समाधान खिलाने के दौरान क्षणिक थर्मल शॉक घटनाओं का गठन
निरंतर गीले प्रसंस्करण के लिए वाष्पीकरण और वर्कपीस के बाहर ले जाने के कारण होने वाले तरल नुकसान की भरपाई के लिए ताजा ठंडे घोल की नियमित पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है। कम तापमान वाला तरल सीधे पीटीएफई इमर्शन हीटर की गर्म बाहरी सतह से संपर्क करता है, जिससे स्थानीय शेल क्षेत्रों पर तापमान में तात्कालिक तेज गिरावट आती है। अधिकांश फीडिंग ऑपरेशन विनिर्देश केवल तरल खुराक को नियंत्रित करते हैं, हीटिंग घटकों पर आवधिक अचानक थर्मल प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। तत्काल टूटने की चेतावनी के बिना बार-बार तापमान के झटके के तहत थकान संबंधी दोष धीरे-धीरे जमा होते हैं।
| थर्मल शॉक परिचालन स्थिति | तापमान अंतर और पुनःपूर्ति आवृत्ति | प्राथमिक गिरावट की अभिव्यक्ति | जोखिम स्तर |
|---|---|---|---|
| छोटे तापमान का अंतर, कम तरल पदार्थ का समावेश | हल्की क्षणिक विकृति, लंबा पुनर्प्राप्ति अंतराल | केवल प्रतिवर्ती तापीय संकुचन | कम |
| मध्यम तापमान अंतर, नियमित रूप से रुक-रुक कर पुनःपूर्ति | आवर्ती तन्यता -संपीड़न तनाव प्रत्यावर्तन | प्रगतिशील निकट -सतह थकान दोष न्यूक्लिएशन | मध्यम |
| बड़े तापमान की असमानता, बार-बार लगातार ठंडा तरल खिलाना | गंभीर चक्रीय थर्मल तनाव एकाग्रता | सतही सूक्ष्म दरारों की शुरुआत और विस्तार | उच्च |
सतही थकान तंत्र चक्रीय ठंड से प्रेरित होता है -फ़ीड थर्मल शॉक
जब ठंडा तरल गर्म पीटीएफई शेल को छूता है, तो संपर्क की गई सतह परत तेजी से सिकुड़ती है जबकि गहरी सामग्री उच्च तापमान पर रहती है। यह असंगति बाहरी सतह पर तात्कालिक तन्य तनाव उत्पन्न करती है। तापमान के पुनर्संतुलन के बाद, तनाव आंशिक रूप से कम हो जाता है। अनगिनत बार-बार होने वाले झटके की घटनाएं पूर्ण तनाव विश्राम को रोकती हैं, जिससे सतह की परतों पर अंतर-आणविक बंधन धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है। धीमी गति से समान थर्मल साइक्लिंग के विपरीत, थर्मल शॉक तरल टकराव क्षेत्रों तक सीमित कम अवधि के तनाव स्पंदन को केंद्रित करता है। शुरुआती सूक्ष्म दोष अक्सर गंदगी की चपेट में आ जाते हैं और दैनिक गश्त के दौरान इनका पता लगाना मुश्किल होता है।
थर्मल शॉक थकान के कारण युग्मित बहु - कारक विफलता विकास शुरू हुआ
चक्रीय तापीय तनाव से बनी सूक्ष्म दरारें खारे प्रदूषकों के लिए घुसपैठ मार्ग के रूप में कार्य करती हैं। तापमान में उतार-चढ़ाव दरार गुहाओं के अंदर नमक क्रिस्टल की वर्षा को बढ़ावा देता है, और वेजिंग तनाव आंतरिक शैल परतों की ओर दरार के प्रसार को बढ़ाता है। फटी हुई सतहें गर्मी हस्तांतरण की एकरूपता को तोड़ देती हैं और लगातार स्थानीय हॉटस्पॉट पैदा करती हैं, जिससे पॉलिमर मैट्रिक्स का क्षरण और तेज हो जाता है। मेगोह्ममीटर इन्सुलेशन प्रतिरोध ठंडे तरल टकराव की स्थिति से शुरू होकर कम हो जाता है। साइट पर रखरखाव कर्मचारी आमतौर पर सतह की दरार को सामान्य थर्मल एजिंग के रूप में वर्गीकृत करते हैं, शायद ही कभी दोषों को समय-समय पर ठंडे समाधान खिलाने वाले झटके से जोड़ते हैं।
साइट पर ठंड से निपटने में सामान्य अनुचितता{{1}फ़ीड थर्मल शॉक के खतरे
कई फीडिंग पाइपलाइनों में आने वाले ठंडे तरल को फैलाने के लिए प्रवाह बफरिंग और डायवर्जन डिज़ाइन का अभाव है। झटके से क्षतिग्रस्त हीटर की खराबी के बाद, तकनीशियन फीडिंग विधियों या पाइपलाइन लेआउट को समायोजित किए बिना उपकरण बदल देते हैं। नए हीटर बार-बार क्षणिक थर्मल प्रभाव को सहन करते रहेंगे और समान थकान दरारें उत्पन्न करेंगे। कुछ ऑपरेशन प्रोटोकॉल फीडिंग प्रवाह दर और तरल संपर्क स्थानों को नियंत्रित करते हैं। मूल कारण विश्लेषण अक्सर थर्मल शॉक क्रैकिंग को प्रवाह घर्षण क्षति के रूप में गलत आंकता है।
लक्षित अनुकूलन समाधान और निरीक्षण{{0}उन्मुख वर्कफ़्लो
हीटर सतहों पर केंद्रित प्रत्यक्ष जेट प्रभाव से बचने के लिए पुनःपूर्ति पाइपलाइनों के लिए डायवर्जन बैफल्स या स्प्रे डिफ्यूज़र स्थापित करें। यदि प्रक्रिया की स्थिति अनुकूल हो तो फीडिंग प्रवाह वेग को धीमा कर दें और पूरक तरल को पहले से गरम कर लें। हीटर लेआउट को सीधे तरल खिला प्रक्षेप पथ से दूर समायोजित करें। प्रमुख ओवरहाल के दौरान, सतह की गंदगी को पूरी तरह से साफ करें और रैखिक थकान दरारों के लिए टकराव क्षेत्रों का निरीक्षण करें। लंबी अवधि के मेगाहोमीटर इन्सुलेशन प्रतिरोध प्रवृत्ति को ट्रैक करें। यदि निश्चित शैल स्थितियों पर विफलताएं बार-बार होती हैं, तो ठंडे तरल पदार्थ आपूर्ति पथों को सत्यापित करें। बार-बार तरल अनुपूरण की आवश्यकता वाले बैच टैंकों के लिए, खंडित धीमी फीडिंग प्रक्रियाओं को लागू करें।
ठंड को कम करने का आर्थिक मूल्य {{0} थर्मल शॉक के खतरों को खिलाएं
संकेंद्रित क्षणिक थर्मल तनाव से बचना पीटीएफई विसर्जन हीटर सतहों पर थकान दरार की शुरुआत को रोकता है और संक्षारक स्नान मीडिया के लिए कोर घुसपैठ चैनलों को समाप्त करता है। अक्षुण्ण बाहरी आवरण क्रिस्टल वेजिंग और हॉटस्पॉट प्रेरित युग्मित उम्र बढ़ने की श्रृंखला प्रतिक्रिया को बाधित करता है। समय से पहले हीटर प्रतिस्थापन को कम करने से स्पेयर पार्ट बजट स्थिर हो जाता है और अचानक अनियोजित रखरखाव शटडाउन समाप्त हो जाता है। सुसंगत हीटर संरचनात्मक अखंडता स्थिर स्नान तापमान की स्थिति को बनाए रखती है, प्रसंस्करण विचलन को कम करती है और लंबे समय तक गीले {{5}बैच निर्माण के लिए जोखिम को अस्वीकार करती है।

