Mechanical Seal အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပြီးပြီးချင်း ဘာကြောင့် ပျက်စီးရတာလဲ။


စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တစ်ခု စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် ယိုစိမ့်ခြင်းသည် ကံမကောင်းသော အပိုပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ပန့်၊ တပ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေကြောင်း သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော တံဆိပ်တစ်ခုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ရသည့် စနစ်တစ်ခုတွင် နာရီပိုင်းအတွင်း ချို့ယွင်းမှုသည် ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ မညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ အီလက်စတိုမာများ ပျက်စီးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မကိုက်ညီမှုကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည် တံဆိပ်ကိုယ်တိုင်တွင်သာ ကန့်သတ်ထားခဲသည်။ ရပ်တန့်ချိန်၊ ዋጭညစ်ညမ်းမှု၊ အန္တရာယ်ရှိသော ယိုစိမ့်မှုနှင့် အထပ်ထပ်ပြုပြင်မှုများသည် ဆုံးရှုံးမှုကို လျင်မြန်စွာ များပြားစေနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ပုံမှန်စတင်လည်ပတ်မှု ယိုစိမ့်မှုနှင့် အမှန်တကယ်ချို့ယွင်းမှုကို မည်သို့ခွဲခြားရမည်နှင့် အခြားတံဆိပ်တစ်ခု မတပ်ဆင်မီ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းများကို မည်သို့စုံစမ်းရမည်ကို ရှင်းပြထားသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပြီးပြီးချင်း ဘာကြောင့် ပျက်စီးနိုင်တာလဲ

တစ်ချိန်မှာအသစ်တပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ပန့်စတင်လည်ပတ်သည်နှင့် သို့မဟုတ် လည်ပတ်ပြီး ပထမ ၄၈ နာရီအတွင်း ချက်ချင်းချို့ယွင်းပါက၊ ထိုဖြစ်ရပ်ကို ကလေးငယ်သေဆုံးမှုဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ API 682 လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စံလည်ပတ်မှုပုံစံများအရ၊ စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားပြီး တပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်သည် အနည်းဆုံး ၃၆ လကြာ ပျက်ကွက်မှုအကြားပျမ်းမျှအချိန် (MTBF) ကို ရရှိရန် မျှော်လင့်ရသည်။ ဤသက်တမ်းစက်ဝန်းကို သုညနာရီအထိ လျော့ကျခြင်းသည် တပ်ဆင်မှုပရိုတိုကောများ၊ စနစ်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ကြိုတင်စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးကြီးသောပြိုကွဲမှုကို ညွှန်ပြသည်။

ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုများသည် သဘာဝအလျောက် ဟောင်းနွမ်းမှုကို ညွှန်ပြခဲသည်။ ඒ වෙනුවට ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သော ချိန်ညှိမှုမရှိခြင်း၊ ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းတို့၏ ရောဂါရှာဖွေရေးညွှန်ပြချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဤချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုများ၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းများကို နားလည်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအင်ဂျင်နီယာများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြေခံစနစ်ဆိုင်ရာပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲတပ်ဆင်ခြင်းသည် အလားတူကပ်ဘေးဆိုင်ရာရလဒ်များကို မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ချက်ချင်းတံဆိပ်ပျက်စီးခြင်း၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ

ချက်ချင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ချို့ယွင်းမှု၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများသည် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ထက် များစွာကျော်လွန်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်သန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၊ မမျှော်လင့်ထားသောပန့်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ချိန်သည် ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသစ်စက်စက်စတင်လည်ပတ်သည့်ပန့်ကို လည်ပတ်မှုပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီးနောက် ချက်ချင်း offline လုပ်ရသည့်အခါ၊ နှောင့်ယှက်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားတစ်ခုလုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။

ထို့အပြင်၊ ချက်ချင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းချို့ယွင်းမှုများသည် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်များ ရုတ်တရက်ထွက်ရှိမှုကို မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေလေ့ရှိသည်။ စုပ်ယူထားသော အလယ်အလတ်သည် အန္တရာယ်ရှိသော၊ တည်ငြိမ်မှုမရှိသော သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်ပါက စက်ရုံများသည် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တည်ငြိမ်မှုမရှိသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ (VOCs) နှင့်ပတ်သက်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ VOCs များထုတ်လွှတ်သည့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းချို့ယွင်းမှုသည် မဖြစ်မနေ အစီရင်ခံခြင်း၊ ချက်ချင်းပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အလားအလာရှိသော ဒဏ်ကြေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စီးပွားရေးအန္တရာယ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။

ဘာကြောင့် အစောပိုင်းယိုစိမ့်မှုကို အလေးအနက်ထားသင့်တာလဲ

အစောပိုင်းယိုစိမ့်မှုကို အရေးကြီးသောစနစ်အချက်ပေးမှုထက် အသေးစားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကိစ္စအဖြစ် သဘောထားခြင်းသည် အဖြစ်များသောလည်ပတ်မှုအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များ၏ ကနဦးချိုးဝင်သည့်ကာလအတွင်း အရည်အနည်းငယ်ယိုစိမ့်မှု ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်း၊ ချက်ချင်း၊ တည်ငြိမ်သောယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် ဖြန်းပက်ခြင်းသည် မူလတံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင် ချို့ယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယအီလက်စတိုမာပျက်စီးနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ဤယိုစိမ့်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံး၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။

စနစ်ဖိအားများတွင် stuffing box မှ ယိုစိမ့်လာသော process fluid များသည် အမှုန်အမွှားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ပေါက်ကွဲစေတတ်သောလေထု သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်အငွေ့တိမ်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ shaft တစ်လျှောက် ယိုစိမ့်နေသော process fluid များသည် bearing housing ကို လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ ရေ သို့မဟုတ် ချေးတက်စေသော process fluid အနည်းငယ်မျှဖြင့် bearing lubricating oil ညစ်ညမ်းခြင်းသည် bearing ၏သက်တမ်းကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပြီး pump အတွင်းပိုင်း၏ ဒုတိယအကြိမ် ကပ်ဘေးကြီးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ချက်ချင်းစက်မှုတံဆိပ်ပျက်ကွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။

ချက်ချင်းစက်မှုတံဆိပ်ပျက်ကွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။

ချက်ချင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ချို့ယွင်းမှုကို ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက် အမှန်တကယ်ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်စေသည့်အရာကို မျှော်မှန်းထားသည့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များကို လည်ပတ်နေသောနှင့် တည်ငြိမ်နေသောမျက်နှာပြင်များကြားတွင် အရည်အလွှာတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ ယိုစိမ့်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သို့သော် ပုံမှန်စတင်လည်ပတ်သည့်အပြုအမူနှင့် တံဆိပ်နယ်နိမိတ်ပျက်စီးနေသည်ကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းသည် ထိရောက်သောပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း၏ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။

ပုံမှန်စတင်လည်ပတ်မှု အားနည်းခြင်း vs. အမှန်တကယ်ပျက်ကွက်ခြင်း

ပန့်ကို စတင်စတင်ချိန်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်၏ ကာဗွန်နှင့် ဆီလီကွန်ကာဗိုက် (သို့မဟုတ် တန်စတန်ကာဗိုက်) မျက်နှာပြင်များသည် တိုတောင်းသော ပွတ်တိုက်မှု သို့မဟုတ် ချိုးဝင်သည့်ကာလကို ဖြတ်သန်းရသည်။ အသစ်တပ်ဆင်ထားသော အလုံပိတ်တွင် အနည်းငယ် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်မိနစ်လျှင် အနည်းငယ်သာ ယိုစိမ့်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဤယိုစိမ့်မှုသည် မျက်နှာပြင်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကိုက်ညီသွားသည်နှင့် ပထမ ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအတွင်း တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားပြီး လုံးဝရပ်တန့်သွားသင့်သည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အမှန်တကယ် ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုဟာ ဆက်တိုက်စီးကျခြင်း၊ ပြင်းထန်တဲ့ရေဖြန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပျက်စီးမှုမျှော်လင့်ချက်ထက် သိသိသာသာကျော်လွန်တဲ့ ထုထည်ယိုစိမ့်မှုနှုန်းအဖြစ် ပေါ်လာပါတယ်။ ပန့်ရဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ရောက်ရှိပြီးနောက် ယိုစိမ့်မှုမလျော့သွားဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အရည်ပမာဏဟာ ရေဆင်းပေါက်ကို ကျော်လွန်သွားမယ်ဆိုရင် အလုံပိတ်ဟာ အခြေခံအားဖြင့် ပျက်စီးနေပါပြီ။

အခြေအနေ မြင်သာသော အညွှန်းကိန်း ပုံမှန်ပမာဏ ကြာချိန် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်
ပုံမှန်ငိုသံ ရံဖန်ရံခါ ကျဆင်းမှုများ < ၂၀ မီလီလီတာ/နာရီ ၄၈ နာရီအောက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ ပိတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အနားသတ်ယိုစိမ့်မှု တည်ငြိမ်စွာ ယိုစိမ့်နေသည် ၂၀ – ၅၀ မီလီလီတာ/နာရီ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေဆေးခြင်းအစီအစဉ်များကို စစ်ဆေးပါ၊ လည်ပတ်မှုဖိအားကို အတည်ပြုပါ
တကယ့်ကျရှုံးမှု စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှု/ဖြန်းခြင်း > ၅၀ မီလီလီတာ/နာရီ ချက်ချင်း ပန့်ကို ချက်ချင်းပိတ်ပါ။ RCA လုပ်ဆောင်ပါ။

စစ်ဆေးရမည့် သော့တံဆိပ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယိုစိမ့်မှုအချက်များ

ပျက်စီးနေသော အလုံပိတ်ကို စစ်ဆေးသည့်အခါ နည်းပညာရှင်များသည် သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်လမ်းကြောင်းကို သီးခြားခွဲထုတ်ရမည်။စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်တွင် အများအပြားပါဝင်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပျက်ကွက်မှုအမှတ်များကို မူလနှင့် ဒုတိယတံဆိပ်ခတ်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။ မူလယိုစိမ့်အမှတ်သည် လည်ပတ်နေသောနှင့် တည်ငြိမ်နေသော မျက်နှာပြင်များအကြား တက်ကြွသော မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ဤမျက်နှာပြင်များသည် ကွဲအက်နေပါက၊ အပူကြောင့် ပုံပျက်နေပါက သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှားများကြောင့် ပွင့်နေပါက၊ ရိုးတံတစ်လျှောက်တွင် ယိုစိမ့်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။

ဒုတိယယိုစိမ့်မှုအမှတ်များတွင် elastomeric အစိတ်အပိုင်းများ၊ အဓိကအားဖြင့် O-rings သို့မဟုတ် flexible wedges များပါဝင်သည်။ Dynamic O-rings များသည် စပရိန်ယန္တရားသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်ကို ရှေ့သို့တွန်းပို့နိုင်စေစဉ် တံဆိပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် တိကျသောဖိသိပ်မှုနှုန်းလိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်နေစဉ် O-ring တစ်ခုညှစ်မိပါက၊ ဖိအားအလွန်အကျွံကြောင့် ညှစ်ထုတ်မိပါက သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒအရ ယိုယွင်းပျက်စီးပါက အရည်သည် မူလမျက်နှာပြင်များကို လုံးဝကျော်သွားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ တံဆိပ်ဂလင်းနှင့် ပန့်အခွံကြားရှိ static seal ဖြစ်သော gland gasket ကို မသင့်လျော်သောနေရာချထားမှု သို့မဟုတ် bolt torque မလုံလောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။

ပြဿနာရှာဖွေခြင်းမပြုမီ မှတ်တမ်းတင်ရမည့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ

ပျက်စီးနေသော အလုံပိတ်ကို စစ်ဆေးရန် ပန့်ကို ဖြုတ်တပ်ခြင်းမပြုမီ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဖွဲ့များသည် ပျက်စီးသွားချိန်တွင် တည်ရှိနေသော တိကျသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ အခြေခံဒေတာမရှိခြင်းကြောင့် စစ်ဆေးမှုအပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို မကြာခဏ အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ အော်ပရေတာများသည် စတင်ချိန်တွင် စုပ်ယူမှုဖိအား၊ စွန့်ထုတ်ဖိအားနှင့် အရည်၏ သီးခြားဆွဲငင်အားကို မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။

အပူချိန်ကွာခြားချက်များသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ပန့်ထဲသို့ဝင်ရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်အရည်၏ အပူချိန်၊ တံဆိပ်ခတ်အရည်၏ အပူချိန်နှင့် stuffing box ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်နှင့် မျှော်မှန်းထားသော flush အပူချိန်အကြား သိသာထင်ရှားသော အပူချိန်ကွာခြားချက်သည် အအေးခံစီးဆင်းမှုမရှိခြင်းကို ညွှန်ပြနိုင်ပြီး အရည်ချက်ချင်းအငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ တိကျသော RPM နှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော တုန်ခါမှုဒေတာများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် shaft ၏ ပြင်းထန်သော စောင်းမှုသည် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။

အစောပိုင်းတံဆိပ်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသောတပ်ဆင်မှုအမှားများ

လည်ပတ်နေသော စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများ၏ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအရ လူ့အမှားနှင့် မသင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်ခတ်မှုများတွင် ကလေးငယ်သေဆုံးမှုနှုန်း အများအပြားရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အလွန်အမင်း သတ်မှတ်ထားသော၊ စိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်များပင်လျှင် ပန့်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်များကို အတည်မပြုပါက သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော တပ်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများက ကျော်လွှားပါက ချက်ချင်းပျက်ကွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မှားယွင်းသော ချိန်ညှိမှုအရှည်၊ ရိုးတံပြေးအားနှင့် ပိုက်ဆန့်အား

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တစ်ခုသည် အောက်ပါတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်ပန့်ရိုးတံ၏ တိကျသော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု။ မည်သည့်တံဆိပ်ကိုမျှ မတပ်ဆင်မီ၊ ရိုးတံကို ပြေးထွက်ခြင်း၊ စောင်းခြင်းနှင့် အဆုံးကစားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ (API 610 ကဲ့သို့သော) သည် ရိုးတံ ရေဒီယယ်ပြေးထွက်ခြင်းနှင့် ဝင်ရိုးရိုးရိုးရိုး အဆုံးကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုစုပေါင်းအညွှန်းကိန်းဖတ်ရှုခြင်း (TIR) ​​အတွက် တင်းကျပ်သော သည်းခံမှုများ ပြုလုပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဤသည်းခံမှုများထက် ကျော်လွန်သော ရိုးတံပေါ်တွင် တံဆိပ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါက၊ ဒိုင်းနမစ်မျက်နှာပြင်သည် တည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ကို ခြေရာခံနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ တံဆိပ်ကွာဟချက်ကို ချက်ချင်းပွင့်သွားစေမည်ဖြစ်သည်။

မှားယွင်းသော ချိန်ညှိမှုအရှည်သည် အစိတ်အပိုင်းတံဆိပ်ပျက်စီးခြင်း၏ နောက်ထပ်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တံဆိပ်ကို အလွန်ဝေးဝေးတွင် တပ်ဆင်ထားပါက စပရိန်များသည် ပြောင်းလဲနေသော အရည်ဖိအားအောက်တွင် မျက်နှာပြင်များကို ပိတ်ထားရန် လိုအပ်သော တင်းအားမရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အလွန်အကျွံဖိမိပါက အရည်အလွှာသည် ညှစ်ထွက်သွားပြီး ချက်ချင်းပွတ်တိုက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုက်တင်းမာမှု—မညီမညာ ပိုက်အနားကွပ်များကို ပန့်နှုတ်သီးများပေါ်သို့ တွန်းပို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော—သည် ပန့်အိမ်ခွံကို ပုံပျက်စေနိုင်သည်။ ဤပုံပျက်ခြင်းသည် stuffing box ကို shaft နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မညီမညာဖြစ်စေပြီး တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် ကွဲပြားစွာလည်ပတ်ပြီး စတင်လည်ပတ်သည့်အခါ ပျက်စီးစေသည်။

ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် ချောဆီမလုံလောက်ခြင်း

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် မျက်နှာပြင်များကို အရည်၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော အလွှာပေါ်တွင် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အထူအားဖြင့် မိုက်ခရွန်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။ ပန့်တစ်ခုကို အိမ်ခွံနှင့် stuffing box ကို ကောင်းစွာ မထုတ်ဘဲ စတင်ပါက လေ သို့မဟုတ် အငွေ့သည် အလုံပိတ် မျက်နှာပြင်များတွင် ပိတ်မိနေလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေကို ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်းဟု လူသိများပြီး အလွန်အန္တရာယ်များပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အရည်၏ ချောဆီနှင့် အအေးပေးဂုဏ်သတ္တိများမပါဘဲ၊ လည်ပတ်နေသော ဆီလီကွန်ကာဗိုက်မျက်နှာပြင်နှင့် တည်ငြိမ်နေသော ကာဗွန်မျက်နှာပြင်ကြား ပွတ်တိုက်မှုသည် အပူများစွာကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ဤပြင်းထန်သော အပူရှော့ခ်သည် မျက်နှာပြင်များကို အပူစစ်ဆေးခြင်း (အက်ကွဲကြောင်းငယ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း)၊ အရည်ကြည်ဖုများ ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝကွဲအက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ ကာဗာဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မော်တာမ၀င်မီ အလုံပိတ်လိုင်းများကို အပြည့်အဝ primed လုပ်ထားခြင်းအပါအဝင် သင့်လျော်သော venting protocol များသည် အောင်မြင်စွာ commissioning အတွက် ညှိနှိုင်း၍မရသော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။

Cartridge Mechanical Seals တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ

Cartridge mechanical seals များကို မျက်နှာပြင်များ၊ စပရိန်များနှင့် elastomer များကို တစ်ခုတည်းသော sleeve တွင် ကြိုတင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်မှုအမှားများကို လျှော့ချရန် အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မသင့်လျော်သော ကိုင်တွယ်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါ။ ချက်ချင်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသော အဖြစ်အများဆုံးအမှားများထဲမှ တစ်ခုမှာ setting clips (သို့မဟုတ် centering tabs) များကို စောစီးစွာဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤ clip များသည် seal အစိတ်အပိုင်းများ၏ တိကျသော axial နှင့် radial alignment ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ gland plate ကို pump casing တွင် လုံခြုံစွာ bolt လုပ်ထားပြီး set screw များကို shaft တွင် lock လုပ်ပြီးနောက်တွင်သာ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားရပါမည်။

ထို့အပြင်၊ gland plate bolts များကို ချိန်ညှိထားသော torque wrench ဖြင့် crisscross ပုံစံကို အသုံးပြု၍ တင်းကျပ်ရမည်။ မညီမညာ တင်းကျပ်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်ကို ပုံပျက်စေနိုင်သည်။ စံ ANSI/API pumps များအတွက်၊ gland bolt torque သတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာရမည်။ gland ၏ တစ်ဖက်ခြမ်းကို အလွန်အကျွံ torque လုပ်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်ကို မိုက်ခရိုမီတာအနည်းငယ်သာ စောင်းစေနိုင်ပြီး လည်ပတ်နေသော မျက်နှာပြင်သည် parallel fluid film တစ်ခု မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ ချက်ချင်းယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

တံဆိပ်ပျက်စီးခြင်း၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းရင်းများ

တပ်ဆင်မှုအမှားများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်များကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ၊ ချက်ချင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်း ပျက်ကွက်မှုများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ် သတ်မှတ်ချက်နှင့် တကယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများအကြား အခြေခံအားဖြင့် မကိုက်ညီမှုကို မကြာခဏ ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။ အစောပိုင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ များစွာသောအပိုင်းသည် တံဆိပ်ဒီဇိုင်း၊ သတ္တုဗေဒ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုများသည် ပန့်စတင်ချိန်တွင် တည်ရှိသော အရည်ဒိုင်းနမစ်နှင့် အခြေခံအားဖြင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်စတိုမာများ သို့မဟုတ် စပရိန်ဖွဲ့စည်းပုံ မှားယွင်းခြင်း

မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများနှင့် ဒုတိယအီလာစတိုမာများ ရွေးချယ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အရည်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပူချိန်နှင့် လုံးဝကိုက်ညီရမည်။ စံ Fluoroelastomer (FKM) O-ring သည် ၎င်း၏ အပူကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သော အပူချိန်မြင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များနှင့် ထိတွေ့ပါက အီလာစတိုမာသည် ချက်ချင်းဖိသိပ်မှုအစုံ သို့မဟုတ် အပူယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကို ကြုံတွေ့ရပြီး အလုံပိတ်ကို ချက်ချင်းထိခိုက်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင် Perfluoroelastomers (FFKM) ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့် အခြားရွေးချယ်စရာများကို သတ်မှတ်ရမည်။

အလားတူပင်၊ စပရိန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အရည်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ မြင့်မားသော viscous သို့မဟုတ် particulate အရည် (ဥပမာ ရေနံစိမ်းအောက်ခြေ သို့မဟုတ် စက္ကူစတော့ကဲ့သို့) တွင် multiple-coil spring seal ကို အသုံးပြုပါက၊ စပရိန်များသည် စတင်လည်ပတ်သည်နှင့် ချက်ချင်းပိတ်ဆို့သွားလိမ့်မည်။ စပရိန်လှုပ်ရှားမှု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းက seal မျက်နှာပြင်များ ပိတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ကြီးမားသောယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဤအသုံးချမှုများတွင်၊တစ်ကွိုင်စပရိန်သို့မဟုတ် ချက်ချင်းညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တည်ငြိမ်သောသတ္တု bellows configuration တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

ဖိအား၊ အပူချိန်၊ အငွေ့ဖိအားနှင့် အစိုင်အခဲပြဿနာများ

ဖြည့်သွင်းသေတ္တာအတွင်း လုံလောက်သော အငွေ့ဖိအားအနားသတ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည် ချက်ချင်းတံဆိပ်အငွေ့ပျံခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ API 682 လမ်းညွှန်ချက်များအရ၊ တံဆိပ်အခန်းရှိဖိအားကို လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင် စုပ်ယူထားသောအရည်၏ အငွေ့ဖိအားထက် လုံလောက်သောအနားသတ် (ပုံမှန်အားဖြင့် 3.4 bar / 50 psi) တွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ စတင်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း ဖြည့်သွင်းသေတ္တာဖိအားသည် ဤကန့်သတ်ချက်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကြားရှိ အရည်အလွှာသည် အငွေ့အဖြစ် ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။

အငွေ့ပျံခြင်းသည် ပြင်းထန်စွာ အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်များကို ကွဲထွက်စေပြီး တည်ငြိမ်နေသော လက်စွပ်ကို တုန်ခါစေသည်။ ဤတုန်ခါမှုသည် ကြွပ်ဆတ်သော ဆီလီကွန်ကာဗိုက် အစိတ်အပိုင်းများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကျိုးပဲ့စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အရည်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများ မြင့်မားစွာပါဝင်ပါက၊ မာကျောသော မျက်နှာပြင်ပေါင်းစပ်မှု (ဥပမာ၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက် vs. ဆီလီကွန်ကာဗိုက်) ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ပွတ်တိုက်အမှုန်များသည် ပျော့ပျောင်းသော ကာဗွန်မျက်နှာပြင်များကို ချက်ချင်း ခြစ်မိပြီး အရည်သည် တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ကို ကျော်လွှားနိုင်စေသည့် နက်ရှိုင်းသော ပေါက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။

ရေဆေးခြင်းအစီအစဉ်များ၊ ငြိမ်းသတ်စနစ်များ၊ အတားအဆီးအရည်များနှင့် အအေးပေးခြင်း

API 682 flush plan များမှ ညွှန်ကြားထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုများသည် တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များပတ်လည်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချက်ချင်းပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။နှစ်ထပ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တပ်ဆင်ထားသော်လည်း အတားအဆီးအရည်စနစ် (ဥပမာ၊ API အစီအစဉ် 53A) ကို မှားယွင်းစွာဖိအားပေးထားသောကြောင့် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ အတားအဆီးအရည်ဖိအားကို အမြင့်ဆုံး stuffing box ဖိအားအထက်တွင် အမြဲထိန်းသိမ်းထားရမည်။ စတင်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖိအားမြင့်တက်လာပြီး အတားအဆီးဖိအားထက် ကျော်လွန်ပါက လုပ်ငန်းစဉ်အရည်သည် အတွင်းအလုံပိတ်မျက်နှာပြင်များကို ပွင့်စေပြီး အတားအဆီးအရည်ကို ညစ်ညမ်းစေပြီး အလုံပိတ်ကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။

ငြိမ်းသတ်စနစ်များနှင့် အအေးပေးကွင်းဆက်များသည်လည်း တင်းကျပ်သော အတည်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ပြင်ပဆေးကြောခြင်းကို တံဆိပ်ခန်းထဲသို့ ထိုးသွင်းသည့် API Plan 32 သည် မျက်နှာပြင်များကို လုံလောက်စွာ အအေးခံပြီး အမှုန်အမွှားများကို သုတ်ထုတ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ပေးရမည်။ ဆေးကြောခြင်းလိုင်းကို အဆို့ရှင်ပိတ်ထားပါက၊ အရွယ်အစား သေးငယ်ပါက သို့မဟုတ် header မှ ဖိအားကျဆင်းပါက၊ တံဆိပ်သည် ချောဆီပြတ်လပ်ပြီး ချက်ချင်းပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။

API အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်ချက် / အသုံးချမှု အရေးကြီးသော စတင်မှု မက်ထရစ် မှားယွင်းစွာအသုံးပြုပါက ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုမုဒ်
အစီအစဉ် ၁၁ စွန့်ထုတ်မှုမှ တံဆိပ်ခတ်မှုအထိ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှု/Delta P ကို ​​အတည်ပြုပါ အပေါက်ပိတ်ခြင်းသည် အပူရှော့ခ်ကို ဖြစ်စေသည်
အစီအစဉ် ၃၂ ပြင်ပသန့်စင်ဆေးထိုးခြင်း လုံလောက်သော အနားသတ်ဖြင့် ဆေးကြောရန်ဖိအား > ဘောက်စ်ဖိအား flush ဆုံးရှုံးခြင်းက အစိုင်အခဲများ စိမ့်ဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်
အစီအစဉ် ၅၃က ဖိအားပေးထားသော အတားအဆီးအရည်လှောင်ကန် API လမ်းညွှန်ချက်များအရ အတားအဆီးဖိအား > ဘောက်စ်ဖိအား ပြောင်းပြန်ဖိအားပေးခြင်းသည် အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်များကို ထိခိုက်စေသည်
အစီအစဉ် ၅၄ ပြင်ပဖိအားပေးအတားအဆီးစနစ် သတ်မှတ်ထားသော GPM တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော စီးဆင်းမှုနှုန်း အီလက်စတိုမာ အို-ရစ်များ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် အရည်ကြည်ဖုများ ပေါက်ခြင်း

အပင်များသည် ထပ်ခါတလဲလဲ ပျက်ကွက်မှုများကို မည်သို့ ရောဂါရှာဖွေသင့်ပြီး ကာကွယ်သင့်သည်

မွေးကင်းစကလေးငယ်သေဆုံးမှုထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်မှု သံသရာကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများသည် တင်းကျပ်သော ရောဂါရှာဖွေရေးမူဘောင်များနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တရားဝင် Root Cause Analysis (RCA) ကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ ရိုးရှင်းသော အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးမှုကို အားကိုးခြင်းသည် အခြေခံစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်သည် နောက်ဆက်တွဲတံဆိပ်ကို ပျက်စီးစေမည်ကို အာမခံပါသည်။ စနစ်တကျစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဖွဲ့များသည် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသော ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။

အဆင့်ဆင့် စက်မှုတံဆိပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

တံဆိပ်တစ်ခု ချက်ချင်းပျက်စီးသွားသောအခါ၊ ၎င်းကို ဂရုတစိုက်ထုတ်ယူပြီး အဆင့်ဆင့် တင်းကျပ်သော ဖြုတ်တပ်စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ရမည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ တံဆိပ်ကို သန့်ရှင်းရေးမလုပ်သင့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းစဉ်အရည်၊ ဒေသတွင်း အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များသည် အရေးကြီးသော သဲလွန်စများကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းကို ဒုတိယတံဆိပ်များဖြင့် စတင်သည်- O-ring များကို ဖောင်းကြွခြင်း (ဖိအားလွန်ကဲခြင်းကို ညွှန်ပြသည်)၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကိုက်ဖြတ်ခြင်း လက္ခဏာများ ရှိမရှိ မှန်ဘီလူးဖြင့် စစ်ဆေးသင့်သည်။

ထို့နောက် အဓိကတံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရပါမည်။ မျက်နှာပြင်ပြားချပ်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်တွင် profilometer သို့မဟုတ် optical flat ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ကောင်းစွာဖုံးအုပ်ထားသော တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် ဟီလီယမ်အလင်းတန်း ၂ မှ ၃ ခု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၀.၆ မှ ၀.၉ မိုက်ခရွန်) အတွင်း ပြားချပ်နေသင့်သည်။ မျက်နှာပြင်များတွင် ဗဟိုချက်မြင့်မားသော အမှတ်ပေးမှုများ ပြသပါက အမှုန်အမွှားညစ်ညမ်းမှုသည် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကာဗွန်မျက်နှာပြင်သည် ဖောင်းကြွပြီး အရည်ကြည်ဖုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက တံဆိပ်သည် စတင်လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်အတွင်း ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အငွေ့ပျံခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော အပူဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။

တံဆိပ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

ဖြိုဖျက်ပြီးနောက် စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာများသည် ပျက်နေသော အလုံပိတ်ကို ပြုပြင်ရန်၊ တိုက်ရိုက်အစားထိုးပစ္စည်းကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် အလုံပိတ်နည်းပညာကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာများကြားတွင် အဖြစ်များသော ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်တစ်ခုမှာ ၆၀% စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်- ကုန်ကျစရိတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ကို ပြုပြင်ပါ(မျက်နှာပြင်များ ඔප දැමීම၊ အီလက်စတိုမာများ အစားထိုးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း အပါအဝင်) အသစ်စက်စက် ယူနစ်တစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်၏ 60% ထက် ကျော်လွန်နေပါက၊ တံဆိပ်အသစ် ဝယ်ယူခြင်းသည် စီးပွားရေးအရ ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

သို့သော်၊ ချို့ယွင်းချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ မူလတံဆိပ်သတ်မှတ်ချက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများအတွက် အခြေခံအားဖြင့် ချို့ယွင်းချက်ရှိကြောင်း ဖော်ထုတ်ပါက၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အစားထိုးခြင်း နှစ်မျိုးလုံး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ၏ အလှည့်ကျအလှည့်ကျလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် တပ်ဆင်မှုအမှားများကြောင့် အစိတ်အပိုင်းတံဆိပ်တစ်ခု အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ပါက၊ အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသော ကာထရစ်ဂျ်တံဆိပ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းမှုသည် တစ်ခုတည်းသောတံဆိပ်အစီအစဉ်တွင် မထိန်းချုပ်နိုင်သောဖိအားမြင့်တက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါက၊ တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များကို လုပ်ငန်းစဉ်မတည်ငြိမ်မှုမှ ခွဲထုတ်ရန် နှစ်ထပ်ဖိအားပေးထားသောတံဆိပ်စနစ် (API အစီအစဉ် 53 သို့မဟုတ် 54) သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများ

နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ချက်ချင်းတံဆိပ်ပျက်စီးမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ပန့်ကို အော့ဖ်လိုင်းမလုပ်ခင်ကတည်းက စတင်ပါတယ်။ တင်းကျပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ တပ်ဆင်မှုမတိုင်မီ ထိန်းချုပ်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်တွေအတွင်းရှိ အီလက်စတိုမာရစ် အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။ SAE ARP5316 လိုမျိုး စံနှုန်းတွေက Nitrile (NBR) နဲ့ Fluoroelastomers (FKM) လိုမျိုး ပိုလီမာတွေရဲ့ သက်တမ်းအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ ကုဒ်တွေနဲ့ အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကို ပေးစွမ်းပေမယ့်၊ ဒီသက်တမ်းတွေဟာ ပိုလီမာအဆင့်အလိုက် ကွဲပြားပြီး ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သိမ်းဆည်းထားမှသာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များကို ၂၅°C (၇၇°F) အောက်တွင် အပူချိန်ထိန်းထားပြီး ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ ၆၅% အောက်တွင်သာ ထားရှိရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သိမ်းဆည်းရမည်။ တိုက်ရိုက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အနီးအနားရှိ လျှပ်စစ်မော်တာများမှ ထုတ်ပေးသော အိုဇုန်း သို့မဟုတ် အပူချိန်အတက်အကျ အလွန်အမင်းထိတွေ့မှုများသည် အီလက်စတိုမာများကို စင်ပေါ်တွင်တင်ထားစဉ် ကြွပ်ဆတ်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ ယိုယွင်းနေသော တံဆိပ်ကို နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် မာကျောသော O-ring များသည် တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ဖိသိပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပန့်ရေလျှံသွားသည်နှင့် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ First-In, First-Out (FIFO) စာရင်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသော သိုလှောင်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် မကြာသေးမီကတပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်များ၏ ချက်ချင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အဓိကအချက်များ

  • စတင်လည်ပတ်ချိန် သို့မဟုတ် ပထမ ၄၈ နာရီအတွင်း တံဆိပ်ပျက်စီးမှုကို နောက်ထပ်တံဆိပ်တစ်ခု ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အရင်းခံအကြောင်းရင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လိုအပ်သည့် ကလေးငယ်သေဆုံးမှုဖြစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။
  • ကောင်းမွန်စွာ သတ်မှတ်ထားပြီး တပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်သည် MTBF ကို ၃၆ လခန့် ပေးစွမ်းနိုင်သင့်သောကြောင့် သုညနာရီကြာ ပျက်ကွက်မှုသည် ပြင်းထန်သော စနစ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုပြဿနာတစ်ခုကို ညွှန်ပြသည်။
  • လုပ်ငန်းစဉ်အရည်ယိုစိမ့်ခြင်းသည် ဘယ်ရင်များကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ အငွေ့အန္တရာယ်များ ဖန်တီးခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် စမ်းသပ်မှုပြီးနောက် အဆက်မပြတ်ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန်းခြင်းကို လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။
  • ခြောက်သွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် စတင်မလည်ပတ်မီ အလုံပိတ်အခန်း၏ လေဝင်လေထွက်၊ ရေဆေးစီးဆင်းမှု၊ ချိန်ညှိမှု၊ တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာနှင့် ပစ္စည်းလိုက်ဖက်ညီမှုကို အတည်ပြုပါ။
  • ပုံမှန်မဟုတ်သော ယိုစိမ့်မှုပေါ်လာပါက ပန့်ကိုချက်ချင်းရပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုပြဿနာတစ်ခုကို ပန့်၊ ሽባးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ် (mechanical seal) မှာ infant mortality failure ဆိုတာ ဘာလဲ။

၎င်းသည် စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် သို့မဟုတ် ပထမ ၄၈ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သော ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားပြီး တပ်ဆင်ထားသော တံဆိပ်အတွက်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဟောင်းနွမ်းမှုမဟုတ်ဘဲ တပ်ဆင်မှုအမှား၊ ခြောက်သွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ မညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မကိုက်ညီမှုကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပြီးနောက် အနည်းငယ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသလား။

တံဆိပ်မျက်နှာပြင်များသည် အရည်အလွှာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ಒಣအနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သော အစက်အပြောက်၊ ပက်ဖျန်းမှု သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာ ယိုစိမ့်မှုသည် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ချို့ယွင်းချက်အချက်ပေးသံအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်။

ဘာကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်အသစ်တစ်ခုဟာ ပန့်စတင်ဖွင့်တာနဲ့ ချက်ချင်းပျက်စီးနိုင်တာလဲ။

အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် တံဆိပ်ကို အခြောက်ခံခြင်း၊ မှားယွင်းသော တပ်ဆင်မှုအရှည်၊ ပျက်စီးနေသော elastomer များ၊ shaft alignment ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ တံဆိပ်ပစ္စည်းမှားယွင်းခြင်း၊ flush lines ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခန်းထဲတွင် ပိတ်မိနေသောလေတို့ ပါဝင်သည်။

စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုံပိတ်သည် မည်မျှကြာအောင် ခံသင့်သနည်း။

API 682 မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စံလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင်၊ စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားပြီး တပ်ဆင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်သည် MTBF ကို ၃၆ လခန့် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရရှိရန် မျှော်လင့်ရသည်။

စုပ်စက်အသစ်က ချက်ချင်းယိုစိမ့်သွားရင် ပြန်ဖွင့်သင့်လား။

မဟုတ်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် မျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ဘီးရင်များကို ညစ်ညမ်းစေပြီး အန္တရာယ်ရှိသော အရည်များ ထုတ်လွှတ်စေနိုင်သည်။ ပန့်ကို ရပ်ပါ၊ ၎င်းကို ဘေးကင်းစွာ သီးခြားခွဲထားပြီး တပ်ဆင်ခြင်း၊ ချောဆီထည့်ခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို စစ်ဆေးပါ။

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၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်