အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်က ချို့ယွင်းမှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးသလဲ


မိတ်ဆက်

အပူမြင့်စုပ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့်စနစ်များတွင်၊ မြင်သာသောယိုစိမ့်မှုမပေါ်မီ ကြာမြင့်စွာကတည်းက တံဆိပ်ပျက်ယွင်းမှုစတင်လေ့ရှိသည်။ အပူ၊ ဖိအားနှင့် အရည်အခြေအနေများသည် စံဒီဇိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်စေသောကြောင့် တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်များကို တည်ငြိမ်စေရန် အပူချိန်မြင့်စက်မှုတံဆိပ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဤတံဆိပ်များသည် ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ အငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အပူပုံပျက်ခြင်းနှင့် အရှိန်မြှင့်ထားသောပစ္စည်းဟောင်းနွမ်းခြင်းကဲ့သို့သော အဖြစ်များသောပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကို ရှင်းပြထားသည်။ မည်သည့်ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ အပူချိန်သည် အဘယ်ကြောင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေသည်ကို နှင့် မှန်ကန်သောတံဆိပ်ရွေးချယ်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့တိုးတက်စေသည်၊ ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်၊ နှင့် တောင်းဆိုမှုများသော စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွင် ပစ္စည်းကိရိယာများကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကို သင်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။

အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

လိုအပ်ချက်များသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ အရည်ကိုင်တွယ်မှုစနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များအထိ မကြာခဏ တွန်းပို့ခံရလေ့ရှိသည်။အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်စံတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ လျင်မြန်စွာ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင်၊ ကြီးမားသော ယိုစိမ့်မှုများ၊ ထွက်ပြေးနေသော ထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ရပ်တန့်ချိန်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အရည်များသည် ရိုးရာအီလက်စတိုမာများနှင့် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ အလုံပိတ်၏ ဒိုင်းနမစ်တည်ငြိမ်မှုသည် အလွန်မတည်ငြိမ်ဖြစ်လာသည်။ အထူးပြု မြင့်မားသော အပူချိန်အလုံပိတ်နည်းပညာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် စက်ရုံယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလွန်အမင်းအသုံးချမှုများတွင် ပျက်ကွက်မှုအကြား ပျမ်းမျှအချိန် (MTBF) ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှ ၂၄ လကျော်အထိ တိုက်ရိုက်တိုးချဲ့ပေးသည်။

အပူချိန်မြင့်သော တံဆိပ်များသည် ချို့ယွင်းမှုကို မည်သို့လျှော့ချပေးသနည်း။

အပူချိန်မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်များသည် လည်ပတ်နေသော မျက်နှာပြင်နှင့် တည်ငြိမ်နေသော မျက်နှာပြင်များကြားရှိ အရည်အလွှာကို တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းဖြင့် ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ချို့ယွင်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။စံသတ်မှတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များ150°C (300°F) အထက်ရှိ ရေ သို့မဟုတ် အပေါ့စား ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ မကြာခဏ ပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ အဆင့်မြင့် သတ္တုဗေဒနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အလုံပိတ်မျက်နှာပြင် ဂျီသြမေတြီများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အပူချိန်မြင့်မားသော မျိုးကွဲများသည် ထုတ်လုပ်ထားသော အပူကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပျံ့နှံ့စေပြီး တည်ငြိမ်သော အရည်အလွှာကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ထို့အပြင်၊ ဤအလုံပိတ်များသည် အလွန်အမင်းအပူနှင့်ဆက်စပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုများကို လျော့ပါးစေသည်။ စံ pusher အလုံပိတ်များသည် မာကျောခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်ပျော်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော dynamic O-rings များအပေါ် မှီခိုနေရပြီး အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်များ တွဲလောင်းကျခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသော ဒီဇိုင်းများသည် ဤ dynamic elastomers များကို မကြာခဏ ဖယ်ရှားပြီး flexible metal bellows များကို အစားထိုးအသုံးပြုကာ flexible metal bellows များကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး မျက်နှာပြင် ဝန်အားကို တသမတ်တည်းဖြစ်စေသည်။စုပ်စက်ဝင်ရိုးအပူချဲ့ထွင်မှုကို ဖြတ်သန်းသည်။

ဘယ်လို လည်ပတ်မှုအခြေအနေတွေက thermal seal ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသလဲ

တံဆိပ်ဒီဇိုင်းဖြင့် သင့်လျော်စွာ မကိုင်တွယ်ပါက လည်ပတ်မှုအခြေအနေများစွာသည် အပူတံဆိပ်ပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။ ၂၀၀°C (၃၉၂°F) ထက်ကျော်လွန်သော လုပ်ငန်းစဉ်အပူချိန်သည် စံဒုတိယတံဆိပ်ခတ်ဒြပ်စင်များကို ယိုယွင်းစေပြီး ချောဆီအရည်အလွှာ၏ viscosity ကို ပြောင်းလဲစေသည့် တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအပူချိန်များတွင် အရည်၏ လည်ပတ်မှုဖိအားနှင့် ၎င်း၏အငွေ့ဖိအားကြား အနားသတ်သည် သိသိသာသာကျဉ်းမြောင်းလာပြီး မီးတောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေသည်။

အပူခေတ္တခဏ သို့မဟုတ် အပူရှော့ခ်သည် ချို့ယွင်းမှုကိုလည်း မောင်းနှင်ပေးသည်။ ပန့်တစ်ခုသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀°C ထက်ကျော်လွန်သော အပူချိန်အတက်အကျများကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ စံတံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် မညီမညာ အပူချိန်ချဲ့ထွင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပြီး၊ ချက်ချင်းမျက်နှာပြင်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို ၁၇၅°C (၃၄၇°F) နှင့်အထက် အပူချိန်တွင် ပန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် coking ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အရည်သည် တံဆိပ်၏လေထုဘက်ခြမ်းတွင် အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်ပြီး၊ ပွတ်တိုက်စားသော အနည်အနှစ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး တံဆိပ်လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်ပြီး ဖုံးအုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်များကို ပျက်စီးစေသည်။

အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်ကို ဘာက သတ်မှတ်သလဲ

အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်ကို ဘာက သတ်မှတ်သလဲ

အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အခြေခံအတိုင်းအတာများထက်ကျော်လွန်၍ အဓိကပစ္စည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် အလုံပိတ်များနှင့်မတူဘဲ၊ ဤယူနစ်များသည် အပူချိန်အာရုံခံနိုင်သော ပိုလီမာများကို ပြောင်းလဲနေသောနေရာများတွင် လုံးဝဖယ်ရှားခြင်း၊ ခိုင်မာသော သတ္တုဗေဒများနှင့် အလွန်အမင်း အပူဝန်များကို ကွေးညွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးမျက်နှာပြင်ပေါင်းစပ်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။

ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်နှာစာပေါင်းစပ်မှုတွေကို အသုံးပြုထားလဲ

အပူချိန်မြင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) နှင့် တန်စတင်ကာဗိုက် (TC) တို့သည် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော မာကျောမှုနှင့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းအတွက် အထူးရေပန်းစားပြီး တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်မှ အပူကို ဆွဲထုတ်နိုင်စေပါသည်။ ပရီမီယံ အပူချိန်မြင့်တံဆိပ်များသည် SiC လည်ပတ်နေသော မျက်နှာပြင်ကို အင်တီမိုနီဖြင့် စိမ်ထားသော ကာဗွန်တည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်မှု အကောင်းဆုံးနှင့် အနားသတ်ချောဆီအခြေအနေများအောက်တွင် အရည်ကြည်ဖုများ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်အစိတ်အပိုင်းများ—ရိုးတံနှင့်ဂလင်းသို့ မျက်နှာပြင်များကို တံဆိပ်ခတ်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းများ—ကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ရပါမည်။ စံဖလိုရိုအီလက်စတိုမာများ (FKM) သည် ၂၀၀°C ခန့်တွင် ပျက်ကွက်သော်လည်း၊ ပါဖလိုရိုအီလက်စတိုမာများ (FFKM) ကို ၃၂၇°C (၆၂၀°F) အထိ ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သော အပူချိန်များအတွက်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဂရပ်ဖိုက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်လာပြီး ၄၅၀°C (၈၄၂°F) အထိ အောက်ဆီဒေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ၁၀၀၀°C အထက် လျှော့ချထားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

ဒုတိယတံဆိပ်ပစ္စည်း အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် ဓာတုဗေဒ လိုက်ဖက်ညီမှု အဓိကလျှောက်လွှာ
စံ FKM (Viton) ၂၀၀°C (၃၉၂°F) ကျယ်ပြန့်သော (ရေ/ဆီများ) အထွေထွေအသုံးအဆောင်စုပ်စက်များ
FFKM (ကယ်ရက်ဇ်) ၃၂၇°C (၆၂၀°F) စကြဝဠာနီးပါး ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်း
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဂရပ်ဖိုက် (Grafoil) ၄၅၀°C (၈၄၂°F) အလွန်ကောင်းမွန်သည် (ပြင်းထန်သော အောက်ဆီဒိုက်ဖြစ်စေသော အရာများမှအပ) အပူချိန်မြင့် သန့်စင်ခြင်း/ဘွိုင်လာ ကျွေးခြင်း

အပူချိန်ချဲ့ထွင်မှု၊ ချောဆီကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဖိအားချိန်ခွင်လျှာညှိမှုတို့သည် ဒီဇိုင်းကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်

အပူချဲ့ထွင်မှုသည် အပူချိန်မြင့် အလုံပိတ်များ၏ ဂျီဩမေတြီဒီဇိုင်းကို ညွှန်ပြသည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများသည် မတူညီသောနှုန်းထားများဖြင့် ချဲ့ထွင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ဒ်တွင် အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းဂဏန်း (CTE) သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4.0 µm/m-°C ရှိပြီး ၎င်းသည် သံမဏိရိုးအများစု (CTE ~16.0 µm/m-°C) ထက် သိသိသာသာ နိမ့်သည်။ အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းသည် ဤကွာခြားချက်ကို မလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပါက၊ shrink-fit အစိတ်အပိုင်းများ လျော့ရဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်များသည် ပြင်းထန်သော ဖိသိပ်ဖိအားကို ခံရနိုင်ပြီး အက်ကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ဖိအားချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းသည် နောက်ထပ်ထင်ရှားသောဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအခါ၊ အရည်၏ viscosity ကျဆင်းသွားပြီး lubricating film ကိုပါးလွှာစေပြီး ပိုမိုပျက်စီးလွယ်စေသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသော seal များသည် seal မျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ hydraulic closing force ကိုလျှော့ချရန် အလွန်အမင်းဟန်ချက်ညီစေသည်။ ၎င်းသည် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အရည် film ဆူပွက်မသွားစေရန် သေချာစေသည်။ အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများသည် hydrodynamic lift ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဖိအားမြင့်မားပြီး အပူပေးအခြေအနေများတွင်ပင် lubrication limit ကိုထိန်းသိမ်းရန် shallow hydropads ကဲ့သို့သော အထူးမျက်နှာပြင်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်များကိုလည်း အသုံးပြုသည်။

အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်များသည် ချို့ယွင်းမှုကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးသနည်း။

အပူချိန်မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သော တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော flush plan များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤအလုံပိတ်များသည် အရည်အလွှာ ပြိုကျခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် ပျက်ကွက်မှု အများစု၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည်ဇယားတွင် ထည့်သွင်းရမည့် နှိုင်းယှဉ်အချက်များ

အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန် အရေးကြီးသော စွမ်းဆောင်ရည်အချက်များစွာကို နှိုင်းယှဉ်ရမည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဇယားတွင် စံ pusher တံဆိပ်များကို အနားသတ်ဂဟေဆက်ထားသော သတ္တု bellows များနှင့် ဓာတ်ငွေ့ချောဆီလိမ်းထားသော non-contacting တံဆိပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ အဓိက စံနှုန်းများတွင် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ မျက်နှာကွေးညွှတ်နိုင်ခြေနှင့် dynamic O-ring တွဲလောင်းကျနိုင်ခြေတို့ ပါဝင်သည်။

တံဆိပ်ဒီဇိုင်းအမျိုးအစား အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ကန့်သတ်ချက် မျက်နှာလွှဲခြင်းအန္တရာယ် ကက်ခဲ/ဖုန်းပိတ်မိခြင်းအန္တရာယ်
စံ Pusher Seal ၂၀၀°C (FKM ဖြင့်) မြင့်မားသော (အီလက်စတိုမာ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်) မြင့်မားသော (dynamic O-ring သည် ရွေ့လျားမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်)
အနားသတ်-ဂဟေဆက်ထားသော သတ္တု ဘော်လိုးများ ၄၀၀°C+ (ဂရပ်ဖိုက်ဖြင့်) နိမ့် (မျက်နှာပြင် တစ်ပြေးညီ ဖြည့်သွင်းခြင်း) နိမ့် (ချိတ်ဆွဲရန် dynamic elastomer မရှိပါ)
ဓာတ်ငွေ့-ချောဆီလိမ်းထားသော နှစ်ထပ်တံဆိပ် ၄၅၀°C+ အလွန်နိမ့် (မျက်နှာများနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိ) သုည (မလှုပ်နိုင်သောဓာတ်ငွေ့အတားအဆီးသည် အရည်ထိတွေ့မှုကို တားဆီးပေးသည်)

အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အခါ ဘယ်လိုချို့ယွင်းမှုပုံစံတွေ အဖြစ်အများဆုံးလဲ

မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အဖြစ်အများဆုံးပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ အပူစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ဒေသတွင်းမျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် အရည်၏ဆူမှတ်ကို ၁၀-၁၅°C ထက်ကျော်လွန်သွားသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အရည်အလွှာသည် မိုက်ခရိုဖလက်ရှ်ဖြစ်စေသည်။ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း၏ မြန်ဆန်သောစက်ဝန်းသည် ပြင်းထန်သောအပူပင်ပန်းမှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည့် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော ရေဒီယယ်အက်ကွဲကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို လျင်မြန်စွာဖျက်ဆီးသည်။

အခြားအဖြစ်များသော အပူချိန်မြင့် ပျက်ကွက်မှုပုံစံများတွင် ကာဗွန်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် အီလက်စတိုမာ ထုတ်ယူခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ လေးလံသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များသည် ကာဗွန်အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်၏ အပေါက်များထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သောအခါ အလုံပိတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ပိတ်မိနေသော အရည်သည် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကာဗွန်မျက်နှာပြင်ကို ကျိုးပဲ့စေသည်။ အီလက်စတိုမာ ထုတ်ယူခြင်းသည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့် အို-ရစ်များကို ပျော့ပျောင်းစေသောအခါ ဖြစ်ပေါ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဖိအားသည် အီလက်စတိုမာကို ဟာ့ဒ်ဝဲရှင်းလင်းရေးများထဲသို့ တွန်းပို့စေပြီး ၎င်း၏ ဒုတိယအတားအဆီး၏ အလုံပိတ်ကို ခွာပစ်ကာ ချက်ချင်းယိုစိမ့်စေသည်။

အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်များကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်၊ တပ်ဆင်ရမည်နှင့် စောင့်ကြည့်ရမည်နည်း

အပူချိန်မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်သည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်ကဲ့သို့သာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ အလုံပိတ်သည် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အပူနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်အဖုံးများအတွင်း လည်ပတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် သင့်လျော်သော သတ်မှတ်ချက်၊ တိကျသောတပ်ဆင်မှုနှင့် တင်းကျပ်သော အခြေအနေစောင့်ကြည့်မှု လိုအပ်ပြီး အချိန်မတိုင်မီ ဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့် ရုတ်တရက်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဘယ်လို သတ်မှတ်ချက် ထည့်သွင်းမှုတွေနဲ့ အရွယ်အစား အဆင့်တွေ လိုအပ်သလဲ

အပူချိန်မြင့်တံဆိပ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် တိကျသောထည့်သွင်းမှုများဖြင့် စတင်သည်- stuffing box အပူချိန်၊ အမြင့်ဆုံး dynamic pressure၊ shaft speed (RPM) နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်၏ တိကျသော vapor pressure margin။ 40 bar (600 psi) နှင့် 400°C အထိ လည်ပတ်နေသော heavy duty refining applications များအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် လိုအပ်သောအအေးခံစွမ်းရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များတွင် ခန့်မှန်းအပူထုတ်လုပ်မှုကို တွက်ချက်ရမည်။

အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်များသည် ပန့်ရိုးတံနှင့် အခွံ၏ အပူချဲ့ထွင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အလုံပိတ်အခန်းသည် သတ္တု bellow တပ်ဆင်မှုကြီးများကို နေရာချထားရန်နှင့် အရည်လည်ပတ်မှု လုံလောက်စေရန်အတွက် လုံလောက်သော radial clearance ကို ပေးရမည်။ အလွတ်အလွန်ကျပ်ပါက အပူပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပြီး ၎င်း၏ သတ္တုဗေဒအဆင့် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အလုံပိတ်သည် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။

တပ်ဆင်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ ရေဆေးခြင်းအစီအစဉ်၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အရေးကြီးသည်များ

တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အရေးကြီးပါသည်။ အပူချိန်မြင့်သော အလုံပိတ်များကို လုံးဝသန့်ရှင်းစွာ တပ်ဆင်ရမည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မည်သည့်အညစ်အကြေးမဆို မျက်နှာပြင်များကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စတင်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပန့်ကို ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကာဗိုက်မျက်နှာပြင်များတွင် အပူရှော့ခ်ကို ကာကွယ်ရန် အပူထိန်းညှိခြင်း (တဖြည်းဖြည်းနွေးလာခြင်း) လိုအပ်ပါသည်။

API 682 ပိုက်လိုင်းအစီအစဉ်များဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် တံဆိပ်၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ API Plan 23 သည် ရေနွေးနှင့် boiler feed applications များအတွက် အထိရောက်ဆုံးဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူဆကြပြီး အအေးခံစက်မှတစ်ဆင့် အရည်ကို ပြန်လည်လည်ပတ်စေပြီး စံ Plan 21 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်ရုံ၏ အအေးပေးရေစနစ်ပေါ်ရှိ အပူဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို 80% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ ပူသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များအတွက် အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် coking ကို ကာကွယ်ရန် Plan 62 steam quench ကို တံဆိပ်၏ လေထုဘက်ခြမ်းတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် flush အပူချိန်ခြေရာခံခြင်း ပါဝင်သင့်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံထက် +10°C စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခြင်းသည် မျက်နှာ၏ ဒုက္ခ သို့မဟုတ် အအေးခံရေညစ်ညမ်းမှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစောပိုင်းညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အကောင်းဆုံး အပူချိန်မြင့် စက်မှုတံဆိပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

အကောင်းဆုံး အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသုံးစရိတ်နှင့် ပန့်စနစ်၏ ရေရှည်လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုသည် အလုံပိတ်၏ သတ္တုဗေဒနှင့် ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်များကို လုပ်ငန်းစဉ်၏ သီးခြား အပူအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေပြီး အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ချိန်ကို သေချာစေသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို မည်သို့ချိန်တွယ်ရမည်နည်း

ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် (TCO) ကို ချိန်ဆသည့်အခါ စက်ရုံလည်ပတ်သူများသည် ကနဦးဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်ရှုရမည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဂရပ်ဖိုက်ဒုတိယအဖုံးပါသည့် ပရီမီယံအနားတွင် ဂဟေဆက်ထားသော သတ္တု bellows seal သည် စံ pusher seal နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂ ဆ မှ ၄ ဆ အထိ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မြှောက်ကိန်းကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤအရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ်ကို မမျှော်လင့်ထားသော ရပ်တန့်ချိန်ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ ချေဖျက်နိုင်သည်။

အပူချိန်မြင့် သန့်စင်ယူနစ်တွင် တစ်ကြိမ်တည်းသော ကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀ အထိ ရှိနိုင်သည်။ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်အားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး။ ထို့အပြင်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များသည် အအေးပေးစနစ်များက အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ထိရောက်မှုအလွန်နည်းသော open-loop အအေးပေးစနစ်အပေါ် မှီခိုနေရသော မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ထားသော အလုံပိတ်တံဆိပ်သည် တစ်နှစ်လျှင် အလုံပိတ်-loop Plan 23 စနစ်နှင့် တွဲဖက်ထားသော အပူချိန်မြင့်အလုံပိတ်တံဆိပ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် လျင်မြန်စွာပြန်ရရှိသည်။

တံဆိပ်ဒီဇိုင်းကို အသုံးချမှုနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်လမ်းညွှန်ချက်က ကူညီပေးသနည်း။

အသုံးချမှုနှင့် တံဆိပ်တစ်ခု ကိုက်ညီစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်လမ်းညွှန်ချက်သည် တင်းကျပ်သော အပူချိန် banding နှင့် အရည်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ 150°C (300°F) အောက် အသုံးချမှုများအတွက်၊ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော FKM သို့မဟုတ် EPDM elastomers များပါရှိသော စံဟန်ချက်ညီ pusher seal သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ 150°C မှ 200°C အထိ အကူးအပြောင်းဇုန်တွင်၊ ပရီမီယံ FFKM elastomers များနှင့် ခိုင်မာသော API flush plan များ တပ်ဆင်ထားပါက pusher seal များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

သို့သော်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အပူချိန်များသည် 200°C မှ 400°C+ အတိုင်းအတာသို့ ရောက်ရှိသည်နှင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် မက်ထရစ်သည် ပျော့ပျောင်းသော ဂရပ်ဖိုက်ကို အသုံးပြုသည့် တည်ငြိမ်သော သတ္တု ဘန်ဘယ်လ် အလုံပိတ်များကို အသုံးပြုရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ညွှန်ကြားထားသည်။ အရည်သည် coking ဖြစ်လွယ်သော လေးလံသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ဖြစ်ပါက၊ ရေနွေးငွေ့ငြိမ်းသတ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ရမည်။ ဤတင်းကျပ်သော အပူကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းနှင့် ကနဦးဟာ့ဒ်ဝဲကုန်ကျစရိတ်များထက် သက်တမ်းစက်ဝန်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အပူချိန်မြင့်စုပ်စက် ပျက်ကွက်ခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံးရင်းမြစ်များထဲမှ တစ်ခုကို အပြီးအပိုင် ဖယ်ရှားနိုင်သည်။

အဓိကအချက်များ

  • အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်အတွက် အရေးကြီးဆုံး နိဂုံးချုပ်ချက်များနှင့် အကြောင်းပြချက်များ
  • သင်ကတိမတည်မီ အတည်ပြုသင့်သော သတ်မှတ်ချက်များ၊ လိုက်နာမှုနှင့် အန္တရာယ်စစ်ဆေးမှုများ
  • လက်တွေ့ကျသော နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများနှင့် သတိပေးချက်များကို စာဖတ်သူများ ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်ပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် (high temperature mechanical seal) နဲ့ သာမာန် အလုံပိတ် (standard seal) ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။

၎င်းသည် SiC သို့မဟုတ် TC ကဲ့သို့သော အပူဒဏ်ခံနိုင်သော မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး dynamic elastomer များကို metal bellows သို့မဟုတ် graphite ဖြင့် မကြာခဏ အစားထိုးလေ့ရှိပြီး စံအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များထက် တည်ငြိမ်နေစေရန် ကူညီပေးသည်။

ဘယ်အပူချိန်မှာ အပူချိန်မြင့် mechanical seal ကို ပြောင်းသုံးသင့်လဲ။

လုပ်ငန်းစဉ်အပူချိန်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀၀°C ထက်ကျော်လွန်ပါက စံ FKM-အခြေခံ အလုံပိတ်များသည် လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်သည်။ အရည်များ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလည်ပတ်မှု မြန်ဆန်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတွင်လည်း အစောပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ပညာရှိရာရောက်ပါသည်။

အပူချိန်မြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်များအတွက် မည်သည့် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများက အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သနည်း။

အသုံးများသော ရွေးချယ်မှုများမှာ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၊ တန်စတင်ကာဗိုက် နှင့် အန်တီမိုနီဖြင့် စိမ်ထားသော ကာဗွန်တို့ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအတွဲသည် အရည်၊ ဖိအားနှင့် ချောဆီတို့ပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် ပစ္စည်းကိုက်ညီမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

အပူချိန်မြင့်တဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်က အချိန်မတိုင်မီ ပျက်စီးမှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးသလဲ။

၎င်းသည် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်အပူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး၊ တည်ငြိမ်သော အရည်အလွှာကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ၊ အပူပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ခြောက်သွေ့စွာ စီးဆင်းခြင်း၊ မျက်နှာပြင်အက်ကွဲခြင်း၊ အီလက်စတိုမာပျက်စီးခြင်းနှင့် ပူပြင်းသောဝန်ဆောင်မှုအတွင်း ယိုစိမ့်ခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။

Victor Seals က OEM pump seal တွေအတွက် အပူချိန်မြင့် အစားထိုးပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ Victor Seals သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပန့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက် OEM နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော နှင့် အစားထိုး စက်မှုတံဆိပ်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဓာတုဗေဒ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေကြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုများရှိ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ဗစ်တာ

ဗစ်တာ

Mechanical Seals မှာ နည်းပညာဒါရိုက်တာ
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်ဖြင့် သူသည် Ningbo Victor Seals Co., Ltd တွင် နည်းပညာဒါရိုက်တာအဖြစ် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ မြင့်မားသောဖိအား၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအတွက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းများကို အထူးပြုခြင်းဖြင့် ရေစုပ်စက်၊ ရေကြောင်းနှင့် သမုဒ္ဒရာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးရန် ကတိပြုထားသည်။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်