Pump töötab tugevamini ja PTFE-soojusvaheti ees olev manomeeter näitab tavapärasest kõrgemat. Miski piirab voolu. Suur rõhulang raiskab energiat ja vähendab voolukiirust, kahjustades jõudlust. Piirangu leidmine on järgmine.
Rõhulangus mis tahes soojusvahetis on otsene funktsioon voolukiirusest, vedeliku viskoossusest ja tihedusest ning vooluteede geomeetriast. Kui voolukiirus ja vedeliku omadused jäävad konstantseks, kuid ΔP niikuinii tõuseb, on soojusvaheti sees geomeetria muutunud. Midagi kitsendab käike või deformeerib torusid. PTFE-soojusvaheti pehmed painduvad torud muudavad selle probleemi eriti aktuaalseks: tagasihoidlik piirang võib kiiresti eskaleeruda toru kokkuvarisemiseni või voolu täielikuks ummistumiseks. Rõhumõõturid on teie silmad soojusvahetisse -usaldage neid. Need paljastavad varjatud probleemid ammu enne jõudluse langust või lekkeid.
Alustage tõrkeotsingut, kinnitades ilmselget: voolukiirus ei ole suurenenud. Kontrollige pumba kiirust, juhtklapi-asendit ja vooluhulgamõõturi näitu algsete lähteandmetega. Kui vooluhulk on kavandatust suurem, tõuseb ΔP loomulikult kiiruse ruuduga; lihtsalt taastage õige voog ja-kontrollige uuesti. Eeldades, et vool ei muutu, on piirang seadme sees.
Mõõtke diferentsiaalrõhku mõlemal küljel eraldi. Sulgege vastaskülje ventiilid ja registreerige ΔP ainult toru poolel, seejärel ainult korpuse küljel. See külg-spetsiifiline isoleerimine on kõige võimsam diagnostikaetapp. Kui ainult toru -poolne ΔP on tõusnud, peitub probleem torude sees,-tõenäoliselt on see katlakivi, mis on vähendanud efektiivset ristlõiget-, kokkuvarisenud PTFE toru või ühte või mitmesse torusse sattunud võõrpraht. Kui ainult kesta-poolne ΔP on kõrgendatud, on probleem kestas: deflektori määrdumine, sademete kogunemine torude vahele või isegi kahjustatud deflektorid, mis on nihkunud ja blokeerinud voolukanaleid. Kokkuvarisenud PTFE toru on sageli puuduva vaakumlüliti sümptomiks; äkiline vaakum toru poolel (tavaline pumba imemise või kiire jahutamise ajal) või väline üle{10}}rõhk võib õhukese voodri sissepoole painutada, vähendades märkimisväärselt vooluala.
Järgmisena otsige temperatuuri kõrvalekaldeid, kui seade töötab. Skaneerige kest ja düüsid infrapunakaameraga või puudutage sobivat isikukaitsevahendit kasutades hoolikalt ligipääsetavaid pindu. Külmad laigud koorel näitavad tavaliselt kohalikku ummistust, kus vedelik seisab; kuumad kohad viitavad möödaviigule, kus vedelik{2}}lühib saastunud alade ümber. Need termilised sõrmejäljed aitavad täpselt kindlaks teha, milline torude rida või kesta osa on mõjutatud. Samal ajal kuulake hoolikalt. Kõrisemine või sumin viitab toru vibratsioonile, mis on põhjustatud suuremast kiirusest läbi kitsendatud kanalite. Kõrge-vile annab sageli märku osalisest ummistusest või üksikust kokkuvarisenud torust, mis tekitab Venturi efekti. Vaikne soojusvaheti töötab normaalselt; iga uus heli on hoiatus, mida tuleb kohe uurida.
Kui ΔP ületab puhta baasväärtuse kaks korda, muutub edasiste kahjustuste oht ignoreerimiseks liiga suureks. Isoleerige soojusvaheti täielikult, vabastage mõlemad küljed ohutult rõhust ja valmistuge sisemiseks kontrolliks. Toru poolel sisestage iga toru sissepääsu uurimiseks läbi kanali või päise boreskoop. Otsige katlakivi kogunemist, kokkuvarisenud sektsioone või võõrkehi. Kui konstruktsioon lubab, tõmmake korpuse poolel torukimp, et visuaalselt uurida toru välispindu ja deflektori vahesid. Dokumenteerige kõik fotodega; pildid muutuvad osaks püsivast hooldusregistrist ja aitavad ennustada tulevasi puhastusintervalle.
Praktilised nõuanded võivad paljusid selliseid juhtumeid ära hoida. Paigaldage ja hooldage vaakumkaitseid igale liinile, mis võib ootamatult imeda. Ärge kunagi ületage tootja poolt soovitatud maksimaalset rõhulangust; PTFE torud võivad suure diferentsiaalrõhu all kokku kukkuda isegi siis, kui süsteemi üldine rõhk tundub normaalne. Pidage igapäevast logi nii toru- kui ka korpuse-poolse ΔP kohta sama voolukiirusega. Järk-järguline tõus nädalate jooksul tähendab tavaliselt ketendust või saastumist, mida saab kõrvaldada keemilise puhastusega. Äkiline hüpe annab peaaegu alati märku mehaanilisest probleemist-kokkuvarisenud torust, paigast nihkunud deflektorist või ummistusest-, mis nõuab viivitamatut sulgemist.
Kui põhjus on kindlaks tehtud, järgneb kiiresti parandusmeetmed. Toru-poolne katlakivi reageerib hästi keemilisele leotamisele, millele järgneb madalrõhuga loputamine. Kokkuvarisenud toru või võõrkeha nõuab tavaliselt kimbu eemaldamist ja professionaalset parandamist või asendamist; PTFE väljalappimine pole kunagi usaldusväärne. Korpuse-külgne saastumine võib nõuda kimbu eemaldamist ja välispindade mehaanilist või keemilist puhastamist, jälgides, et pehme PTFE vooder kunagi ei kriimustaks.
Suur rõhulangus on voolupiirangu usaldusväärne näitaja. Eraldades toru ja korpuse külje, saavad operaatorid kiiresti allika sihtida ja planeerida puhastamist või remonti. Varajane diagnoosimine kaitseb pumpa, taastab konstruktsiooni jõudluse, säästab energiat ja -mis kõige tähtsam-vältib väiksema piirangu muutumist oluliseks lekkeks või soojusvaheti rikkeks. Manomeeter ei valeta kunagi; operaatorist, kes seda igal vahetusel loeb, saab PTFE soojusvaheti esimene ja parim kaitse.

