316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों के वेल्ड पर अपरिवर्तनीय गड्ढे का क्या कारण है?
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# 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों के वेल्ड पर अपरिवर्तनीय गड्ढे का क्या कारण है? किण्वन उत्पादन में अपरिवर्तनीय पिटिंग जंग के लिए वेल्डिंग दरारें सबसे संवेदनशील स्थान हैं, इस तथ्य के बावजूद कि 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूब जंग-रोधी सुरक्षा के लिए क्रोमियम {2}समृद्ध निष्क्रिय फिल्म पर निर्भर हैं। सरल निष्क्रियता के माध्यम से वेल्ड क्षेत्रों पर बने गड्ढों को खत्म करना असंभव है, और वे दीवार के रिसाव के माध्यम से उत्तरोत्तर विस्तार करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप मध्यम प्रदूषण और अनियोजित शटडाउन नुकसान होगा। प्रसंस्करण, संचालन और रखरखाव कारकों के संयोजन से वेल्ड की सुरक्षात्मक परत नष्ट हो जाएगी। संलग्न तालिका मुख्य प्रेरक कारकों और उनके संबंधित खतरे के स्तरों को वर्गीकृत करती है।|प्रेरक कारक|वेल्ड पर विशिष्ट अभिव्यक्ति|गड्ढे के जोखिम की डिग्री|प्रभावी नियंत्रण समाधान|| {{14} {{17} {{19} -|----|{{36}---|----|----|| वेल्डिंग के दौरान अपूर्ण आर्गन बैक शील्डिंग|वेल्ड सीम के अंदर ऑक्सीकरण काली ऑक्साइड परत|अत्यंत ऊँचा|पूर्ण आर्गन सुरक्षा और पोस्ट-वेल्ड पॉलिशिंग लागू करें|| क्षार सफाई तापमान 60 डिग्री से अधिक|पैसिव फिल्म इंस्टेंट लोकल ब्रेकडाउन|उच्च|60 डिग्री से ऊपर बिजली काटने के लिए पीएलसी इंटरलॉक लॉक करें|| 50पीपीएम से अधिक दीर्घकालिक मध्यम क्लोराइड|क्लोराइड सूक्ष्म गड्ढे बनाने के लिए फिल्म के अंतराल में प्रवेश करता है|उच्च|ऑनलाइन क्लोराइड वास्तविक समय निगरानी स्थापित करें|| बिना पॉलिश की गई खुरदुरी वेल्ड सतह|गंदगी और कार्बनिक पदार्थ जमा होकर संक्षारण कोशिकाएं बनाते हैं|मध्यम|सभी वेल्ड जोड़ों के लिए पूर्ण यांत्रिक पॉलिशिंग|| वेल्ड के बाद स्थानीय निष्क्रियता गायब|वेल्ड क्षेत्र में सघन क्रोमियम फिल्म का अभाव है|मध्यम|वेल्डिंग के बाद अनुपूरक अचार निष्क्रियता|| नंगे कार्बन स्टील ब्रैकेट के साथ मिश्रित संपर्क|गैल्वेनिक संक्षारण गड्ढे के विस्तार को तेज करता है|मध्यम|पूर्ण PTFE आइसोलेशन स्ट्रिप्स बिछाएं|वेल्ड पिटिंग निरंतर निष्क्रिय फिल्म के विनाश से उत्पन्न होती है। उच्च तापमान पर पिघलने और ठंडा होने के बाद, वेल्डिंग जोड़ों की आंतरिक अनाज संरचना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरती है, जिसके परिणामस्वरूप एक निष्क्रिय फिल्म बनती है जो बेस पाइप बॉडी की तुलना में अधिक नाजुक और पतली होती है। यदि निर्माता प्रसंस्करण के दौरान आर्गन बैक शील्डिंग की उपेक्षा करते हैं तो ऑक्सीजन वेल्ड के भीतर मिश्र धातु तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके ढीली ऑक्साइड परतें बनाएगी। समग्र ट्यूब के निष्क्रिय हो जाने के बाद भी, ये परतें एक पूर्ण सुरक्षात्मक अवरोध बनाने में असमर्थ हैं। हफ्तों की चक्रीय सफाई के बाद, ऑक्साइड परत में छोटे अंतराल के माध्यम से क्लोराइड और क्षारीय तरल की प्राकृतिक घुसपैठ के परिणामस्वरूप सूक्ष्म गड्ढे विकसित होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण ट्रिगर उच्च तापमान वाली क्षारीय सीआईपी सफाई का उपयोग है। जब क्षारीय तरल का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो हाइड्रॉक्साइड आयन वेल्ड सतहों पर क्रोमियम ऑक्साइड फिल्म को डिग्री के तापमान पर तेजी से घोल देंगे। जब क्लोराइड माध्यम में मौजूद होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण कोशिकाएं तुरंत बन जाती हैं। कुछ उत्पादन चक्रों के भीतर, उथले गड्ढे गहरी, अपरिवर्तनीय गुहाओं में बदल जाते हैं। समान सतह के जंग के विपरीत, गड्ढे की विशेषता छोटे-छोटे बिंदुओं की सघनता है जो गंदगी के नीचे छिपे होते हैं और दैनिक दृश्य संचालन के दौरान पहचानना मुश्किल होता है। एकमात्र तरीका जो छिपे हुए पतले वेल्ड क्षेत्रों का पहले से पता लगा सकता है वह द्विमासिक अल्ट्रासोनिक दीवार मोटाई स्कैनिंग है। किण्वन कार्बनिक अवशेष खुरदरी, बिना पॉलिश वाली वेल्ड सतहों में फंस जाएंगे, जो अम्लीय पदार्थ उत्पन्न करने के लिए विघटित हो जाएंगे और निष्क्रिय फिल्म को और नष्ट कर देंगे। लागत कम करने के लिए अक्सर छोटे कारखानों द्वारा वेल्ड रिफाइनिंग और स्थानीय पोस्ट-वेल्ड पैसिवेशन को छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन के पहले वर्ष के भीतर जल्दी वेल्ड पिटिंग हो जाती है। ऐसे दोषों की घटना को रोकने के लिए, खरीद तकनीकी विशिष्टताओं में पूर्ण वेल्ड रिफाइनिंग और द्वितीयक स्थानीय निष्क्रियता को स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी कार्बन स्टील सपोर्ट को पीटीएफई सामग्रियों से अलग करें और दैनिक संचालन के दौरान क्षार सफाई के तापमान और क्लोराइड सामग्री को सख्ती से नियंत्रित करें। वेल्ड पिटिंग में प्रभावी ढंग से देरी की जा सकती है, 316 स्टेनलेस स्टील हीटिंग ट्यूबों की सेवा जीवन को बढ़ाया जा सकता है, और उत्पादन में अचानक रिसाव विफलताओं को नियमित दीवार मोटाई का पता लगाने और पूरक निष्क्रियता द्वारा रोका जा सकता है।








