औद्योगिक उत्पादन कार्यशालाएँ स्टिररिंग मोटर्स, फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, रेक्टिफायर और हीटिंग कंट्रोल कैबिनेट सहित कई उच्च -शक्ति विद्युत उपकरणों से सुसज्जित हैं। अनुचित ग्राउंडिंग वायरिंग और साझा धातु समर्थन संरचनाएं अक्सर टैंक निकायों, निश्चित ब्रैकेट और जलमग्न हीटिंग घटकों के माध्यम से बेतरतीब ढंग से बहने वाली आवारा धाराएं उत्पन्न करती हैं। यद्यपि टाइटेनियम हीटिंग पाइप में एसिड, नमक और कार्बनिक मीडिया से रासायनिक संक्षारण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है, यह सामग्री आवारा वर्तमान रिसाव से उत्पन्न विद्युत रासायनिक संक्षारण के प्रति संवेदनशील रहती है। एक बार जब प्रवाहकीय प्रक्रिया तरल पदार्थ में डूबे हुए टाइटेनियम ट्यूब सतहों के माध्यम से आवारा धारा प्रवाहित होती है, तो निष्क्रिय ऑक्साइड सुरक्षात्मक परत एनोडिक स्थितियों में तेजी से नष्ट हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय तेजी से धातु विघटन और अप्रत्याशित उपकरण छिद्रण विफलता होगी। मानकीकृत अलगाव स्थापना तकनीकों की एक श्रृंखला मूल रूप से भटके हुए वर्तमान संचरण पथों को काट सकती है, टाइटेनियम निष्क्रिय फिल्मों की अखंडता की रक्षा कर सकती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल क्षति से बच सकती है जिसका पारंपरिक विरोधी जंग सामग्री गुण विरोध नहीं कर सकते हैं।
टाइटेनियम हीटिंग पाइप और मेटल फिक्स्ड सपोर्ट के बीच इंसुलेटिंग गैस्केट इंस्टॉलेशन सबसे व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला बुनियादी अलगाव उपाय है। अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रिया टैंकों में, हीटिंग असेंबलियों को कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट के माध्यम से बांधा जाता है जो विद्युत रूप से ग्राउंडेड टैंक शेल से जुड़े होते हैं। आवारा धाराएँ धातु के फ़्रेमों के साथ फैलती हैं और कठोर संपर्क बिंदुओं के माध्यम से सीधे टाइटेनियम ट्यूब सतहों तक संचारित होती हैं। जब हीटिंग तत्व इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट में एनोड के रूप में कार्य करता है, तो क्षतिग्रस्त निष्क्रिय फिल्म के नीचे निरंतर धातु का विघटन होता है। पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन या सिरेमिक सामग्री से बने उच्च तापमान प्रतिरोधी इंसुलेटिंग गैस्केट, प्रवाहकीय धातु संरचनाओं से टाइटेनियम घटकों को पूरी तरह से अलग करते हैं, जिससे आवारा वर्तमान हस्तांतरण के लिए प्रत्यक्ष प्रवाहकीय चैनल अवरुद्ध हो जाता है। यह सरल पृथक्करण प्रक्रिया समर्थन संपर्क स्थानों पर स्थानीय एनोडिक क्षरण को रोकती है, जो अक्सर आवारा वर्तमान क्षतिग्रस्त टाइटेनियम हीटिंग उपकरण के लिए प्रारंभिक विफलता स्थान होते हैं।
पाइपलाइन से जुड़े टाइटेनियम हीटिंग सिस्टम के लिए निकला हुआ किनारा इन्सुलेशन परिवर्तन लंबी दूरी के भटके हुए करंट लूप को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई परिसंचारी हीटिंग पाइपलाइन एक ही ग्राउंडिंग नेटवर्क को साझा करने वाले कई प्रतिक्रिया टैंकों को जोड़ती हैं। विभिन्न टैंक उपकरणों के बीच संभावित अंतर कनेक्टेड पाइपलाइन संरचनाओं के साथ निरंतर रिसाव प्रवाह उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक कनेक्शन बिंदु पर इंसुलेटेड फ़्लैंज स्लीव्स और आइसोलेटिंग गास्केट के बिना, आवारा धाराएं पूरे हीटिंग पाइपलाइन नेटवर्क में प्रसारित होंगी, जिससे टाइटेनियम पाइप सतहों पर बिखरे हुए संक्षारण गड्ढे बेतरतीब ढंग से वितरित होंगे। इंसुलेटेड फ्लैंज सहायक उपकरण पाइपलाइन प्रणाली के समग्र प्रवाहकीय लूप को तोड़ते हैं, एकल उपकरण के भीतर संभावित अंतर धारा को सीमित करते हैं, और अंतःसंबंधित उत्पादन इकाइयों में बड़े क्षेत्र के विद्युत रासायनिक क्षरण से बचते हैं। फ्लैंज असेंबली के दौरान उचित टॉर्क नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटिंग दबाव के तहत इंसुलेटिंग घटक एक्सट्रूज़न क्षति के बिना बरकरार रहें।
हीटिंग नियंत्रण कैबिनेट के लिए स्वतंत्र ग्राउंडिंग कॉन्फ़िगरेशन को पूरक अलगाव तकनीक के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिजली उपकरणों की मिश्रित ग्राउंडिंग अक्सर ग्राउंडिंग संभावित बहाव की ओर ले जाती है, जिससे नियंत्रण प्रणाली और साइट पर टैंक उपकरण के बीच छोटे वोल्टेज अंतर पैदा होते हैं। ये सूक्ष्म संभावित विचलन निरंतर कम तीव्रता वाले भटके हुए प्रवाह का स्रोत बन जाते हैं। टाइटेनियम हीटिंग नियंत्रण प्रणाली के ग्राउंडिंग तार को मोटर्स और रेक्टिफायर के सार्वजनिक ग्राउंडिंग ग्रिड से अलग करने से हीटिंग उपकरण की संदर्भ क्षमता स्थिर हो जाती है, जिससे आवारा वर्तमान गठन के लिए आवश्यक वोल्टेज ड्राइविंग बल समाप्त हो जाता है। जलमग्न टाइटेनियम हीटिंग उपकरणों के लिए आवारा वर्तमान जंग के खिलाफ दोहरी सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए स्वतंत्र ग्राउंडिंग भौतिक संरचनात्मक अलगाव के साथ सहयोग करती है।
निम्नलिखित तालिका विशिष्ट औद्योगिक विद्युत वातावरणों के लिए लक्षित अलगाव स्थापना समाधान प्रस्तुत करती है:
表格
| कार्यशाला विद्युत कार्य परिदृश्य | अनुशंसित स्ट्रे करंट आइसोलेशन इंस्टालेशन तकनीक | कोर विरोधी-संक्षारण सुरक्षात्मक प्रभाव |
|---|---|---|
| रेक्टिफायर -इलेक्ट्रोप्लेटिंग पिकलिंग वर्कशॉप हीटिंग से सुसज्जित | इंसुलेटेड सपोर्ट गास्केट + इंसुलेटेड फ्लैंज फिटिंग | धातु ब्रैकेट और इंटरकनेक्टेड पाइपलाइनों के माध्यम से वर्तमान संचरण को अवरुद्ध करता है |
| मल्टी-टैंक निरंतर परिसंचारी रासायनिक तापन प्रणाली | पूर्ण सेट निकला हुआ किनारा इन्सुलेशन + स्वतंत्र नियंत्रण कैबिनेट ग्राउंडिंग | क्रॉस {{0}टैंक प्रवाहकीय लूप को तोड़ता है और संभावित अंतर रिसाव धारा को समाप्त करता है |
| उच्च-पावर परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव के साथ एकल स्टिरर रिएक्टर | सिरेमिक इंसुलेटिंग सपोर्ट + टैंक शेल के लिए इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग | मोटर ग्राउंडिंग संभावित बहाव के कारण होने वाले स्थानीय एनोडिक क्षरण को रोकता है |
| कम {{0}शक्ति प्रयोगशाला छोटे -पैमाने पर हीटिंग उपकरण | पीटीएफई इंसुलेटिंग क्लैंपिंग फिक्स्चर + स्थानीय इक्विपोटेंशियल कनेक्शन | कम जोखिम वाले मौजूदा परिदृश्यों के लिए किफायती अलगाव सुरक्षा प्रदान करता है |
आवारा धारा संक्षारण मध्यम रासायनिक संक्षारण से स्वतंत्र विद्युत रासायनिक क्षति से संबंधित है, जिसे केवल टाइटेनियम की अंतर्निहित विरोधी जंग विशेषताओं पर भरोसा करके रोका नहीं जा सकता है। अलगाव स्थापना तकनीक मूल रूप से प्रवाहकीय पथों और आवारा धारा क्षरण के लिए आवश्यक संभावित अंतर स्थितियों को काट देती है। वैज्ञानिक संरचनात्मक अलगाव और मानकीकृत विद्युत ग्राउंडिंग टाइटेनियम हीटिंग पाइप की पूरी निष्क्रिय फिल्म की रक्षा करते हैं, तेजी से यादृच्छिक वेध विफलता के छिपे हुए जोखिमों को खत्म करते हैं, और जटिल औद्योगिक विद्युत वातावरण में जंग रोधी हीटिंग उपकरणों की दीर्घकालिक स्थिर सेवा की गारंटी देते हैं।
