Lydyto kvarco panardinamieji šildytuvai plačiai naudojami šiek tiek aeruojamuose šildymo rezervuaruose, mažo -dujų-turinio cirkuliuojančio vandens sistemose ir pastovios-temperatūros valymo proceso kilpose. Tradicinėje kvarco gedimo analizėje dėmesys sutelkiamas į terminį šoką ir cheminį ėsdinimą, neatsižvelgiant į mikro-burbuliukų šveitimo sluoksnio pašalinimo gedimą. Šiek tiek gazuotame vandenyje ant aukštos -temperatūros kvarco paviršiaus nuolat nusėda mažyčiai ištirpusių dujų burbuliukai. Pasikartojantis burbuliukų formavimasis, augimas ir žlugimas sukuria mikro{8}}smūgio jėgą silicio dioksido paviršiuje. Ilgalaikis{10}}valymas nulupa tankų išorinį silicio dioksido sluoksnį ir susidaro akytas, susilpnėjęs požeminis sluoksnis, nematomas plika akimi.
Kvarco paviršiaus temperatūra yra daug aukštesnė nei birių skysčių, todėl susidaro vietinis perkaitimas, kuris skatina nuolatinį mikro{0}}burbulų nusodinimą. Kai burbuliukai subyra, didelio greičio-mikro-skysčio purkštukai paveikia silicio dioksido gardelę. Vieno smūgio energija yra nereikšminga, tačiau milijonai pasikartojančių šveitimo įvykių sukelia tankaus paviršiaus sluoksnio nuovargį. Likusi požeminė struktūra yra laisva ir porėta, su labai sumažintu mechaniniu ir cheminiu atsparumu. Skysčio cheminės medžiagos lengvai prasiskverbia į susilpnėjusį sluoksnį ir išplečia vidinius mikro{7}defektus.
Eksploatacijos pradžioje kvarcinis vamzdis išlieka skaidrus ir lygus, be įtrūkimų, miglos ar medžiagos praradimo. Operatoriai įprastą įrangos būseną patvirtina atlikdami įprastines vizualines patikras. Tačiau jau įvyko požeminio sluoksnio nulupimas ir poringumas. Susidūrus su nedideliu šilumos svyravimu ar skysčio slėgio padidėjimu, susilpnėjusiame sluoksnyje susikaupia įtampa, sukeldamas greitą įtrūkimų plitimą ir staigų kvarco vamzdžio plyšimą. Atliekant gedimų analizę po-dažnai klaidingai žala priskiriama cheminei korozijai, neatsižvelgiant į mikro{5}}mechaninio šveitimo nuovargį.
Veiksmingos inžinerinės priemonės apsaugo nuo mikro{0}}burbulo šveitimo gedimo. Įdiekite degazavimo įtaisus, kad sumažintumėte ištirpusių dujų kiekį proceso skystyje. Optimizuokite srauto greitį, kad pašalintumėte burbuliukų stagnaciją ant kvarcinių paviršių. Sureguliuokite šildytuvo galios tankį, kad išvengtumėte vietinio perkaitimo ir burbuliukų susidarymo. Atlikdami techninę priežiūrą atlikite didelio-tikslumo paviršiaus sluoksnio tankio aptikimą ir poringumą.
|
Šildytuvo tipas |
Mikro-burbulų šveitimo sluoksnio pašalinimo rizika |
Pagrindinis degradacijos mechanizmas |
Ankstyvosios{0}}etapų diagnostikos funkcija |
Pagrindinė švelninimo inžinerinė priemonė |
|---|---|---|---|---|
|
Lydytas kvarcas |
Aukštas |
Pakartotinis mikro{0}}burbulo griūtis paveikia juostelės tankų paviršiaus sluoksnį; požeminė porėta struktūra sumažina konstrukcijos stiprumą |
Skaidri, lygi išorė; paslėptas požeminis poringumas ir sluoksnio susilpnėjimas |
Skysčių degazavimas; optimizuoti srauto lauką; vengti vietinio perkaitimo; poringumo patikrinimas |
|
Titanas |
Vidutinis |
Mikro{0}}šveitimas pašalina pasyvią plėvelę vietoje, pagreitindamas nuovargio įdubimą |
Neryškūs matiniai mikro{0}}dilimo pėdsakai |
Kontroliuoti ištirpusių dujų koncentraciją |
|
316L nerūdijantis plienas |
Vidutinis |
Burbulinis šveitimas suardo pasyvią plėvelę ir pagreitina paviršiaus nuovargio plonėjimą |
Vienodas subtilus paviršiaus matinis blukimas |
Stabilizuoti skysčio degazavimą ir srauto vienodumą |
|
PFA-Su švarku |
Žemas |
Mikro{0}}smūgis sukelia nedidelį paviršinį polimero dilimą, nepažeidžiant konstrukcijos |
Nedidelis blizgesio sumažinimas |
Palaikykite stabilų degazavimo veikimą |
Išvada:Vizualinis skaidrumas ir glotnumas neatspindi kvarco konstrukcijos vientisumo silpnai aeruojamose šildymo sistemose. Mikro-burbuliukų šveitimas skatina paslėptą požeminio sluoksnio nusluoksniavimą. Skysčių degazavimas ir vietinio perkaitimo kontrolė yra pagrindinės prevencinės strategijos.

