Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການລະບຸປະເພດຂອງໄອໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍກ່ອນໄວອັນຄວນ. ມັນສ້າງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະທັນທີທັນໃດສຳລັບກຳລັງແຮງງານຂອງເຈົ້າ. ການລະບຸອົງປະກອບສໍາລັບການໂອນຕ້ອງການຄວາມຮູ້ທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບສະຖານະຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບ. ສາຍຢາງອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍກາດຖ້າສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ຮຸນແຮງຂອງລະບົບ superheated. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິສະວະກໍາເກີນການແກ້ໄຂສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ເສຍງົບປະມານການຈັດຊື້ທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງທ່ານ.
ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ໄຫລຜ່ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານ. ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງລັດຄວາມຮ້ອນທີ່ອີ່ມຕົວແລະ superheated. ພວກເຮົາສະຫນອງໂຄງການການຕັດສິນໃຈທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຫຼັກຖານສໍາລັບການລະບຸທີ່ຖືກຕ້ອງ ທໍ່ໄອນ້ໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ, ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະການປົກປ້ອງບ່ອນເຮັດວຽກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການວິທະຍາສາດວັດສະດຸກໍານົດການເລືອກແລະເປັນຫຍັງການຄາດເດົາບໍ່ເຄີຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຍອມຮັບໃນວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ.
ລັດກໍານົດວັດສະດຸ: ອາຍທີ່ອີ່ມຕົວຕ້ອງການ elastomers ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (ເຊັ່ນ: EPDM), ໃນຂະນະທີ່ໄອນ້ໍາ superheated ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວັດສະດຸທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແຫ້ງ (ເຊັ່ນ: PTFE ຫຼື corrugated ສະແຕນເລດ).
ອຸນຫະພູມທຽບກັບຄວາມກົດດັນ: ໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຈະທໍາລາຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງຄວາມກົດດັນ-ອຸນຫະພູມມາດຕະຖານ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເປັນຕົວວັດແທກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການສະເພາະທໍ່.
ຄວາມປອດໄພທໍາອິດ: ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ ທໍ່ໄອນ້ໍາອີ່ມຕົວ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງນໍາໄປສູ່ການແຂງຂອງ elastomer ຢ່າງໄວວາ, ຮອຍແຕກ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການລະເບີດໃນທີ່ສຸດ.
ການກວດກາແມ່ນບັງຄັບ: ການປະຕິບັດໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ ຄວາມປອດໄພທໍ່ໄອນ້ໍາ , ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວັດສະດຸທໍ່ທີ່ເລືອກ.
ພວກເຮົາຕ້ອງກໍານົດສອງລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ອາຍທີ່ອີ່ມຕົວຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນມີຢູ່ໃນຈຸດຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບລະດັບຄວາມກົດດັນສະເພາະຂອງມັນ. ພວກເຮົາເຫັນມັນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ. ມັນຄອບງໍາຂະບວນການເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການຂ້າເຊື້ອ, ແລະທໍາຄວາມສະອາດ. ອາຍແກັສ ແລະນໍ້າຂອງແຫຼວມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນຂອງອຸນຫະພູມດີເລີດຢູ່ທີ່ນີ້.
ອາຍທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເຮັດຕົວແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ. ພວກເຮົາສ້າງມັນໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສອີ່ມຕົວເກີນຈຸດຮ້ອນປົກກະຕິຂອງມັນ. ມັນປະກອບດ້ວຍສູນຄວາມຊຸ່ມຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນປະຕິບັດຕົວຄືກັບອາຍແກັສແຫ້ງ. ມັນຮອດອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ທີ່ສໍາຄັນ, ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງນີ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນທາງວິສະວະກໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ສະຖານະຄວາມຮ້ອນກໍານົດການເລືອກການຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລະບົບປຽກຕ້ອງການທໍ່ພາຍໃນທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຊຸ່ມຄົງທີ່. ລະບົບແຫ້ງຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການປະກອບທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ.
ຜົນກະທົບຂອງ popcorning ທໍາລາຍຢາງມາດຕະຖານຢ່າງໄວວາ. ມັນສະແດງເຖິງຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມ. Vapor ເຈາະຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດຂອງທໍ່ຢາງພາຍໃນ. ມັນເຢັນລົງແລະ condenses ເຂົ້າໄປໃນຖົງນ້ໍາຂອງແຫຼວ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດຮອບວຽນຕໍ່ໄປ, ນ້ໍາ trapped ນີ້ຂະຫຍາຍກັບຄືນໄປບ່ອນອາຍແກັສ. ນ້ຳຂະຫຍາຍອອກປະມານ 1,600 ເທົ່າຂອງປະລິມານຂອງແຫຼວເມື່ອເກີດເປັນໄອ. ການຂະຫຍາຍຕົວອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ເຮັດໃຫ້ elastomer ຂາດອອກຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ.
ການອົບແຫ້ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ອາຍແກັສພະລັງງານສູງນີ້ຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທັງຫມົດ. ທາດປະສົມຢາງມາດຕະຖານຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ. ຄວາມຮ້ອນແຫ້ງຮຸກຮານໂຈມຕີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງເຄມີຂອງ elastomer ໄດ້. ຢາງແຂງ, ກາຍເປັນ ໜຽວ, ແລະສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທັງໝົດ. ຮອຍແຕກແຜ່ລາມຜ່ານຝາທໍ່ຢ່າງໄວວາ. ທັນທີທີ່ເກີດລະເບີດແຕກ.
ພວກເຮົາຕ້ອງປະເມີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ທີ່ນີ້. ການລະບຸຕົວຜິດເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໄພພິບັດໃນທົ່ວສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້: ອຸປະກອນກະທັນຫັນຢຸດການສາຍການຜະລິດແບບບໍ່ມີກຳນົດ.
ການລະເມີດກົດລະບຽບ: ອົງການຈັດຕັ້ງຄວາມປອດໄພສືບສວນການລະເບີດຂອງຄວາມກົດດັນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ການບາດເຈັບຂອງບຸກຄະລາກອນ: ການຫລົບຫນີຈາກໄອເຮັດໃຫ້ບາດແຜຄວາມຮ້ອນຮ້າຍແຮງທັນທີທັນໃດ.
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫຼັກປະກັນ: ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບິນທຳລາຍອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ອົງປະກອບວັດສະດຸທີ່ດີທີ່ສຸດກໍານົດຄວາມທົນທານຂອງລະບົບ. EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ແລະ chlorobutyl ຄອບງໍາການຈັດການໄອປຽກຊຸ່ມ. ພວກເຂົາເຈົ້າທົນທານຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີ. ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິໃຫ້ຄະແນນພວກມັນສູງເຖິງ 450°F (232°C) ແລະ 250 PSI. ທ່ານອີງໃສ່ elastomers ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຕ້ານກັບວົງຈອນການຂົ້ນພາຍໃນ. ພວກມັນມັກຈະມີການປົກຫຸ້ມດ້ານນອກທີ່ມີ pin-pricked. ຮູນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນສາມາດຫລົບໜີໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຝາອັດປາກເປື່ອຍ.
ຊັ້ນເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນ. braids ສາຍເຫຼັກແຮງດັນສູງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ພາຍໃນຈາກການປູມເປົ້າອອກໄປຂ້າງນອກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃຕ້ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນ. ທ່ານບໍ່ຄວນຍອມຮັບການເສີມສິ່ງທໍສໍາລັບສາຍທີ່ມີພະລັງງານສູງເຫຼົ່ານີ້.
ບາງຄັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຊັກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມສູງ. ທ່ານອາດຈະລະບຸ a ທໍ່ນ້ໍາຮ້ອນອາຍ ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສອງຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້. ໂຮງງານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຊ້ພວກມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບໂປຣໂຕຄອນການລ້າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທີມງານອະນາໄມແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດສອງຢ່າງນີ້ຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສາຍການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທັງຫມົດ.
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືພື້ນຖານ. ສະເຫມີກວດສອບການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນຕໍ່ກັບມາດຕະຖານທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ISO 6134 ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນຕົ້ນຕໍ. ການປະຕິບັດຕາມຕົວກໍານົດການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນລະດັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນຕ່ໍາສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ.
ລະບົບ superheated ຕ້ອງການວັດສະດຸພິເສດທັງຫມົດ. elastomers ແບບດັ້ງເດີມລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ທີ່ນີ້. ຄວາມຮ້ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດພຽງແຕ່ທໍາລາຍທາດປະສົມຢາງມາດຕະຖານ. ທ່ານຕ້ອງຕັດສິດທາງເລືອກ EPDM ມາດຕະຖານທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງແຮງງານຂອງທ່ານ.
ການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ ທໍ່ໄອນ້ໍາອຸນຫະພູມສູງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂຸດຄົ້ນທາງເລືອກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຮົາມີສອງວິທີແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາຕົ້ນຕໍສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້.
ຫນ້າທໍາອິດ, ພິຈາລະນາສະພາແຫ່ງ PTFE-lined. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການທີ່ດີເລີດທາງເຄມີແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແຫ້ງ. ພວກເຂົາຈັດການກັບການຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ຈໍາກັດ radius ໂຄ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດນໍາທາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນແຈທີ່ໃກ້ຊິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ອັນທີສອງ, ພິຈາລະນາການປະກອບໂລຫະສະແຕນເລດ corrugated. ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສູງສຸດສໍາລັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກມັນມັກຈະມີລະດັບສູງກວ່າ 800°F (426°C). ສະແຕນເລດສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ການອົບແຫ້ງ. ມັນບໍ່ເຄີຍທົນທຸກຈາກການທໍາລາຍ vulcanization. corrugations Annular ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສາຍແຂງເຫຼົ່ານີ້.
insulation ແລະ jacketing ມີບົດບາດສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້. ການປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍລວມ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນສະຫນອງການປ້ອງກັນການເຜົາໄຫມ້ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ. ສາຍ superheated radiate ປະລິມານອັນຕະລາຍຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ເສື້ອຢືດເສັ້ນໄຍແກ້ວໜາ ຫຼືເສື້ອນອກຊິລິໂຄນປ້ອງກັນຄົນງານຈາກການຕິດຕໍ່ໂດຍບັງເອີນ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ວິທີການ STAMPED ສໍາລັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ກອບມາດຕະຖານນີ້ເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນສໍາລັບການຖ່າຍທອດນ້ໍາພະລັງງານສູງ.
ຂະຫນາດ (S) ແລະຄວາມກົດດັນ (P) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງແຜນທີ່ລະມັດລະວັງ. ຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ອງການອັດຕາການໄຫຼຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ເຜີຍແຜ່. ສະເຫມີອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າປ໊ອບປິດປ່ຽງບັນເທົາທຸກ. ຢ່າອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
ອຸນຫະພູມ (T) ຍັງຄົງເປັນປັດໃຈຕັດສິນຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດວ່າອຸນຫະພູມສູງສຸດແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເປັນໄລຍະ. ສູງສຸດທີ່ຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງການໂລຫະຫຼື PTFE cores.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ (A) ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກໂຄງສ້າງຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເສັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ສະຖານີເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກໂລຫະທີ່ແຂງກວ່າ. ການຕິດຕັ້ງການລ້າງດ້ວຍມືຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ນ້ໍາມືຖືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງ elastomer ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Coupling ກໍານົດຂອບຄວາມປອດໄພສູງສຸດຂອງທ່ານ. ສະພາແຫ່ງໜຶ່ງຍັງຄົງແຂງແຮງເທົ່າທີ່ອຸປະກອນປະກອບ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການຍຶດແຖບເກຍແມ່ທ້ອງແບບມາດຕະຖານຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພວກມັນພວນອອກຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຮົາບັງຄັບໃຫ້ມີການເຊື່ອມຈອດກັນ, ການເຊື່ອມຈອດກັນແບບເປັນເຈົ້ານາຍສຳລັບທຸກແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສູງ.
ນີ້ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຕາມເຫດຜົນຂອງລາຍຊື່ຫຍໍ້ເພື່ອມອບໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ຂອງທ່ານໂດຍກົງ:
ກວດສອບສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແນ່ນອນຂອງ vapor ລະບົບຂອງທ່ານ.
ກໍານົດອຸນຫະພູມສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງແລະຄວາມດັນ.
ເລືອກວັດສະດຸທໍ່ພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບຈຸດສູງສຸດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ລະບຸຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ interlocking ສໍາລັບການປະກອບສຸດທ້າຍທັງຫມົດ.
ທົບທວນການປຽບທຽບນີ້ເພື່ອຊີ້ແຈງຍຸດທະສາດການເລືອກວັດສະດຸຂອງທ່ານ.
ເງື່ອນໄຂການກໍານົດ |
ລະບົບການອີ່ມຕົວ |
ລະບົບຄວາມຮ້ອນສູງ |
|---|---|---|
ເນື້ອໃນຄວາມຊຸ່ມ |
ສູງ (ມີຢອດຂອງແຫຼວ) |
ສູນ (ເຮັດຕົວເປັນອາຍແກັສແຫ້ງ) |
ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫລວຫຼັກ |
ຜົນກະທົບຂອງ popcorning ຈາກນ້ໍາ trapped |
ອົບແຫ້ງແລະ embrittlement |
ວັດສະດຸຫຼັກທີ່ແນະນຳ |
EPDM ຫຼື chlorobutyl ຢາງ |
PTFE ຫຼື Corrugated Stainless Steel |
ການຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ |
ຜູກມັດໂດຍກົງກັບຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ |
ເອກະລາດຂອງຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ |
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຕິດຕັ້ງຂະຫຍາຍອາຍຸການປະກອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກກ່ອນໄວອັນຄວນ. ຫຼີກເວັ້ນການງໍຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃກ້ກັບສິ້ນ fitting ໄດ້. ກໍາຈັດກໍາລັງແຮງບິດແລະບິດທັງຫມົດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ຫ້າມນຳທາງສາຍທີ່ມີພະລັງງານສູງເຫຼົ່ານີ້ໄປໃກ້ກັບພື້ນທີ່ຂັດ. ການຖູທາງກາຍະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມດ້ານນອກຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ.
ການກວດກາແບບເປັນພາບ ແລະ hydrostatic ເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານມີຊີວິດຊີວາ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາຢ່າງແນ່ນອນໃນລະຫວ່າງການຍ່າງຜ່ານປະຈໍາວັນ. ກວດເບິ່ງຝາປິດພາຍນອກສໍາລັບຕຸ່ມ ຫຼື ຟອງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດສໍາລັບສາຍເສີມເຫຼັກທີ່ເປີດເຜີຍ. ຮູ້ສຶກວ່າຢາງສໍາລັບການແຂງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນເສີມ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາຍໃນ. ປະຕິບັດໂປໂຕຄອນການທົດສອບ hydrostatic ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 1.5 ເທົ່າຂອງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ເງື່ອນໄຂການກິນເບ້ຍບໍານານຕ້ອງເຄັ່ງຄັດແລະບໍ່ໃຫ້ອະໄພ. ສ້າງຕາຕະລາງການທົດແທນທີ່ຕັ້ງຫນ້າໃນທັນທີ. ອີງໃສ່ເສັ້ນເວລານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທັງໝົດ. ຢ່າລໍຖ້າອາການທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເກີດຂຶ້ນຢ່າງງຽບໆ ແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ການເລືອກສາຍອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຍົກຍ້າຍ vapor ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຄາດເດົາ. ການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອົງປະກອບຄວາມປອດໄພນໍາໄປສູ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ຮ້າຍກາດໂດຍກົງ. ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງຄວາມອີ່ມຕົວທຽບກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ superheated ໂດຍພື້ນຖານການປ່ຽນແປງວິທີການປະຕິກິລິຍາວັດສະດຸ. ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນໂຈມຕີ EPDM ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາມັນໂຈມຕີ PTFE.
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເພື່ອກວດສອບສາຍອຸປະກອນປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້. ກວດສອບຜົນຜະລິດ boiler ຂອງທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ. ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຜະລິດປະກອບປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນປະຈຸບັນຂອງທ່ານກົງກັບຂໍ້ກໍາຫນົດການໃຊ້ງານທີ່ແນ່ນອນຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ປົກປ້ອງກໍາລັງແຮງງານຂອງທ່ານໂດຍການຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນທັນທີ.
A: ບໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງຂອງໄອນ້ໍາ superheated ຈະອົບຢ່າງໄວວາແລະແຕກສານປະສົມຢາງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນທໍ່ໄອນ້ໍາອີ່ມຕົວ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງກະທັນຫັນ.
A: ມັນຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງການນໍາໃຊ້, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມ, ແຕ່ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາໃຫ້ທົດສອບທຸກໆ 6 ເດືອນແລະປ່ຽນເຄື່ອງປະກອບຢ່າງຫ້າວຫັນທຸກໆ 1 ຫາ 2 ປີ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຮູບລັກສະນະພາຍນອກ.
A: ທໍ່ເຊື່ອມຕິດກັນແບບ Boss-style couplings ຫຼືອຸປະກອນໄອນ້ໍາຖາວອນ crimped ຢ່າງຮຸນແຮງ. ທໍ່ເກຍແມ່ທ້ອງມາດຕະຖານຫຼືແຖບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ກັບທໍ່ໄອນ້ໍາ.
A: ການຮ້ອງໄຫ້ມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄອນ້ໍາໄດ້ປະນີປະນອມທໍ່ພາຍໃນ, ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຊັ້ນ reinforcement ກັບ fitting. ນີ້ແມ່ນສັນຍານເຕືອນທີ່ສໍາຄັນວ່າທໍ່ທໍ່ຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກການບໍລິການທັນທີເພື່ອຮັກສາ ຄວາມປອດໄພທໍ່ໄອນ້ໍາ.