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ノズルの漏れは過度の熱応力によって引き起こされる可能性がある

ノズルの漏れは過度の熱応力によって引き起こされる可能性がある

ヒーターの起動および停止プロセス中に、温度上昇率と温度低下率が指定範囲を超えると、パイプラインとプレートの熱応力が増加し、溶接部または伸縮継手が損傷し、ポート漏れが発生します。また、チューブプレートの変形が原因である可能性もあります。チューブプレートが変形すると、パイプラインに接続したときに漏れが発生する可能性があります。チューブプレートの厚さが不十分であることが、その変形の原因の1つです。不適切な閉塞プロセス。通常、円錐プラグ溶接を使用してパイプを塞ぐことができます。円錐プラグを駆動するときは、適度な力で行ってください。過度の力はパイプの穴の変形を引き起こす可能性があります。溶接プロセス中の不適切な操作や不適切な位置とサイズも、パイプラインとパイププレートの接続を損傷する可能性があります。

パイプライン自体の漏れは、浸食や侵食によって引き起こされる可能性があり、蒸気の流量が比較的高く、蒸気の流れに含まれる水滴の直径が大きい。この時点で、蒸気と水の2相流がパイプラインの外壁を洗い流し、水圧下で薄くなったり、穴が開いたり、圧縮されたりします。衝撃板の材質と固定方法が不適切であるため、蒸気や排水の衝撃を受けて破損したり脱落したりして、保護効果が失われます。衝撃板の面積が十分でなく、シェルと管束の距離が小さすぎます。パイプラインの振動である可能性もあります。管束が振動すると、振動周波数またはその倍数が加振力の周波数と同じであれば、共振を引き起こし、振幅が増加し、管と管板の接続が損傷します。腐食である可能性もあります。ヒーターのパイプラインが銅製の場合、pH値が高すぎると、銅管が腐食して漏れが発生します。 パイプラインの材質不良、パイプラインの壁厚の不均一、パイプラインの欠陥、拡張ポートの過度の拡張など、材料とプロセスの不良が原因である可能性があります。これらはすべて、材料とプロセスの不良の兆候です。ヒーターに異常な状況が発生すると、パイプラインが損傷し、漏れが発生しやすくなります。

電気ヒーターは広く使用されており、最も一般的には化学企業で使用されています。粉末乾燥、噴霧乾燥など、多くの化学原料はこの装置による加熱を必要とします。石油化学企業もあります。炭化水素の加熱には電気ヒーターを使用する必要があります。さらに、防爆構造の電気ヒーターは、高い安全係数を備え、軍事産業、海洋プラットフォーム、採掘地域などでも広く使用されます。さらに、電気ヒーターは、プロセス水、水性ガス、その他の流体の加熱、金属の製錬、熱間成形、溶接に不可欠です。

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