Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ relentless ໃນລະບົບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ. ປະໄວ້ໂດຍບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້, ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັກສາການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ໄດ້ Heatexchangers U Bending Tube ການອອກແບບແມ່ນເປັນຄໍາຕອບໂຄງສ້າງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້.
ພວກເຮົາຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອຄໍານິຍາມພື້ນຖານໃນຄູ່ມືນີ້. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນແນວໃດ. ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງແລະການປຽບທຽບການຄ້າສະຖາປັດຕະທີ່ສໍາຄັນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະພົບເຫັນເງື່ອນໄຂການຈັດຊື້ທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບວິສະວະກໍາແລະຜູ້ຕັດສິນໃຈຊື້. ໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການກໍານົດອົງປະກອບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງສຸດແລະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກໄພພິບັດ.
ມັດທໍ່ U-tube ດູດຊຶມຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນຕາມທໍາມະຊາດ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ຂະຫຍາຍເປືອກເປືອກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
Myth vs. ຄວາມເປັນຈິງ: ໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ, ອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຂາຂາເຂົ້າ / ຂາອອກຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ radius ໂຄ້ງທີ່ຊັດເຈນ ($R ge 1.5D$) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເມື່ອຍລ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບການອອກແບບທໍ່ຊື່, ການຕັ້ງຄ່າທໍ່ U-tube ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນທາງກາຍະພາບໂດຍ 40-60% ແຕ່ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດ, ນ້ໍາທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດການທໍາຄວາມສະອາດກົນຈັກ.
ຄວາມປອດໄພໃນການຈັດຊື້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການກວດສອບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຫຼັງໂຄ້ງ (ການເຊື່ອມ) ເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດຄວາມຄຽດ (SCC).
ຄວາມຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ. ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ນ້ຳເຢັນມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເນື່ອງກັນຂ້າມເຂດແດນໂລຫະບາງໆ. ແກະອຸປະກອນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາສະເພາະຫນຶ່ງ. ທໍ່ພາຍໃນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ແຜ່ນທໍ່ນັ້ນປະເຊີນກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ. ນີ້ສ້າງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ລະເຫີຍໃນທົ່ວຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ.
ລະບົບທໍ່ຊື່ແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ສູ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້. ການອອກແບບ tubesheet ຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂກົນຈັກທີ່ສັບສົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ວິສະວະກອນມັກຈະຕິດຕັ້ງຂໍ້ຕໍ່ຂະຫຍາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍກົງຢູ່ດ້ານແກະ. ອີກທາງເລືອກ, ພວກເຂົາໃຊ້ກົນໄກການເລື່ອນຫົວທີ່ສັບສົນ. ການເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ແນະນໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຂົາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ມັກຢູ່ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ.
ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງວົງຈອນທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້ທໍາລາຍອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸຢ່າງໄວວາ, ເລິກຢູ່ໃນໂລຫະປະສົມ. ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຈະປະສົບກັບການແຕກທໍ່ກະທັນຫັນ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໃນທີ່ສຸດ, ການບໍ່ສົນໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງລະບົບທັງຫມົດຫຼຸດລົງ. ການປະຕິບັດງານປະເຊີນກັບການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກການປິດເຄື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລະການສ້ອມແປງສຸກເສີນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງການການແກ້ໄຂກົນຈັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ການອອກແບບທີ່ເລື່ອນໄດ້, hairpin ໄດ້ສະຫນອງການສະຫງ່າງາມ, ຄໍາຕອບທີ່ພິສູດ. ມັດທໍ່ທັງໝົດຂະຫຍາຍອອກໄດ້ຢ່າງເສລີພາຍໃນເຮືອຄວາມກົດດັນ. ມັນສັນຍາຕາມທໍາມະຊາດຍ້ອນວ່າອຸນຫະພູມພາຍໃນມີການປ່ຽນແປງ. ມັນບໍ່ເຄີຍຂັດກັບແຜ່ນທໍ່ຮອງຄົງທີ່. ສະຖາປັດຕະຍະກຳອັດສະລິຍະນີ້ກຳຈັດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາມັກຈະເຮັດຊ້ໍາອີກ myth ວິສະວະກໍາອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາອ້າງວ່າ ກ U Bending Tube ກໍາຈັດຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ການສຶກສາວິສະວະກໍາຂັ້ນສູງເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
ຂາຂາເຂົ້າ ແລະຂາຂາອອກຈະຈັດການອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຄົງທີ່ນີ້ສ້າງການຂະຫຍາຍ micro-differential ລະຫວ່າງສອງສ່ວນຊື່. ຄວາມກົດດັນທີ່ທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ຫຼາຍຢູ່ທີ່ປາຍຂອງໂຄ້ງ. ປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງ, ເມື່ອຍແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດມານີ້ໂດຍຜ່ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງນຳໃຊ້ການວິເຄາະອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມງວດ (FEA) ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ໄລຍະຫ່າງ baffle ທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງຫນ່ວຍງານ. ຂັ້ນຕອນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນການສວມໃສ່ fretting ທໍາລາຍຕໍ່ກັບແຜ່ນສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນທໍາມະຊາດເພື່ອຮັກສາມັດເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.
ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈອຸປະກອນກ່ຽວກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດງານສະເພາະ. ບໍ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາອັນດຽວທີ່ເຫມາະສົມກັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຮົາວາງທາງເລືອກນີ້ຢ່າງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະເມີນລາຄາການຄ້າ. ມາຕຣິກເບື້ອງການປະເມີນຕໍ່ໄປນີ້ປຽບທຽບລັກສະນະການອອກແບບພື້ນຖານໂດຍກົງ.
ກວດເບິ່ງຕາຕະລາງການປຽບທຽບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການປະຕິບັດຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງການມັດ hairpin ແລະການຕັ້ງຄ່າຊື່ແບບດັ້ງເດີມ.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນ |
ການຕັ້ງຄ່າ U-Tube |
ການຕັ້ງຄ່າທໍ່ຊື່ |
|---|---|---|
ການຈັດການຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນ |
ເລີດ. ສະຫນອງການຂະຫຍາຍຕົວພື້ນເມືອງ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ຕໍ່. |
ບໍ່ດີເຖິງປານກາງ. ຕ້ອງການຂໍ້ຕໍ່ຂະຫຍາຍ ຫຼືຫົວລອຍ. |
ຄວາມເໝາະສົມໃນການທຳຄວາມສະອາດ |
ເຫມາະສໍາລັບສະອາດ, ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ. ຍາກທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດໂຄ້ງ. |
ເໝາະສຳລັບນໍ້າທີ່ມີຄວາມໜຽວສູງ, ມີກິ່ນເໝັນ. ອະນາໄມກົນໄກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. |
Space / Physical Footprint |
ຫນາແຫນ້ນສູງ. ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນກາທາງກາຍເຖິງ 40-60%. |
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອຍຕີນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຕ້ອງການພື້ນທີ່ດຶງທໍ່ທັງສອງສົ້ນ. |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາ. ຄຸນນະສົມບັດການຜະລິດໂດຍລວມງ່າຍດາຍ. |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນ. ປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວທີ່ສູງກວ່າ. |
ຊຸດ U-Tube ຄອບງໍາແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງຄວາມກົດດັນສູງ. ພວກເຂົາດີເລີດບ່ອນທີ່ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທໍາລາຍອຸປະກອນມາດຕະຖານ. ທໍ່ຊື່ຍັງຄົງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີກິ່ນເຫມັນຢ່າງຮຸນແຮງ. ການປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານແລະການຫລອມໂລຫະມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທໍ່ຊື່ສໍາລັບການ rodding ກົນຈັກປະຈໍາວັນ.
ພວກເຮົາສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໂດຍຜ່ານການປະເມີນດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ໂປ່ງໃສ, ຈຸດປະສົງ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານຂອງມັດ hairpin. ພວກເຮົາອະທິບາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂ້າງລຸ່ມນີ້. ພວກເຮົາຍັງສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນພວກມັນ.
ການຜະລິດ hairpin ງໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກໍາລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂະບວນການໂຄ້ງເຢັນນີ້ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເມັດພືດພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ມັນ stretches radius ພາຍນອກແລະ compresses radius ພາຍໃນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທີ່ເຫຼືອທີ່ລະເຫີຍຖືກລັອກພາຍໃນປາຍຍອດ.
ເຂດທີ່ມີຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ເຊື້ອເຊີນການຮຸກຮານ Stress Corrosion Cracking (SCC). ທ່ານຕ້ອງສັ່ງໃຫ້ຂະບວນການ annealing ແກ້ໄຂຫຼັງໂຄ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິແລ້ວໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊັ້ນສະແຕນເລດເຖິງ 1040-1100 ° C. ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເປົ້າຫມາຍນີ້ຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມກົດດັນທີ່ຕົກຄ້າງອັນຕະລາຍ. ໂຄງສ້າງເມັດໂລຫະ normalizes ຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງສຸດທ້າຍ.
ຊໍ່ hairpin ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທາງເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນເອກະລັກພາຍໃນ. ພວກມັນມີການຈັດວາງທໍ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍກົງຢູ່ສູນມັດ. ນ້ໍາຕາມທໍາມະຊາດຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຫນ້ອຍ. ມັນສາມາດ short-circuit ຜ່ານຊ່ອງເປີດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
bypass ນີ້ສ້າງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນແລະການເຊາະເຈື່ອນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາພາຍໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຮັກສາຄວາມໄວການໄຫຼຂອງທໍ່ທາງຂ້າງຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງ 1 ຫາ 10 ຟຸດ/ວິນາທີ (0.3 ຫາ 3 m/s). ລະດັບຄວາມໄວສະເພາະນີ້ດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາການໂອນຄວາມຮ້ອນຢ່າງສົມບູນ. ມັນຍັງປ້ອງກັນຄວາມເມື່ອຍລ້າ baffle fretting ທໍາລາຍໃນທົ່ວມັດ.
ທ່ານຕ້ອງຮັບຮູ້ຂໍ້ຈໍາກັດການບໍາລຸງຮັກສາສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ການທົດແທນທໍ່ມັດພາຍໃນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນພາກສະຫນາມ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສະກັດທໍ່ສູນກາງທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຊັ້ນນອກຂັດຂວາງຈຸດເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດ.
ຍຸດທະສາດການບຳລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງນີ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ rodding ກົນຈັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອອະນາໄມການອຸດຕັນ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຂອງທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການລ້າງສານເຄມີພິເສດທັງຫມົດ. ການຢັ່ງຢາຍໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງເປັນທາງເລືອກດຽວສໍາລັບການປັບຂະຫນາດທີ່ຮຸນແຮງ.
ກໍານົດ ກ U Bending Tube ສໍາລັບເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສຸດ. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ ແລະວິສະວະກອນອາວຸໂສຕ້ອງການເຫດຜົນການຄັດເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ ASME ແລະ TEMA. ໃຊ້ລາຍການກວດສອບສະເພາະຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຜິດນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ກວດສອບຊັ້ນຜະລິດຕະພັນ: ຈັບຄູ່ໂລຫະທີ່ແນ່ນອນກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານສະເພາະຂອງທ່ານ. ລະບຸ SA-213 TP304 ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ຕ້ອງການ TP316L ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ chloride ສູງຫຼື corrosive. ຕ້ອງການ Inconel 625 ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແລະອຸນຫະພູມສູງ.
ບັງຄັບໃຊ້ Bend Radius Tolerances: ເລຂາຄະນິດທີ່ເຂັ້ມງວດປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກໄພພິບັດ. ກວດສອບວ່າຜູ້ຂາຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ radius ໂຄ້ງຕໍ່າສຸດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລັດສະໝີຕ້ອງວັດແທກຢ່າງໜ້ອຍ 1.5 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ ($R ge 1.5D$). ນີ້ປ້ອງກັນການບາງໆຂອງກໍາແພງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. ມັນຍັງຢຸດເຊົາການເປັນຮູບໄຂ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ທີ່ປາຍ.
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະການທົດສອບການມອບໝາຍ: ຢ່າຮັບເອົາການຈັດສົ່ງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບວັດສະດຸສະເພາະສູງ (MTCs) ຈາກຜູ້ຜະລິດ. ເອກະສານການທົດສອບ Hydrostatic ຄວາມຕ້ອງການ. Mandate Eddy Current Testing ເພື່ອກວດຫາຮອຍແຕກຈຸນລະພາກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານການກວດສອບມິຕິທັງຫມົດຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຂົນສົ່ງ.
ຢືນຢັນການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຫຼັງງໍ: ກວດເບິ່ງກໍານົດເວລາ fabrication ໄດ້ລະມັດລະວັງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຂາຍປະກອບມີການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການແຕ້ມເຢັນ. ຮ້ອງຂໍບັນທຶກອຸນຫະພູມເພື່ອກວດສອບການປິ່ນປົວເຖິງເກນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການນຳໃຊ້ລາຍການກວດສອບນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້ຂອງທ່ານເປັນມາດຕະຖານ. ມັນປົກປ້ອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກການປະຕິບັດການຜະລິດທີ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ. ມັນຍັງຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ.
ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກໍາ. ການຕັ້ງຄ່າທໍ່ hairpin ຢືນເປັນການປົກປ້ອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາສູງສຸດ. ມັນດູດຊຶມການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດແລະມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການອອກແບບທີ່ສະຫງ່າງາມນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມການຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ທ່ານຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ຄວາມທົນທານຕໍ່ radius ໂຄ້ງຕໍ່າສຸດ. ທ່ານຍັງຕ້ອງກວດສອບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຜູ້ຕັດສິນໃຈຄວນປະຕິບັດທັນທີ. ກວດສອບໂປຣໄຟລ໌ນ້ຳເປື້ອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສຳເລັດຂໍ້ກຳນົດໃໝ່. ນ້ໍາສະອາດກົງກັນຢ່າງສົມບູນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ hairpin. ນ້ໍາ viscous ຕ້ອງການວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາໂດຍກົງກັບວິສະວະກອນຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດແບບຈໍາລອງ FEA ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະແນະນໍາການເລືອກວັດສະດຸທີ່ກໍາຫນົດເອງໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ.
A: ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເຖິງ 15 ຫາ 30 ປີ. ໄລຍະເວລາຊີວິດນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມເຄມີຂອງນ້ໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດ ໝັ້ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂໍ້ ຈຳ ກັດຄວາມໄວການໄຫຼທີ່ແນະ ນຳ. ການລ້າງສານເຄມີເປັນປະຈຳ ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
A: A radius ໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່ປ້ອງກັນການອ່ອນແອຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງການ fabrication. ໂຄ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດໃຫ້ຝາດ້ານນອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກມັນຍັງສ້າງຮູບໄຂ່ຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ທີ່ປາຍ. ການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸກ່ອນໄວອັນຄວນແລະການແຕກຫັກເມື່ອຖືກຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານສູງ.
A: ທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດຂາຊື່ໂດຍກົນຈັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, U-bends ທີ່ແຫນ້ນຫນາຂັດຂວາງເຄື່ອງມືທາງດ້ານຮ່າງກາຍແບບດັ້ງເດີມ. ພາກສ່ວນ apex ທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ ປົກກະຕິແລ້ວ ຕ້ອງການຄວາມດັນສູງ hydro-jetting. ຜູ້ປະຕິບັດງານຍັງໃຊ້ການລ້າງສານເຄມີພິເສດ. ຂໍ້ ຈຳ ກັດນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບການ ນຳ ໃຊ້ນ້ ຳ ໜັກ ໜຽວ ຫຼື ໜຽວ ສູງ.