होता है।

पर्याप्त ठंड अवधि बनाए रखने से छींटे से सुरक्षा मिलती है, वाष्प चरण के हमले को रोकता है, और इन्सुलेशन अखंडता को संरक्षित करता है। जब हीटर टर्मिनलों पर बार-बार विफल होते हैं, तो प्रक्रिया वातावरण से दूरी बढ़ाने से अंतर्निहित कारण हल हो जाता है और स्थिर संचालन बहाल हो जाता है।

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