head_emailsales@tkflow.com
გაქვთ შეკითხვა? დაგვიკავშირდით: 0086-13817768896

რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას ცენტრიდანული ტუმბოს მუშაობის დროს გამოსასვლელი სარქვლის დახურულ მდგომარეობაში შენარჩუნებით?

 

გამოსასვლელი სარქვლის დახურვის შენარჩუნებაცენტრიდანული ტუმბოებიოპერაცია უამრავ ტექნიკურ რისკს შეიცავს.

ცენტრიდანული ტუმბო

უკონტროლო ენერგიის გარდაქმნა და თერმოდინამიკური დისბალანსი

  1. 1.1 გარემოს ტემპერატურის მკვეთრი მატების დახურულ პირობებში, თითქმის მთელი შემავალი ენერგია გარდაიქმნება სითბურ ენერგიად. გარემო ვერ შთანთქავს სითბოს, რაც იწვევს ტუმბოს კამერაში ტემპერატურის მკვეთრ მატებას. უწყვეტი მუშაობა გამოიწვევს გარემოს აორთქლებას, რაც დააჩქარებს დალუქვის მასალის კარბონიზაციას.

1.2 დალუქვის სისტემის გაუმართაობა მაღალი ტემპერატურისა და გარემოს აორთქლების გარემოში, გარემოს შეზეთვასა და გაგრილებაზე დამოკიდებული მექანიკური დალუქვა გამოიწვევს მის გადახურებას - მექანიკურ დალუქვას ექნება მშრალი ხახუნი და დალუქვის ზედაპირი დაიწვება.

არანორმალური მექანიკური სტრესი

  1. 2.1 ღერძული ძალის გადაჭარბება დახურვის სარქვლის ღერძული ძალა, როგორც წესი, ნორმალური სამუშაო პირობების 1.5-5-ჯერ მეტია და ბიძგის საკისრის დატვირთვამ შეიძლება მიაღწიოს ან თუნდაც გადააჭარბოს მის ლიმიტს, რაც გამოიწვევს საკისრის კორპუსის ფრაგმენტაციას ან კორპუსის დეფორმაციას.

2.2 ვიბრაციისა და დაღლილობის დაზიანება მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული თერმული გაფართოების სხვაობა იწვევს თერმულ დეფორმაციას ან თერმულ სტრესს, იმპულერსა და ტუმბოს კორპუსს შორის არანორმალურ ნაპრალს და ჰიდრავლიკური დატვირთვის დაბალანსებულ გავლენას, რაც იწვევს როტორის დინამიური ბალანსის დარღვევას, ვიბრაციის ზრდას და ნაწილების დაღლილობის დაზიანებას.

ცენტრიდანული ტუმბო

კავიტაცია და მატერიალური დაზიანება

 3.1 NPSH შემწეობა ინვერსიული გარემოს აორთქლებისთვის [მოწყობილობის კავიტაციის შემწეობა (NPSHa) ტუმბოს საჭირო NPSHr-ზე დაბალი გახადეთ], რაც ბუშტების წარმოქმნას იწვევს და ბუშტების კოლაფსის შედეგად წარმოქმნილმა დარტყმითმა ტალღამ შეიძლება 690 მპა-ს მიაღწიოს, რაც იმპულსური ღეროს ორმოების გაჩენას და თაფლისებრი გახევას იწვევს.

3.2 მეტალოგრაფიული სტრუქტურის გაუარესება აუსტენიტური უჟანგავი ფოლადის იმპულსების შემთხვევაში, ადგილობრივად მაღალ ტემპერატურაზე შეიძლება მოხდეს სენსიბილიზაცია, ხოლო მარცვლოვანთაშორისი კოროზიის სიჩქარე გაიზრდება და დაჭიმვის სიმტკიცე შემცირდება. ნახშირბადოვანი ფოლადის იმპულსების შემთხვევაში, მაღალ ტემპერატურაზე პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია, როგორიცაა მაღალტემპერატურული დაჟანგვა და დეკარბურიზაცია, რაც იწვევს ზედაპირის სიმტკიცის და ზოგადი პოლიტიკის შემცირებას; თუ ის შეიცავს მინარევებს, როგორიცაა გოგირდი და ფოსფორი, მაღალ ტემპერატურაზე ადვილად ილექება მარცვლების საზღვრებზე, რაც იწვევს თერმულ სიმყიფეს და ადვილად ბზარებს ექსპლუატაციის დროს; ხანგრძლივი მაღალი ტემპერატურის პირობებში, ნახშირბადოვან ფოლადს აქვს ცუდი ცოცვისადმი მდგრადობა და ადგილობრივმა მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება დააჩქაროს ცოცვისადმი დეფორმაცია, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს იმპულსორის მოტეხილობას ან დაღლილობისგან გამოწვეულ უკმარისობას.

სისტემის უსაფრთხოება და ეკონომიკური რისკები

 4.1 წნევის საკისრის გარსის წნევა აღემატება დასაშვებ ზღვარს და დახურვის სარქვლის მუშაობისას ტუმბოს გამოსასვლელი წნევა აღწევს ნომინალური მნიშვნელობის 120-150%-ს, რაც იწვევს დამცავი სარქვლის დადგენილი წნევის გარღვევის რისკს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წნევის შემსუბუქების განმუხტვა ან მილსადენის შედუღების ბზარი.

4.2 ენერგიის მოხმარებისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯების ზრდა სარქვლის გამორთვა ცენტრიდანული ტუმბოების „სასიკვდილო მდგომარეობაა“, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ენერგიის მოხმარებას მოკლევადიან პერიოდში, ხოლო ხანგრძლივი მუშაობა გამოიწვევს აღჭურვილობის ავთვისებიან დაზიანებას და ყოვლისმომცველი მოვლა-პატრონობის ხარჯები შეიძლება 3-10-ჯერ გაიზარდოს.

მედიის სპეციალური სამუშაო პირობების გაუარესება

აქროლადი გარემოს შემთხვევაში (მაგ., თხევადი აირი), დახურული სარქვლის მუშაობა დააჩქარებს თხევადი ფაზის აორთქლებას, ხოლო ტუმბოს კამერაში აირადი-თხევადი ორფაზიანი ნაკადი გამოიწვევს ნაკადის უეცარ ცვლილებებს, რაც გამოიწვევს ღერძული ძალების პერიოდულ რხევებს და კომპონენტების ცვეთის დაჩქარებას.

ინდუსტრიის გამოცდილება და სტანდარტული მოთხოვნები

6.1 ინდუსტრიული გამოცდილება ფაქტობრივი საინჟინრო გამოყენების გამოცდილების მიხედვით, ცენტრიდანული ტუმბოს სარქვლის მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს და, როგორც წესი, შემოიფარგლება 1 წუთით. რეკომენდებულია დააყენოთ ბლოკირების მართვის სისტემა, რათა ავტომატურად გააქტიურდეს გამორთვის დაცვის პროგრამა გამოსასვლელი სარქვლის დახურვისა და გადატვირთვისას.

6.2 სტანდარტული სპეციფიკაცია მოითხოვს, რომ API 610 მე-12 გამოცემის სტანდარტში მითითებული იყოს, რომ ზოგიერთ მაღალი ენერგიის, ინტეგრირებული გადაცემათა კოლოფით ან მრავალსაფეხურიან ტუმბოს აქვს ტემპერატურის სწრაფი მატება გამოსასვლელი სარქვლის დახურვისას, რაც ტესტირებას შეუძლებელს და/ან სახიფათოს ხდის სარქვლის დახურვისას. ტემპერატურის მატება მჭიდრო კავშირშია სიმძლავრის სიმკვრივესთან. სიმძლავრის სიმკვრივე PD, რომლის მიახლოებითი გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგნაირად:

ცენტრიდანული ტუმბო

P ნომინალური: სიმძლავრის ნომინალური მაჩვენებელი თითო ეტაპზე, როდესაც წყალი ცხენის ძალით (ან მეგავატით) არის მოცემული.

D imp: იმპულერის ნომინალური დიამეტრი ინჩებში (ან მ)

D საქშენი: გამოსასვლელი ფლანგის ნომინალური დიამეტრი ინჩებში (ან მ-ში). ორმაგად შემწოვი, ერთსაფეხურიანი ტუმბოებისთვის, D საქშენი არის შესასვლელი ფლანგის დიამეტრი.

PD-ის ტიპიური კრიტიკული მნიშვნელობაა 0.286 ცხ.ძ./ინ.3 (13 მვტ/მ3), რომლის გადაჭარბებაზეც რეკომენდებულია ტუმბოს არ ამუშაოთ დახურული გამოსასვლელი სარქველით მუშაობის ტესტირების დროს.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 4 ივნისი