Külma koha mõistatus
PTFE-soojusvaheti kimbu infrapuna-uuring paljastab 50–150 mm läbimõõduga -lokaliseeritud alad, kus toru pinnatemperatuur on ümbritsevatest aladest 15–30 kraadi jahedam. Külmad laigud ilmuvad mitmele torule, need ei asu järjepidevalt igas torus samas kohas ja püsivad aururõhu reguleerimisest hoolimata.
Auru juurdevool on ühtlane. Päise rõhk on püsiv. Toru ummistusele ei viita. Kuid torukimbu osad ei edasta soojust tõhusalt. Külmad kohad tähistavad kaotatud soojusülekandevõimet, mida ei saa taastada lihtsalt auruvoolu suurendamisega.
Kolm erinevat mehhanismi tekitavad PTFE-soojusvahetitel nähtavaid külmakohti: sisemine kondensaadi kogunemine, välispinna saastumine ja protsessi{0}}külgvoolu kanalisatsioon. Igaüks neist tekitab iseloomuliku termilise mustri, mis tuvastab algpõhjuse.
Mehhanism 1: sisemine kondensaadi kogumine
Kui PTFE-torul on lokaalne nõtkumine või madalpunkt-ebapiisava toe, termilise roomamise deformatsiooni või paigaldusvea tõttu-kondensaadibasseinid süvendis. Ühendatud kondensaat täidab toru ristlõike alumise osa, tõrjudes auru välja toru seina selle osaga kokkupuutest. Kondensaat, mille temperatuur on 100 kraadi või alla selle, edastab palju vähem soojust kui kondenseeruv aur 143 kraadi juures. Basseini kohal olev torupind tundub termopildistamisel külm.
Sisemisest basseinist tuleneval külmal kohal on iseloomulik kuju: see on suunatud horisontaalselt üle toru (kui toru on horisontaalne), sellel on terav alumine piir, kus basseini pind asetseb, ja see võib ulatuda osaliselt ümber toru ümbermõõdu. Täpp ei liigu protsessi voolu muutumisel{1}}see on fikseeritud toru geomeetriaga.
Kinnitus on mehaaniline: toru uuesti-toestamine, et kõrvaldada vajumine, või torude asendamine, millel on püsiv roomamisläbipaine. Aururõhu tõus ei kõrvalda basseini; see võib suurendada keemistemperatuuri basseinis, kuid ei väljuta kondensaati.
Mehhanism 2: Välispinna saastumine
Kuigi PTFE talub saastumist paremini kui metallid, pole see immuunne. Vannides, kus on palju tahkeid aineid, kleepuvad sademed või tugevad katlakivid, võivad torude pindadele koguneda lokaalsed sadestused. Sade isoleerib toru seina protsessivedelikust. Sademe all olev toru pind on auru poolel kuumem, kuid välispinnal jahedam -termiline inversioon, mis eristab saastumist kondensaadi kogunemisest.
Saastumisest tekkinud külm koht on ebakorrapärase kujuga, mis ühtib lademe kontuuriga. See võib esineda kõikjal torus. Mitmed laigud samal torul viitavad tahkete osakeste sadestumisele, mis on tingitud ebaühtlasest protsessivoolust. Laigud võivad aja jooksul kasvada või nihkuda, kui ladestused kogunevad või eemalduvad.
Parandus on puhastus-keemiline või mehaaniline sademe eemaldamine. PTFE keemiline inertsus võimaldab agressiivsetel puhastuskemikaalidel lahustada sade ilma toru rünnata. Ennetamine hõlmab protsessilahuse filtreerimise parandamist või keemia reguleerimist sademete vähendamiseks.
Tabel 1: Külma täpi diagnoos termilise mustri järgi
| Külma koha iseloomulik tunnus | Sisemine kondensaadi kogumine | Väline saastumine | Voo kanaldamine |
|---|---|---|---|
| Kuju | Horisontaalne riba; terav alumine serv | Ebaregulaarne; sobib hoiuse kujuga | Hajus vertikaalne või diagonaalne riba |
| Asukoht | Toru longus või madalseisus | kõikjal; sageli juhuslikult | Järgib protsessi vooluteed |
| Temperatuuri kontrast | 20-30 kraadi külgneva toru all | 10-20 kraadi külgneva toru all | 5-15 kraadi mitme toru vahel |
| Reaktsioon auru suurenemisele | Spot püsib või intensiivistub | Koht võib veidi kahaneda | Koht muutmata |
| Vastus protsessi voolu muutusele | Ei mingit muutust | Võib veidi nihkuda | Punktmustri nihked |
| Füüsiline läbivaatus | Torul on nähtav longus või deformatsioon | Nähtav sade toru pinnal | Nähtav toru defekt puudub |
| Parandustegevus | Toetage või asendage toru uuesti- | Puhastage toru pind | Paigaldage voolujaotuse deflektorid |
3. mehhanism: protsess-Külgvoolu kanalisatsioon
Kesta{0}}ja-toru või paagiga-kasutatud kimpudes ei voola protsessivedelik alati ühtlaselt läbi kõikide torude. Voolu suunamine toimub siis, kui vedelik leiab eelistatud madala-takistusega tee läbi kimbu, minnes teistest osadest mööda. Möödajäetud tsoonis olevad torud vähendavad välist soojusülekannet. Nende pinnatemperatuur langeb, kuna aeglane protsessivedelik eemaldab vähem soojust.
Voolu kanalisatsioonist tulenev külm koht mõjutab mitut külgnevat toru mustriga, mis on joondatud voolu suunaga. Temperatuurikontrast on vähem dramaatiline kui kogunemine või saastumine-tavaliselt 5–15 kraadi. Muster nihkub, kui protsessi voolukiirus või suund muutub, eristades seda fikseeritud kogunemise ja saastumise mustritest.
Parandus on mehaaniline: voolujaotuse deflektorite paigaldamine, sisselaskeotsaku orientatsiooni reguleerimine või voolusirgendajate lisamine protsessivedeliku ühtlaseks jaotamiseks torukimbus.
Kokkuvõte
Termopildistamisel nähtavatel külmadel täppidel PTFE soojusvaheti torudel on kolm peamist põhjust. Sisemine kondensaadi koondamine tekitab torude vajumise juures teravate alumiste servadega horisontaalsed ribad. Väline saastumine tekitab ebakorrapäraseid laike, mis vastavad ladestuskujule. Voolu suunamine tekitab hajutatud mustreid, mis mõjutavad mitut külgnevat toru. Termilise mustri omadused koos füüsilise kontrolliga tuvastavad algpõhjuse ja suunavad parandusmeetmeid.
Termopildistamine on valitud diagnostikatööriist nende mehhanismide mitteinvasiivseks eristamiseks töö ajal. Iga-aastased soojusuuringud loovad lähtetaseme ja tuvastavad arenevad probleemid enne, kui need põhjustavad mõõdetavat võimsuse vähenemist.
Tehniline tugi PTFE soojusvaheti termilise kujutise tõlgendamiseks on saadaval pärast soojuspiltide, torude paigutusjooniste, töötemperatuuride ja vooluhulkade ning kõigi täheldatud toimivusmuutuste esitamist.

