Külma rabeda purunemise tõrge viitab PFA-vooderdusele, mis töötab üli-madala temperatuuriga keskkonnas, mis on palju alla selle minimaalse lubatud töötemperatuuri. Fluoroplasti molekulaarse ahela liikuvus on oluliselt vähenenud, materjali sitkus väheneb järsult ja läheb üle jäigaks rabedaks. Väikese rõhu kõikumise, torujuhtme vibratsiooni või väiksema välismõju korral tekitab vooder võre-nagu hapraid pragusid ja killukest koorumist. Söövitav aine tungib pragudesse, et erodeerida terasest alustoru, ja suur -pindala vooderdus blokeerib otse torujuhtme voolukanali. See madalal temperatuuril-teine murenemiskahjustus esineb enamasti välistingimustes avatud torujuhtmetes tugevates külmades piirkondades, krüogeense protsessiga torustike ja järsu kiire jahutamisega süsteemides.
1. Madala-temperatuuri murenemise ja killustumise mehhanism
PFA tugineb pikkade polümeeri molekulaarahelate paindlikule libisemisele, et säilitada sitkus ja löögikindlus normaalsetes temperatuuritingimustes. Kui ümbritseva õhu temperatuur langeb liiga palju, on molekulaarsete ahelate termiline liikumine väga piiratud, ahela segmendid ei saa välise pinge hajutamiseks vabalt keerduda ega deformeeruda. Materjal kaotab plastilise deformatsioonivõime ja muutub rabedaks; isegi väike väliskoormus põhjustab pragude teket ja kiiret laienemist. Erinevalt termilise oksüdatsiooniga vananemisest, mis hävitab jäädavalt molekulide struktuuri, on külmhaprus lühiajaliselt pöörduv füüsikalise oleku muutus, kuid kui pärast rabedat purunemist on tekkinud juba praod, muutub kahjustus pöördumatuks ja seda ei saa pärast temperatuuri uuesti tõusu taastada.
2. Tüüpilised külmakahjustustele kalduvad asendid
Soojusisolatsioonikaitseta välisõhutorustikud madalal{0}}temperatuuril talvekeskkonnas;
Torujuhtme sektsioonid, mis transpordivad pikka aega krüogeenset külmutusagensit ja madala{0}temperatuuriga protsessimaterjale;
Pimedad torud ja tupikotsad staatilise keskkonnaga, mis süsteemi seiskamise ajal kiiresti jahtub;
Küünarnukid, reduktorid ja muud pinge{0}}kontsentreeritud toruliitmikud, mis on nõrga vastupidavusega madalal temperatuuril{1}};
Voodriparandusplaastrid ja õhukesed{0}}seinapiirkonnad, mis on tundlikumad temperatuurist{1}}indutseeritud rabedusele.
3. Põhilised esilekutsuvad tegurid, mis kiirendavad rabedat ebaõnnestumist
Disain ei võta arvesse madalal{0}}temperatuuri töötingimusi ja valib tavapärase PFA ilma madala-temperatuuri muutmiseta;
Välis- ja krüogeensete torustike jaoks puudub täielik soojusisolatsioon ja -külmumisvastane välimine ümbriskiht;
Süsteemi hädaseiskamine põhjustab torujuhtmes oleva jääkkeskkonna kiire jahtumise lühikese aja jooksul;
Kohaliku voodri paksus on liiga õhuke ja sellel puudub piisav struktuurne vastupidavus madalal-temperatuuri pingele;
Väline mehaaniline kokkupõrge ja vibratsioon rakenduvad madalal{0}}temperatuuril haprale voodrile, et vallandada pragunemine.
4. Täielikud-linkide ennetamise ja kontrolli tehnilised meetmed
① Kasutage madalal temperatuuril{0}}karastatud modifitseeritud PFA-vooderdust krüogeensete ja raskete külmade keskkonnaprojektide jaoks
Parandage materjali minimaalset murenemistemperatuuri valemitasemelt.
② Pakkige kogu soojusisolatsiooni ja -külmumisvastase kaitsekatte komplekt kõikidele avatud toruosadele
Isoleerige madalal{0}}temperatuuril ümbritseva õhu soojuskadu ja hoidke voodri töötemperatuur üle rabepunkti.
③ Formuleerige väljalülitus{0}}külmumisvastased protseduurid, et tühjendada torujuhtmetes olevad jääkvedelikud
Vältige keskmist staatilist jahutamist ja voodri madalal temperatuuril{0}}kõvenemist.
② Suurendage sobivalt kergesti koormatavate toruliitmike (nt põlved ja triibud) voodri paksust
Suurendage konstruktsiooni jäikust ja madalal{0}}temperatuuril-pragunemisvastast jõudlust.
⑤ Vältige sundlööke ja koputamist hoolduse ja tõstmise ajal, kui torujuhtme temperatuur on madal
Vältige välise jõu tekitamist rabedate pragude tekkeks.
5. Ennetamise mõju võrdlustabel
表格
| Materjali ja termilise kaitse režiim | Külma rabedate luumurdude oht | Taotluse soovitus |
|---|---|---|
| Tavaline PFA vooder + soojusisolatsioonita + seiskamisvedeliku kinnipidamine | Vooderdise killustumise leke tekib pärast temperatuuri langust külmal aastaajal | Asendage madalat{0}}temperatuurikindla voodriga ja lisage välimine soojusisolatsioonikonstruktsioon |
| Madala-temperatuuriga muudetud vooder + täielik külmumisvastane-isolatsioon + standardne tühjendus | Vältige tõhusalt molekulaarse ahela lukustumist ja rabedat pragunemist madalal temperatuuril | Standardne konstruktsiooni spetsifikatsioon külma ala ja krüogeense keskmise PFA vooderdatud küttetorustike jaoks |
| Madala-temperatuuri mõjude toimivuse proovivõtu test + reaalajas torujuhtme temperatuuri jälgimine- + regulaarne visuaalne kontroll | Äärmiselt väike rabe killustumine ja torujuhtme ummistus varjatud oht | Eelistatud skeem põhjapoolsete välistingimustes kasutatavate ja krüogeensete protsesside korrosioonivastaste{0}}küttetorustike jaoks |
Järeldus
PFA voodri külma rabeda purunemise põhjuseks on ülimadala temperatuuriga{0}}piirav molekulaarse ahela liikumine, mistõttu materjal kaotab tugevuse ja kaldub pinge all hapraks pragunema. Peamised ennetusmeetmed hõlmavad madala-temperatuurikindlate modifitseeritud vooderdusmaterjalide valimist, soojusisolatsiooni ja külmumisvastase-kaitse lisamist, seiskamise drenaaži standardimist, et vältida staatilise jahutamist, haavatavate osade paksuse suurendamist ja välismõjude vältimist madalal-temperatuuril. Materjalide kohandatud valiku, torujuhtme väliskaitse konstruktsiooni ja igapäevase töö spetsifikatsiooni kogu-protsessi suletud ahelaga haldamine võib kõrvaldada voodri killustumise ja aluspinna korrosioonilekke õnnetused, mis on põhjustatud PFA vooderdusega küttetorude madalal temperatuuril{8}}haprusest.

