Madala-temperatuuri rabeda pragunemise tõrge viitab PFA vooderdusele, mis puutub süsteemi seiskamise, hädajahutuse või külma söötme etteandmise ajal kokku järsu üli-madala temperatuuriga keskkonnaga. Fluoroplasti molekulaarse ahela liikuvus langeb järsult, materjali sitkus langeb drastiliselt ja läheb üle jäigaks rabedaks. Kerge vedeliku mõjul, torujuhtme vibratsioonil või väikesel mehaanilisel pingel tekivad voodri pinnale kiiresti ebakorrapärased praod, mis laienevad. Kui praod jooksevad läbi voodrikihi, imbub söövitav vedelik voodri ja terasaluse vahelisse liidesesse, käivitades voodri koorumise ja alustoru korrosioonilekke. See rike on tingitud temperatuuri-indutseeritud materjali sitkuse nõrgenemise kahjustusest, mis esineb sageli talvel välistingimustes kasutatavates torustikes, krüogeense keskkonna tarneliinides ja kiire sundjahutusega seadmete torustikes.
1. Madala-temperatuuri rabedus- ja pragunemismehhanism
PFA fluoropolümeer säilitab hea paindlikkuse oma nimitöötemperatuuri vahemikus. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur või keskkonna temperatuur langeb alla materjali plastilisuse -hapra ülemineku läve, muutub molekulidevaheline sidumisjõud jäigaks ning polümeeri ahel ei saa painduda ega deformeeruda, et hajutada välist pinget. Väike vibratsioon ja rõhu kõikumine tekitavad voodrile kontsentreeritud pinget; ei suuda elastse deformatsiooni kaudu pinget neelata, tekitab materjal otseselt hapraid pragusid. Kui temperatuur kõigub korduvalt normaalse töötemperatuuri ja madala temperatuuri vahel, suurendab külma ja kuumuse vaheldumine samm-sammult pragude laiust ja sügavust. Erinevalt termilisest oksüdatiivsest vananemisest, mis on põhjustatud kõrgel -temperatuuril keemilisest lagunemisest, on see kahjustus madalal temperatuuril pöörduv tugevuse vähenemine, mis põhjustab mehaanilist purunemist, ilma molekulaarse ahela püsiva katkemiseta algstaadiumis.
2. Tüüpilised asendid, mis võivad madalal temperatuuril{1}}rabedaid kahjustusi tekitada
Katmata õhuliinid ilma soojusisolatsioonita{0}}madala temperatuuriga väliskeskkonnas;
Torujuhtme segmendid, mis on otse ühendatud krüogeense materjali etteandeportidega äkilise külmašokiga;
Pimedad torud ja surnud jalad, kus staatiline keskkond külmub ja laieneb, et vooderdust pigistada;
Õhukese{0}}seinaga vooderdusalad, millel on nõrk struktuurne vastupidavus temperatuuripingele;
Äärikute ja põlvede asendid, mis on temperatuuri languse ajal altid vibratsioonile ja pingete kontsentratsioonile.
3. Põhilised esilekutsuvad tegurid, mis kiirendavad rabedat ebaõnnestumist
Välist soojusisolatsiooni ja -külmumisvastast ümbrist pole välistingimustes paigaldatud torustikel;
Ultra-madala temperatuuriga keskkonna otsene süstimine kuumadesse torujuhtmetesse ilma temperatuuri järkjärgulise üleminekuta;
Seiskumise ajal torujuhtme sees olev keskkond külmub ja paisub, tekitades sisemise ekstrusioonijõu;
Torujuhtme vundamendi vibratsioon ja pumba mehaaniline löök edastatakse voodrile madalal temperatuuril;
Pikaajaline-seiskamine ilma jääkvedelikku tühjendamata, mis võib külmal aastaajal põhjustada ekstrusioonikahjustusi.
4. Täielikud-linkide ennetamise ja kontrolli tehnilised meetmed
① Katmata toruosade jaoks katke täielik soojusisolatsioon ja{0}}külmumisvastane kaitsekiht
Voodri töötemperatuuri stabiliseerimiseks isoleerige madal{0}}temperatuuriline ümbritseva õhu temperatuur.
② Enne krüogeense söötme kasutuselevõttu rakendage sorteeritud eeljahutus{0}}toitmisprotseduur
Vältige ühekordset{0}}järsu temperatuuri langust, et vältida külmašoki voodrile.
⑤ Pärast pikaajalist{0}}seiskumist tühjendage torujuhtmete sees olev keskkond põhjalikult
Kõrvaldage vedeliku külmumisest tingitud mahu laienemise ja väljapressimise varjatud oht.
④ Kinnitage torujuhtme toed summutavate tihenditega, et vähendada mehaanilist vibratsiooni ülekannet
Lõika ära väline vibratsiooni stressiallikas, mis põhjustab hapraid pragusid.
⑤ Valige madalal{0}}temperatuuril karastatud modifitseeritud PFA torustike jaoks, mis teenindavad sageli külmas-kuuma vaheldumisi
Optimeerige valem, et vähendada voodri plastilise{0}}hapra ülemineku temperatuuri.
5. Ennetamise mõju võrdlustabel
表格
| Paigutus ja töörežiim | Madala-temperatuuri rabeda pragude oht | Taotluse soovitus |
|---|---|---|
| Puudub isolatsioonikaitse + otsene külma kandja etteandmine + vedelikupeetus seiskamise ajal | Madala temperatuuriga keskkonnas{0}} tekivad kergesti rabedad praod ja voodri killustumine | Lisage soojusisolatsioonikiht ja tühjendage jääkvedelik täielikult |
| Täielik külmumisvastane-isolatsioon + järkjärguline temperatuurilülitus + standardne seiskamisdrenaaž | Vältige tõhusalt madalal{0}}temperatuuri sitkuse kadu ja rabedaid purunemisi | Standardne ehitus- ja tööspetsifikatsioon PFA-ga vooderdatud torustike jaoks külmades piirkondades |
| Madala-temperatuurikindel modifitseeritud vooder + konstantse temperatuuri jälgimine soojuse säilitamine + temperatuuri veebis jälgimine | Äärmiselt madala külmaga{0}}indutseeritud pragunemise varjatud oht | Eelistatud skeem välis- ja krüogeensete töötingimustega küttetorustike jaoks |
Järeldus
PFA voodri madalal{0}}temperatuuril esinev rabeda löökpragunemise rike tuleneb materjali sitkuse järsust vähenemisest allpool plastilise-hapra üleminekutemperatuuri, mistõttu vooder ei suuda välist pinget puhverdada ja tekitada hapraid läbistavaid pragusid. Peamised ennetusmeetmed hõlmavad soojusisolatsiooni ja kuumuse jälgimise seadmete lisamist töötemperatuuri stabiliseerimiseks, külma söötme etteande ja väljavoolu väljalülitamise protsesside standardiseerimist, vibratsiooni ülekandumise vähendamist ja madalale -temperatuurile vastupidavate modifitseeritud voodrimaterjalide kasutuselevõttu. Torujuhtme termilise kaitse, protsessi toimimise ja materjali valiku kogu protsessi juhtimine võib ära hoida voodri pragunemist ja sellele järgnevaid substraadi lekkeid, mis on põhjustatud PFA-ga vooderdatud küttetorude madalal temperatuuril -haprusest.
