ເຄື່ອງປັ່ນລົມປະເພດ Roots ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ
ເຄື່ອງປັ່ນລົມປະເພດ Roots ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ
ການແນະນຳ
ເຄື່ອງປັ່ນລົມຊະນິດຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງປັ່ນລົມທີ່ມີການຍ້າຍທີ່ເປັນບວກທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບອາຍ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ກັດກ່ອນໃນການນຳໃຊ້ເກັບສານເຄມີ, ລວມທັງລະບົບການປົກຄຸມຖັງ, ການຟື້ນຟູອາຍ, ແລະ ລະບົບລະບາຍອາກາດຂອງຖັງ. ອີງຕາມປະສົບການການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມໃນທົ່ວສະຖານທີ່ເກັບສານເຄມີ, ການກັດກ່ອນແມ່ນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມໃນການບໍລິການຖັງ—ໂດຍການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ 30% ຂອງເວລາຢຸດງານທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ. ເຄື່ອງປັ່ນລົມຊະນິດຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນມີຄຸນສົມບັດ: ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ (ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ, ການເຄືອບ PTFE), ປະທັບຕາພິເສດ (PTFE ສຳລັບການທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ), ໂຄງສ້າງທີ່ກັນການຮົ່ວໄຫຼ (ປ້ອງກັນການລອດຂອງອາຍ), ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ATEX (ສຳລັບອາຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້). ຈາກຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ, ເຄື່ອງປັ່ນລົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ຖືກກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດບັນລຸອາຍຸການໃຊ້ງານ 20,000–30,000 ຊົ່ວໂມງໃນການນຳໃຊ້ເກັບສານເຄມີ—ຍາວກວ່າເຄື່ອງປັ່ນລົມມາດຕະຖານ 2–3 ເທົ່າ. ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍວິສະວະກຳສຳລັບການເລືອກ, ການກຳນົດ, ແລະ ການດຳເນີນງານເຄື່ອງປັ່ນລົມຊະນິດຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການດ້ານອຸປະກອນໝູນວຽນອຸດສາຫະກຳສອງທົດສະວັດ.
ອຸປະກອນລົມປະເພດ Roots ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນລົມປະເພດ Roots ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີແມ່ນອຸປະກອນລົມປະເພດຍ້າຍທີ່ຖືກອອກແບບສະເພາະສຳລັບການຈັດການກັບໄອທີ່ກັດກ່ອນໃນການນຳໃຊ້ຖັງເກັບ, ໂດຍມີວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ປະທັບຕາທີ່ກັນຮົ່ວ, ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປອດໄພ. ຄຸນສົມບັດຫຼັກປະກອບມີ: ໂລຫະປະກອບທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ (ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ ຫຼື ເຄືອບ), ປະທັບຕາ PTFE (ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ), ຕົວເຄືອບເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ (ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ), ໂຄງສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວ (ກັນໄອ), ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ATEX (ຄວາມປອດໄພຈາກໄອທີ່ຕິດໄຟໄດ້). ໃນການນຳໃຊ້ຖັງເກັບສານເຄມີ, ອຸປະກອນລົມເຫຼົ່ານີ້ຈັດການກັບອາຍແກັສປົກຄຸມ, ການກູ້ຄືນໄອ, ແລະ ການລະບາຍອາກາດຂອງຖັງ ທີ່ຄວາມດັນ 0.1–0.5 ບາ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼ 50–500 ມ³/ຊົ່ວໂມງ. ຈາກປະສົບການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ, ການເລືອກວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນທີ່ເກັບໄວ້ແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການນຳໃຊ້ຖັງເກັບສານເຄມີ
| ການນຳໃຊ້ | ປະເພດອາຍແກັສ | ຄວາມດັນ (bar) | ກະແສ (m³/hr) | ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ |
|---|---|---|---|---|
| ການປົກຄຸມຖັງ | ໄນໂຕຣເຈນ, ອາຍແກັສເຊື່ອງ | 0.1–0.3 | 50–200 | ຕໍ່າ (ອາຍແກັສເຊື່ອງ) |
| ການຟື້ນຟູອາຍ | ອາຍ VOC | 0.2–0.5 | 100–500 | ສູງ (ກັດກ່ອນ) |
| ການລະບາຍອາກາດຖັງ | ອາຍຖັງ | 0.1–0.3 | 50–200 | ສູງ (ກັດກ່ອນ) |
| ການດຸ່ນດ່ຽງອາຍ | ອາຍຖັງ | 0.1–0.3 | 100–500 | ສູງ (ກັດກ່ອນ) |
| ການຖ່າຍໂອນອາຍແກັສ | ອາຍແກັສຂະບວນການ | 0.2–0.5 | 50–200 | ປ່ຽນແປງໄດ້ |
ຈຸດສຳຄັນ:ການນຳໃຊ້ການຟື້ນຟູອາຍນ້ຳມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການກັດກ່ອນສູງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກອາຍ VOC ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ.
ກົນໄກການກັດກ່ອນໃນການເກັບຮັກສາສານເຄມີ
ການໂຈມຕີທາງເຄມີ
ຜົນກະທົບ:ອາຍກັດກ່ອນໂຈມຕີພື້ນຜິວໂລຫະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເປັນຮູ, ການກັດກ່ອນທົ່ວໄປ ແລະ ການແຕກຫັກຍ້ອນຄວາມກົດດັນ.
ສານກັດກ່ອນທົ່ວໄປ:
ກົດ (HCl, H₂SO₄, HNO₃)
ສານລະລາຍ (ສານປະສົມອິນຊີ)
ຄລໍຣີດ
H₂S
ສ່ວນປະສົມ VOC
ການປ້ອງກັນ:
ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ (ສະແຕນເລດ 316L, PTFE)
ສານເຄືອບປ້ອງກັນ
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ
ຕົວຢ່າງພາກສະໜາມ: ພັດລົມຟື້ນຟູໄອນ້ຳມັນຂອງຖັງເກັບຮັກສາທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກກາກບອນລົ້ມເຫຼວຫຼັງຈາກ 18 ເດືອນຈາກການກັດກ່ອນຂອງກົດໄອ. ການປ່ຽນແທນດ້ວຍສະແຕນເລດ 316L ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ 8+ ປີ.
ການກະຈັດກະຈາຍ
ຜົນກະທົບ: ການກົ່ນໄອນ້ຳສ້າງການກັດກ່ອນຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ.
ການປ້ອງກັນ:
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ (ປ້ອງກັນການເກີດນ້ຳຂົ້ນ)
ຈຸດລະບາຍນ້ຳ (ກຳຈັດນ້ຳຂົ້ນ)
ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
ການແຕກຫັກຍ້ອນຄວາມກົດດັນຮ່ວມກັບການກັດກ່ອນ
ຜົນກະທົບ:ຜົນກະທົບຮ່ວມກັນຂອງການກັດກ່ອນແລະຄວາມກົດດັນເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກ
ການປ້ອງກັນ:
ວັດສະດຸທີ່ຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນ
ໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
ການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ
ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
ວັດສະດຸເພົາ
| ວັດສະດຸ | ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ການນຳໃຊ້ |
|---|---|---|---|
| ເຫຼັກກ້າ 316L | ດີເລີດ | ສູງ | ການບໍລິການທາງເຄມີສ່ວນໃຫຍ່ |
| ສະແຕນເລດດູເພລັກ | ດີເລີດ (chlorides) | ສູງຫຼາຍ | ການບໍລິການ chloride |
| ໂລຫະປະສົມທີ່ເຄືອບດ້ວຍ PTFE | ດີເລີດ | ສູງ | ການບໍລິການກົດ |
| ເຄືອບ nitride | ດີ | ປານກາງ | ການກັດກ່ອນອ່ອນ |
ວັດສະດຸປະທັບ
| ວັດສະດຸ | ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ | ລະດັບອຸນຫະພູມ | ການນຳໃຊ້ |
|---|---|---|---|
| PTFE | ດີເລີດ | -200°C ຫາ 260°C | ການບໍລິການທາງເຄມີສ່ວນໃຫຍ່ |
| FKM | ດີ | -15°C ຫາ 200°C | ສານເຄມີປານກາງ |
| FFKM | ດີເລີດ | -10°C ຫາ 220°C | ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ |
| ປະທັບກົນຈັກ | ດີເລີດ | -40°C ຫາ 200°C | ການບໍລິການທີ່ບໍ່ຮົ່ວ |
ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ
| ວັດສະດຸ | ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ | ການນຳໃຊ້ |
|---|---|---|
| ເຫຼັກກ້າ 316L | ດີເລີດ | ການບໍລິການທາງເຄມີສ່ວນໃຫຍ່ |
| ເຫຼັກກາກບອນທີ່ເຄືອບ | ດີ | ການກັດກ່ອນອ່ອນ |
| ປູດ້ວຍ PTFE | ດີເລີດ | ການບໍລິການກົດ |
| ສະແຕນເລດດູເພລັກ | ດີເລີດ (chlorides) | ການບໍລິການ chloride |
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ATEX
ຂໍ້ກໍານົດ:ອຸປະກອນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດ.
ການນຳໃຊ້:ອາຍພິດທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນຖັງເກັບມ້ຽນ.
ໃບຢັ້ງຢືນ:ເຂດ ATEX 1 ຫຼື ເຂດ ATEX 2 ຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້.
ຄຸນສົມບັດ:
ມໍເຕີກັນລະເບີດ
ການລ້າງດ້ວຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ (ຖ້າຈໍາເປັນ)
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ບໍ່ມີແຫຼ່ງຈູດໄຟ
ໂຄງສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວໄດ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ
ຂໍ້ກໍານົດ:ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍພິດສູ່ບັນຍາກາດ.
ການນຳໃຊ້:ການນໍາໃຊ້ທັງໝົດສໍາລັບການເກັບມ້ຽນສານເຄມີ.
ຄຸນສົມບັດ:
ປະທັບຕາ PTFE ຫຼືປະທັບຕາກົນ
ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ກັນນ້ຳໄດ້
ປະທັບສອງຊັ້ນ (ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ)
ການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ
ການລະບາຍຄວາມດັນ
ຂໍ້ກໍານົດ: ການປ້ອງກັນຄວາມດັນເກີນ.
ການນຳໃຊ້:ການນໍາໃຊ້ທັງໝົດສໍາລັບການເກັບມ້ຽນສານເຄມີ.
ຄຸນສົມບັດ:
ວາວລະບາຍ (ຄວາມດັນທີ່ຕັ້ງໄວ້)
ການຕິດຕາມຄວາມດັນ
ລະບົບສະກັດກັ້ນ
ຄູ່ມືການເລືອກສຳລັບການເກັບຮັກສາສານເຄມີ
ການວິເຄາະອາຍແກັສ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດສ່ວນປະກອບອາຍແກັສທັງໝົດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດຂອບເຂດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກຳນົດສານກັດກ່ອນ (ກົດ, ຄລໍຣິດ, H₂S).
ຂັ້ນຕອນທີ 4:ກຳນົດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5:ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການກັ່ນຕົວ.
ການເລືອກວັດສະດຸ
ສຳລັບກົດ:
ແຜ່ນລໍ້ສະແຕນເລດ 316L
ປະທັບຕາ PTFE
ຕົວເຮືອນທີ່ມີສາຍ PTFE (ຖ້າຕ້ອງການ)
ສຳລັບ Chlorides:
ເຄື່ອງປັ່ນສະແຕນເລດ Duplex
ປະທັບຕາ FKM ຫຼື PTFE
ຕົວເຮືອນສະແຕນເລດ Duplex
ສຳລັບສານລະລາຍ:
ແຜ່ນລໍ້ສະແຕນເລດ 316L
ປະທັບຕາ PTFE
ຕົວເຮືອນສະແຕນເລດ 316L
ສຳລັບ H₂S:
ແຜ່ນລໍ້ສະແຕນເລດ 316L
ປະທັບຕາ FKM
ຕົວເຮືອນສະແຕນເລດ 316L
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພ
ສຳລັບໄອລະເບີດ:
ໃບຢັ້ງຢືນ ATEX (ເຂດ 1 ຫຼື 2)
ມໍເຕີກັນລະເບີດ
ການລ້າງດ້ວຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ (ຖ້າຈໍາເປັນ)
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ສຳລັບອາຍພິດ:
ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວໄດ້
ປະທັບຕາສອງຊັ້ນ
ການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ
ການລະບາຍອາກາດ
ຕາຕະລາງບັນຫາທົ່ວໄປ ແລະ ການແກ້ໄຂ
| ບັນຫາ | ສາເຫດ | ການວິນິດໄສ | ວິທີແກ້ໄຂ |
|---|---|---|---|
| ການກັດກ່ອນຂອງໂລເຕີ | ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ກວດສອບໂຣເຕີ | ວັດສະດຸອັບເກຣດ |
| ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຊີລ | ການທຳລາຍຈາກສານເຄມີ | ກວດສອບປະທັບຕາ | ຍົກລະດັບເປັນ PTFE/FFKM |
| ການກັດກ່ອນຂອງຕົວເຮືອນ | ການທຳລາຍຈາກສານເຄມີ | ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ | ຍົກລະດັບທີ່ຢູ່ອາໄສ |
| ການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍ | ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຊີລ | ການກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ | ປ່ຽນປະທັບຕາ |
| ການສູນເສຍຄວາມດັນ | ວາວບັນເທົາ, ການຮົ່ວໄຫຼ | ກວດສອບຄວາມດັນ | ກວດສອບວາວ; ສ້ອມແປງການຮົ່ວໄຫຼ |
| ຄວາມຮ້ອນເກີນ | ຄວາມດັນສູງ | ກວດສອບອຸນຫະພູມ | ຫຼຸດຄວາມດັນ; ກວດສອບຄວາມເຢັນ |
| ການສັ່ນສະເທືອນ | ບໍ່ສົມດຸນ, ສວມໃສ່ | ການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນ | ຄວາມສົມດຸນ; ສ້າງໃໝ່ |
| ການຫຼຸດອັດຕາການໄຫຼ | ເງິນຝາກ, ການສວມໃສ່ | ວັດແທກການໄຫຼ | ທຳຄວາມສະອາດ; ສ້າງໃໝ່ |
| ບັນຫາການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ATEX | ມໍເຕີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ກວດສອບໃບຢັ້ງຢືນ | ປ່ຽນແທນດ້ວຍມໍເຕີທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
| ການກະຈັດກະຈາຍ | ອຸນຫະພູມ | ກວດກາທໍ່ລະບາຍນ້ຳ | ເພີ່ມສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ; ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ |
ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ
ສະຖານທີ່
ບໍລິເວນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດດີ
ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຈູດໄຟ (ສານຕິດໄຟງ່າຍ)
ການເຂົ້າເຖິງສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ
ການກວດຈັບອາຍແກັສ (ຖ້າຈຳເປັນ)
ທໍ່ສົ່ງ
ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກັນຮົ່ວ
ຈຸດລະບາຍນ້ຳ (ນ້ຳກ້ອນ)
ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ (ການສັ່ນສະເທືອນ)
ໄຟຟ້າ
ກັນລະເບີດ (ຖ້າຈຳເປັນ)
ການຕໍ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ATEX (ຖ້າຈຳເປັນ)
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ລະບົບຄວາມປອດໄພ
ວາວບັນເທົາ
ກວດສອບວາວ
ການຕິດຕາມຄວາມດັນ
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ການກວດຈັບອາຍແກັສ (ຖ້າຈຳເປັນ)
ປັດໃຈດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນລະດັບພິເສດ:
| ຄຸນສົມບັດ | ລຸ້ນພິເສດ ທຽບກັບ ລຸ້ນມາດຕະຖານ |
|---|---|
| ເຄື່ອງປັ່ນສະແຕນເລດ | +30–50% |
| ປະທັບຕາ PTFE | +50–100% |
| ຕົວເຮືອນເຫຼັກກັນສະໝຸນ | +40–60% |
| ການຢັ້ງຢືນ ATEX | +20–30% |
| ຄ່າທຳນຽມລວມ | +50–100% |
ການປຽບທຽບ TCO ໄລຍະ 10 ປີ:
| ສ່ວນປະກອບ | ມາດຕະຖານ | ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ |
|---|---|---|
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ | $50,000 | $85,000 |
| ການບຳລຸງຮັກສາ (10 ປີ) | $80,000 | $30,000 |
| ການທົດແທນ (10 ປີ) | $50,000 | $0 |
| ທັງໝົດ | $180,000 | $115,000 |
ເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້: $65,000 ໃນໄລຍະ 10 ປີ.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
1. ສິ່ງທີ່ເປັນເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ?
ເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແມ່ນເຄື່ອງເປົ່າລົມປະເພດການຍ້າຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບອາຍທີ່ກັດກ່ອນໃນການນຳໃຊ້ເກັບສານເຄມີ, ມີໃບພັດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ ຫຼື ເຄືອບ, ປະທັບຕາ PTFE, ໂຄງສ້າງທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວໄດ້. ມັນຖືກໃຊ້ສຳລັບການປົກຄຸມຖັງ, ການກູ້ຄືນອາຍ, ແລະ ການລະບາຍອາກາດຖັງ.
2. ວັດສະດຸອັນໃດທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໃນການໃຊ້ງານສານເຄມີ?
ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ 316L (ການໃຊ້ງານສານເຄມີທົ່ວໄປ), ສະແຕນເລດດູເພຼັກ (ການໃຊ້ງານຄລໍໄຣດ), ການເຄືອບ PTFE (ການໃຊ້ງານກົດ), ແລະ ປະທັບຕາ PTFE (ຄວາມທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ). ການເລືອກວັດສະດຸຂຶ້ນກັບການສຳຜັດກັບສານເຄມີສະເພາະ. ການວິເຄາະອາຍແກັສແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການເລືອກວັດສະດຸ.
3. ເປັນຫຍັງການເລືອກວັດສະດຸຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບເຄື່ອງເປົ່າລົມຖັງເກັບສານເຄມີ?
ອາຍພິດທີ່ກັດກ່ອນຈະທຳລາຍວັດສະດຸມາດຕະຖານ (ເຫຼັກກາກບອນ, ປະທັບຕາມາດຕະຖານ) ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວພາຍໃນເດືອນ. ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ (ເຫຼັກສະແຕນເລດ, PTFE) ຈະຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຈາກເດືອນເປັນປີ. ການເລືອກວັດສະດຸແມ່ນປັດໃຈຫຼັກໃນການຕ້ານການກັດກ່ອນ.
4. ວັດສະດຸປະທັບຕາຊະນິດໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບການບໍລິການທາງເຄມີ?
ປະທັບຕາ PTFE ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີທີ່ດີເລີດໃນສານເຄມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ (-200°C ຫາ 260°C). ປະທັບຕາ FKM ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີສຳລັບສານເຄມີປານກາງ. FFKM ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. PTFE ແມ່ນມາດຕະຖານສຳລັບການບໍລິການສານເຄມີສ່ວນໃຫຍ່.
5. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 ແລະ 316L ແມ່ນຫຍັງ?
316L ມີໂມລິບດີນັມ (2–3%) ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານ chloride ດີກວ່າ 304. 316L ເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບການບໍລິການສານເຄມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ chloride, ກົດ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. 304 ເໝາະສົມສຳລັບການບໍລິການສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງໜ້ອຍກວ່າ.
6. ໃບຢັ້ງຢືນ ATEX ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການເມື່ອໃດ?
ATEX ແມ່ນການຢັ້ງຢືນສຳລັບອຸປະກອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີທ່າແຮງລະເບີດ. ຈຳເປັນສຳລັບເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ຈັດການກັບໄອອາຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນຖັງເກັບສານເຄມີ. ATEX Zone 1 ຫຼື 2 ຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້. ໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ATEX ສຳລັບການບໍລິການໄອອາຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້.
7. ຂ້ອຍຈະເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການນຳໃຊ້ສານເຄມີຂອງຂ້ອຍແນວໃດ?
ເລືອກວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່: ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ (ລະບຸສານກັດກ່ອນ), ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັ່ນຕົວ. ປຶກສາຕາຕະລາງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ. ດຳເນີນການວິເຄາະອາຍແກັສເພື່ອການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການເລືອກວັດສະດຸແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ.
8. ອາຍຸການໃຊ້ງານທົ່ວໄປຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ຕ້ານການກັດກ່ອນແມ່ນເທົ່າໃດ?
ເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ຕ້ານການກັດກ່ອນບັນລຸ 20,000–30,000 ຊົ່ວໂມງໃນການບໍລິການເກັບສານເຄມີ (3–4 ປີຂອງການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ) ດ້ວຍການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງເປົ່າລົມມາດຕະຖານອາດລົ້ມເຫຼວພາຍໃນ 5,000–10,000 ຊົ່ວໂມງໃນການບໍລິການດຽວກັນ.
9. ການກັ່ນຕົວມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແນວໃດ?
ການກະຈັດກະຈາຍສ້າງສານກັດກ່ອນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວຢູ່ພື້ນຜິວຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ, ເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸເພີ່ມຂຶ້ນ. ປ້ອງກັນການກະຈັດກະຈາຍໂດຍການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ການກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະການລະບາຍນ້ຳທີ່ເໝາະສົມ. ການກະຈັດກະຈາຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
10. ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານລາຄາລະຫວ່າງເຄື່ອງປັ່ນລົມມາດຕະຖານ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງປັ່ນລົມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນມີລາຄາແພງກວ່າເຄື່ອງປັ່ນລົມມາດຕະຖານ 50–100% ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ, ປະທັບຕາ PTFE, ແລະການກໍ່ສ້າງພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຄາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່ານັ້ນຈະຖືກກູ້ຄືນຜ່ານອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ 2–3 ເທົ່າ ແລະການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງ.
11. ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນຮົ່ວປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄອນ້ຳສູ່ບັນຍາກາດ. ສຳຄັນສຳລັບ: ໄອນ້ຳທີ່ເປັນພິດ (ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ), ໄອນ້ຳທີ່ຕິດໄຟໄດ້ (ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດ), ແລະການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄຸນສົມບັດ: ປະທັບຕາ PTFE, ປະທັບຕາສອງຊັ້ນ, ຕົວເຄືອບທີ່ກັນຮົ່ວ.
12. ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄອນ້ຳຈາກປະທັບຕາຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມໄດ້ແນວໃດ?
ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼດ້ວຍ: ປະທັບຢາງ PTFE (ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ), ປະທັບສອງຊັ້ນ (ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ), ປະທັບກົນຈັກ (ກັນຮົ່ວໄດ້ດີ), ແລະ ການກວດກາ/ປ່ຽນປະທັບເປັນປະຈຳ. ປະທັບທີ່ກັນຮົ່ວໄດ້ດີແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການບໍລິການທີ່ມີໄອພິດ ແລະ ໄວໄຟ.
13. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບພັດລົມເກັບຮັກສາສານເຄມີມີຫຍັງແດ່?
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ: ການຮັບຮອງ ATEX (ໄອໄວໄຟ), ໂຄງສ້າງກັນຮົ່ວ (ກັນໄອອອກ), ວາວລະບາຍຄວາມດັນ (ຄວາມດັນເກີນ), ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ແລະ ການກວດຈັບອາຍແກັສ (ພິດ/ໄວໄຟ). ຕ້ອງມີລະບົບຄວາມປອດໄພຫຼາຍລະບົບ.
14. ຂ້ອຍຈະບຳລຸງຮັກສາພັດລົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໄດ້ແນວໃດ?
ການບຳລຸງຮັກສາ: ການກວດກາເປັນປະຈຳ (ການກັດກ່ອນ, ການຮົ່ວໄຫຼ), ການກວດກາ/ປ່ຽນປະທັບ, ການຕິດຕາມສະພາບລູກປືນ, ແລະ ການຕິດຕາມການກັດກ່ອນ. ໃຊ້ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດ.
15. ຄວາມດັນທົ່ວໄປສຳລັບພັດລົມປົກຄຸມຖັງແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຄວາມດັນປົກກະຕິ: 0.1–0.3 ບາ ກາກ ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກຄຸມຖັງ. ຄວາມດັນຕ່ຳພຽງພໍສຳລັບການຮັກສາບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ຄວາມດັນສູງກວ່າອາດຈະຕ້ອງການສຳລັບລະບົບກູ້ຄືນໄອນ້ຳ. ຄວາມດັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຖັງ ແລະ ການນຳໃຊ້.
ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ
ການເລືອກເຄື່ອງເປົ່າລົມຮາກທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນສຳລັບຖັງເກັບສານເຄມີ ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ, ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ. ອີງຕາມປະສົບການພາກສະໜາມສອງທົດສະວັດໃນທົ່ວສະຖານທີ່ເກັບສານເຄມີ, ຫຼັກການສາມຢ່າງຊີ້ນຳການເລືອກເຄື່ອງເປົ່າລົມຢ່າງສຳເລັດຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທຳອິດ, ດຳເນີນການວິເຄາະອາຍແກັສຢ່າງສົມບູນເພື່ອການເລືອກວັດສະດຸ. ກຳນົດຊະນິດສານເຄມີທັງໝົດ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັ່ນຕົວ. ການເລືອກວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະອາຍແກັສຢ່າງສົມບູນ ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
ອັນທີສອງ, ກຳນົດການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນການຮົ່ວໄຫຼສຳລັບການບັນຈຸອາຍ. ປະທັບຕາ PTFE, ປະທັບຕາສອງຊັ້ນ, ແລະ ຕູ້ທີ່ກັນການຮົ່ວໄຫຼປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນການຮົ່ວໄຫຼເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການບໍລິການອາຍທີ່ເປັນພິດ ແລະ ຕິດໄຟງ່າຍ.
ອັນທີສາມ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພສຳລັບອາຍທີ່ຕິດໄຟງ່າຍ ຫຼື ເປັນພິດ. ການຢັ້ງຢືນ ATEX, ການລະບາຍຄວາມດັນ, ແລະ ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມແມ່ນຕ້ອງການສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ຮອງໄດ້.
ຈາກທັດສະນະການຈັດຊື້, ກຳນົດວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ກັນການຮົ່ວໄຫຼ, ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ. ຮ່ວມມືກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ສະແດງປະສົບການໃນການເກັບຮັກສາສານເຄມີ. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.



