Mechanismus selhání těsnění a ochrana proti-stárnutí u výbušných-topných trubek
Selhání těsnícího systému je nejběžnější neviditelnou závadou topných trubek odolných proti výbuchu-v dlouhodobém-provozu. Na rozdíl od zjevného selhání ohřevu a poruch okruhu nemá stárnutí a poškození těsnění žádné okamžité abnormální příznaky, ale přímo poškozuje izolační funkci jádra-odolné proti výbuchu. Podle statistik údržby pochází více než 70 % bezpečnostních útlumů topných trubek s ochranou proti výbuchu- ze stárnutí těsnicích součástí, což je klíčový článek každodenní údržby a eliminace skrytých nebezpečí.
Nevýbušné-těsnící systémy využívají více{1}}vrstvé kompozitní izolační struktury. Nejvnitřnější izolační výplň odolná proti vysokým teplotám- zajišťuje izolaci a utěsnění vedení tepla mezi elektrickým topným drátem a kovovým tělem trubky. Střední kompresní těsnění doplňuje utěsnění mezery mezi tělem trubky a-nástavcem odolným proti výbuchu. Vnější kabelová ucpávka- odolná proti výbuchu izoluje vnější hořlavá média od prostoru vnitřního okruhu. Třívrstvá -struktura tvoří uzavřený bezpečnostní izolační systém, který zabraňuje pronikání vnějších výbušných plynů a prachu do vnitřních elektrických oblastí.
Stárnutí těsnění se řídí pevnými pravidly pro útlum v průmyslových pracovních podmínkách. Dlouhodobé -vysoko{2}}tepelné cykly způsobují, že elastická těsnění ztvrdnou, deformují se a ztratí kompresní výkon. Vlhká a korozivní média narušují těsnicí materiály, což má za následek mikro-trhliny a netěsnosti. Časté vibrace zařízení a střídání teplot urychlují poškození těsnicí struktury únavou a vytvářejí malé mezery v průniku. Mírné selhání těsnění umožňuje vniknutí stopových výbušných médií do pláště a jiskra vnitřního okruhu a vysoká teplota způsobí za extrémních podmínek nebezpečí výbuchu.
Různé těsnicí materiály mají různou životnost a limity přizpůsobení. Obyčejné pryžové těsnící komponenty mají nízkou cenu, ale špatnou vysokou-odolnost vůči vysokým teplotám, vhodné pro nízko-tepelné statické pracovní podmínky. Těsnicí materiály ze silikonu a fluorové pryže zlepšují odolnost proti vysokým-teplotám a korozi a přizpůsobují se většině běžných nebezpečných prostředí. Těsnění z kovového kompozitu se vyznačují ultra-odolností vůči vysokým teplotám a stárnutím a používají se na zařízení odolná proti výbuchu-pro nepřetržitý provoz při vysokých teplotách-.
Údaje o provozním výkonu a riziku selhání různých těsnících konstrukcí jsou uvedeny v tabulce níže:
|
Typ těsnicího materiálu |
Maximální pracovní teplota |
Průměrná životnost |
Odolnost proti únavě vibrací |
Riziko selhání-důkazu výbuchu |
|---|---|---|---|---|
|
Obyčejné gumové těsnění |
Nízká teplota nižší nebo rovna 120 stupňům |
6-12 měsíců |
Špatná snadná deformační porucha |
Vysoké dlouhodobé{0}}skryté nebezpečí |
|
Silikonové pryžové těsnění |
Teplota média nižší nebo rovna 200 stupňům |
12-24 měsíců |
Středně stabilní elasticita |
Střední kontrolovatelné riziko |
|
Fluorové pryžové těsnění |
Vysoká teplota nižší nebo rovna 280 stupňům |
24-36 měsíců |
Dobrý výkon proti únavě- |
Nízký bezpečný provoz |
|
Kovové kompozitní těsnění |
Méně než nebo rovno 450 stupňům ultra-vysoké teploty |
36-60 měsíců |
Vynikající odolnost proti vibracím |
Mimořádně-nízké dlouhodobé-riziko |
Ověření závady v terénu ukazuje, že pravidelná výměna těsnících součástí a kalibrace mezery mohou eliminovat 90 % skrytých nebezpečí proti výbuchu- způsobené selháním těsnění. Zanedbání údržby těsnění vede k postupné ztrátě účinnosti certifikace zařízení proti výbuchu-, které nesplňuje bezpečnostní normy pro provoz v nebezpečných oblastech.
Profesionální schémata údržby těsnění mohou formulovat exkluzivní cykly inspekcí a plány výměny materiálu podle provozní teploty zařízení a charakteristik prostředí, přičemž udržují kompletní těsnicí výkon topných trubek-v explozi během celého servisního cyklu.
