Ինչո՞ւ է նոր մեխանիկական կնիքը խափանվում տեղադրումից անմիջապես հետո։


Առաջին գործարկման ժամանակ արտահոսող մեխանիկական կնիքը պարզապես անհաջող պահեստամաս չէ. այն նախազգուշացում է, որ պոմպում, տեղադրման կամ շահագործման միջավայրում ինչ-որ բան այն չէ: Համակարգում, որտեղ ճիշտ ընտրված կնիքը կարող է տարիներ շարունակ աշխատել, մի քանի ժամվա ընթացքում խափանումը ցույց է տալիս այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են չոր աշխատանքը, անհամապատասխանությունը, վնասված էլաստոմերները, վատ օդափոխությունը կամ քիմիական անհամատեղելիությունը: Արժեքը հազվադեպ է սահմանափակվում կնիքով. անսարքությունը, կրող նյութերի աղտոտումը, վտանգավոր արտահոսքը և կրկնակի վերանորոգումները կարող են արագորեն բազմապատկել կորուստը: Այս ուղեցույցը բացատրում է, թե ինչպես տարբերակել շահագործման ընթացքում սովորական արտահոսքը իրական խափանումից և ինչպես ուսումնասիրել ամենատարածված պատճառները՝ նախքան մեկ այլ կնիքի տեղադրումը:

Ինչու՞ կարող է նոր մեխանիկական կնիքը խափանվել տեղադրումից անմիջապես հետո

Երբնոր տեղադրված մեխանիկական կնիքԵթե ​​պոմպի գործարկումից անմիջապես հետո կամ շահագործման առաջին 48 ժամվա ընթացքում խափանում է տեղի ունենում, ապա այս դեպքը դասակարգվում է որպես մանկական մահացության խափանում: API 682 ուղեցույցներին համապատասխանող ստանդարտ շահագործման մոդելների համաձայն, պատշաճ կերպով նշված և տեղադրված մեխանիկական կնիքը պետք է ապահովի խափանումների միջև միջին ժամանակի (MTBF) առնվազն 36 ամիս: Այս կյանքի ցիկլի կրճատումը մինչև զրո ժամ ցույց է տալիս տեղադրման արձանագրությունների, համակարգի սպեցիֆիկացիայի կամ նախնական շահագործման ընթացակարգերի կրիտիկական խափանում:

Անհապաղ խափանումները հազվադեպ են վկայում բնական մաշվածության մասին. դրանք ծառայում են որպես լուրջ անհամապատասխանության, չոր աշխատանքի կամ կոպիտ քիմիական անհամատեղելիության ախտորոշիչ ցուցիչ: Այս ակնթարթային խափանումների արմատական ​​պատճառները հասկանալը չափազանց կարևոր է հուսալիության ինժեներների համար, քանի որ կրկնակի տեղադրումները՝ առանց հիմքում ընկած համակարգային խնդիրը լուծելու, անխուսափելիորեն կհանգեցնեն նույնական աղետալի արդյունքների:

Անմիջապես կնիքի խափանման առևտրային ռիսկեր

Մեխանիկական կնիքի անհապաղ խափանման ֆինանսական հետևանքները շատ ավելի մեծ են, քան փոխարինող բաղադրիչի գնման արժեքը: Անընդհատ գործընթացների ոլորտներում, ինչպիսիք են ածխաջրածնային վերամշակումը կամ քիմիական արտադրությունը, պոմպի չպլանավորված պարապուրդը կարող է հանգեցնել արտադրության զգալի կորուստների: Երբ նոր շահագործվող պոմպը պետք է անմիջապես անջատվի աշխատանքից հետո, խափանումը կանդրադառնա ամբողջ արտադրական ժամանակացույցի վրա:

Ավելին, կնքման անհապաղ խափանումները հաճախ հանգեցնում են պրոցեսային հեղուկների հանկարծակի արտանետման: Եթե պոմպային միջավայրը վտանգավոր է, ցնդող կամ թունավոր, օբյեկտները ենթարկվում են խիստ կարգավորող պատժամիջոցների: Օրինակ՝ ցնդող օրգանական միացությունների (VOC) վերաբերյալ շրջակա միջավայրի կանոնակարգերը սովորաբար պարտադրում են արտանետումների խիստ սահմանափակումներ. կնքման խափանումը, որը արտանետում է VOC-ներ, որոնք գերազանցում են որոշակի կարգավորող շեմերը, առաջացնում է պարտադիր հաշվետվություն, անհապաղ ուղղիչ գործողություններ և հնարավոր տուգանքներ, ինչը սրում է առևտրային ռիսկը:

Ինչու՞ պետք է լուրջ վերաբերվել վաղաժամ արտահոսքին

Վաղ արտահոսքը որպես աննշան խնդիր, այլ ոչ թե որպես կարևոր համակարգային տագնապ, դիտարկելը տարածված գործառնական սխալ է: Չնայած կնքման մակերեսների սկզբնական միացման ժամանակահատվածում երբեմն կարող են առաջանալ աննշան արտահոսքեր, անհապաղ, կայուն կաթիլը կամ ցողումը վկայում է վնասված առաջնային կնքման միջերեսի կամ վնասված երկրորդային էլաստոմերի մասին: Այս արտահոսքի անտեսումը վտանգում է ամբողջ պտտվող հավաքույթի ամբողջականությունը:

Համակարգի ճնշման տակ լցոնման տուփից դուրս եկող տեխնոլոգիական հեղուկը կարող է ատոմիզացվել՝ ստեղծելով պայթուցիկ մթնոլորտներ կամ թունավոր գոլորշու ամպեր: Բացի այդ, լիսեռի երկայնքով արտահոսող տեխնոլոգիական հեղուկները արագ կթափանցեն կրող պատյանի մեջ: Կրող քսայուղը նույնիսկ ջրի կամ կոռոզիոն տեխնոլոգիական հեղուկի չնչին քանակություններով աղտոտելը կարող է զգալիորեն կրճատել կրողների կյանքը՝ հանգեցնելով պոմպի ներքին մասերի երկրորդային աղետալի խափանումների:

Ինչ է նշանակում մեխանիկական կնիքի անհապաղ խափանումը

Ինչ է նշանակում մեխանիկական կնիքի անհապաղ խափանումը

Մեխանիկական կնիքի անհապաղ խափանման ախտորոշումը պահանջում է սահմանել, թե իրականում ինչն է համարվում խափանում՝ համեմատած սպասվող շահագործման վիճակի հետ։ Արդյունաբերության ստանդարտները ճանաչում են, որ մեխանիկական կնիքը նախատեսված է մանրադիտակային արտահոսքի համար՝ պտտվող և անշարժ մակերեսների միջև հեղուկ թաղանթ պահպանելու համար։ Այնուամենայնիվ, շահագործման հանձնման նորմալ վարքագծի և կնիքի վնասված սահմանի միջև տարբերակումը արդյունավետ խնդիրների լուծման առաջին քայլն է։

Սովորական շահագործման արտահոսք ընդդեմ իրական ձախողման

Պոմպի սկզբնական գործարկման ընթացքում մեխանիկական կնիքի ածխածնային և սիլիցիումի կարբիդային (կամ վոլֆրամի կարբիդային) մակերեսները ենթարկվում են կարճատև հղկման կամ միացման ժամանակահատվածի: Նոր տեղադրված կնիքի համար ստանդարտ է աննշան արտահոսքը՝ սովորաբար սահմանվում է որպես րոպեում ընդամենը մի քանի կաթիլ: Այս արտահոսքը պետք է աստիճանաբար նվազի և ամբողջությամբ դադարի առաջին 24-48 ժամվա ընթացքում, երբ մակերեսները համապատասխանեն միմյանց:

Եվ հակառակը, իրական անմիջական խափանումը դրսևորվում է անընդհատ հոսքով, ուժեղ ցողմամբ կամ ծավալային արտահոսքի արագությամբ, որը հստակորեն գերազանցում է նորմալ աշխատանքային սպասումները: Եթե արտահոսքը չի նվազում պոմպի ստանդարտ աշխատանքային ջերմաստիճանին հասնելուց հետո, կամ եթե հեղուկի ծավալը գերբեռնում է ջրահեռացման խոռոչը, ապա կնքումը հիմնովին խաթարված է:

Վիճակը Տեսողական ցուցիչ Տիպիկ ծավալ Տևողություն Պարտադիր գործողություն
Սովորական լաց Ժամանակ առ ժամանակ անկումներ < 20 մլ/ժամ < 48 ժամ Ուշադիր հետևեք. անջատման կարիք չկա
Սահմանային արտահոսք Կայուն կաթում է 20 – 50 մլ/ժամ Շարունակական Ստուգեք ջրահեռացման սխեմաները, ստուգեք աշխատանքային ճնշումը
Իրական ձախողում Անընդհատ հոսք/ցողում > 50 մլ/ժամ Անհապաղ Անմիջապես անջատեք պոմպը, միացրեք RCA

Հիմնական կնիքների բաղադրիչները և ստուգման ենթակա արտահոսքի կետերը

Խափանված կնիքը ստուգելիս տեխնիկները պետք է մեկուսացնեն արտահոսքի կոնկրետ ուղին։Մեխանիկական կնիքը պարունակում է մի քանիսըՀնարավոր խափանման կետերը, որոնք դասակարգվում են առաջնային և երկրորդային կնքման տարրերի: Առաջնային արտահոսքի կետը պտտվող և անշարժ մակերեսների միջև դինամիկ միջերեսն է: Եթե այս մակերեսները կոտրված են, ջերմային աղավաղման են ենթարկվում կամ բաց են մնում մասնիկային նյութի պատճառով, ուժեղ արտահոսք կառաջանա անմիջապես լիսեռի երկայնքով:

Երկրորդային արտահոսքի կետերը ներառում են առաձգական բաղադրիչները, հիմնականում՝ O-օղակները կամ ճկուն սեպերը: Դինամիկ O-օղակները պահանջում են ճշգրիտ սեղմման արագություն՝ կնքումը պահպանելու համար, միաժամանակ թույլ տալով զսպանակային մեխանիզմին առաջ մղել կնքման մակերեսը: Եթե տեղադրման ժամանակ O-օղակը սեղմվում է, դուրս է մղվում չափազանց ճնշման պատճառով կամ քիմիապես քայքայվում է, հեղուկը ամբողջությամբ շրջանցում է հիմնական մակերեսները: Բացի այդ, պետք է ստուգվի գեղձի միջադիրը՝ կնքման գեղձի և պոմպի պատյանի միջև գտնվող ստատիկ կնքումը, որպեսզի այն չհամապատասխանի տեղադրմանը կամ պտուտակի անբավարար պտտող մոմենտին:

Խնդիրների լուծման համար փաստաթղթավորվող շահագործման պայմանները, որոնք պետք է գրանցել նախքան դրանց վերծանումը

Մինչև պոմպը ապամոնտաժելը՝ վնասված կնիքը ստուգելու համար, հուսալիության թիմերը պետք է փաստաթղթավորեն վնասման պահին առկա ճշգրիտ աշխատանքային պայմանները: Հետմահու վերլուծությունը հաճախ խոչընդոտվում է ելակետային տվյալների բացակայության պատճառով: Օպերատորները պետք է գրանցեն ներծծման ճնշումը, արտանետման ճնշումը և հեղուկի տեսակարար կշիռը գործարկման պահին:

Ջերմաստիճանային տարբերությունները հատկապես կարևոր են։ Պոմպ մտնող տեխնոլոգիական հեղուկի ջերմաստիճանը, կնքման լվացման հեղուկի ջերմաստիճանը և լցոնման տուփի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պետք է փաստաթղթավորվեն։ Գործընթացային հեղուկի և սպասվող լվացման ջերմաստիճանի միջև ջերմաստիճանի զգալի տարբերությունը կարող է ցույց տալ սառեցման հոսքի բացակայություն, ինչը կհանգեցնի հեղուկի անհապաղ գոլորշիացման և չոր աշխատանքի։ Ավելին, ճշգրիտ պտույտների և գրանցված ցանկացած տատանման տվյալների փաստաթղթավորումը կօգնի որոշել, թե արդյոք լիսեռի լուրջ շեղումը նպաստել է անսարքությանը։

Տեղադրման սխալներ, որոնք առաջացնում են կնիքի վաղաժամ խափանում

Պտտվող սարքավորումների խափանումների վիճակագրական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մարդկային սխալը և սխալ տեղադրումը կազմում են մեխանիկական կնիքների մանկական մահացության դեպքերի մեծ տոկոսը: Նույնիսկ խիստ սպեցիֆիկացված, հատուկ նախագծված կնիքների լուծումները ակնթարթորեն կխափանվեն, եթե պոմպի մեխանիկական թույլատրելի շեղումները չստուգվեն կամ եթե սպասարկման անձնակազմը շրջանցի կարևոր տեղադրման ընթացակարգերը:

Սխալ կարգավորման երկարություն, լիսեռի շեղում և խողովակի լարվածություն

Մեխանիկական կնիքը կախված էՊոմպի լիսեռի ճշգրիտ չափային կայունությունը։ Մինչև որևէ կնիք տեղադրելը, լիսեռը պետք է ստուգվի շեղման, շեղման և ծայրային խաղի առկայության համար։ Արդյունաբերության լավագույն փորձը (օրինակ՝ API 610) պահանջում է խիստ թույլատրելի սահմաններ ընդհանուր ցուցիչի ընթերցման (TIR) ​​համար՝ լիսեռի ճառագայթային շեղման և լիսեռի ծայրային առանցքային խաղի վերաբերյալ։ Եթե կնիք տեղադրվում է այս թույլատրելի սահմանները գերազանցող լիսեռի վրա, դինամիկ մակերեսը չի կարողանա հետևել անշարժ մակերեսին, ինչը կհանգեցնի կնիքների ճեղքի անհապաղ բացմանը։

Սխալ կարգավորման երկարությունը բաղադրիչների կնքման խափանումների մեկ այլ հիմնական պատճառ է: Եթե կնքումը չափազանց հետ է դրված, զսպանակները չեն ունենա անհրաժեշտ լարվածությունը՝ դինամիկ հեղուկի ճնշման տակ մակերեսները փակ պահելու համար: Եվ հակառակը, եթե չափազանց սեղմվի, հեղուկի թաղանթը դուրս կսեղմվի, ինչը կհանգեցնի շփման անմիջական քայքայման: Ավելին, խողովակների լարվածությունը, որը առաջանում է պոմպի ծայրակալների վրա խողովակաշարային եզրերի սխալ դասավորվածության պատճառով, կարող է աղավաղել պոմպի պատյանը: Այս աղավաղումը սխալ դասավորում է լցոնման տուփը լիսեռի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կնքման մակերեսները կախյալ են աշխատում և խափանվում են գործարկման ժամանակ:

Չոր աշխատանք, վատ օդափոխություն և անբավարար յուղում

Մեխանիկական կնիքների մակերեսները նախագծված են այնպես, որ աշխատեն հեղուկի մանրադիտակային թաղանթի վրա, որի հաստությունը սովորաբար չափվում է միկրոնի մասնաբաժիններով: Եթե պոմպը միացվում է առանց պատյանի և լցոնման տուփի պատշաճ օդափոխության, օդը կամ գոլորշին կխրվում են կնիքների մակերեսների վրա: Այս վիճակը, որը հայտնի է որպես չոր աշխատանք, աղետալի է:

Առանց պրոցեսային հեղուկի յուղող և սառեցնող հատկությունների, պտտվող սիլիցիումի կարբիդային և անշարժ ածխածնային մակերեսների միջև շփումը կառաջացնի հսկայական ջերմություն: Մակերեսի ջերմաստիճանը կարող է արագորեն աճել չոր աշխատանքի ժամանակ: Այս ուժեղ ջերմային ցնցումը հանգեցնում է մակերեսների ջերմային ստուգման (միկրոճաքերի առաջացման), փուչիկների առաջացման կամ ամբողջական կոտրման: Պատշաճ օդափոխման արձանագրությունները, ներառյալ պատյանի օդափոխման փականների օգտագործումը և շարժիչի միացումից առաջ կնքման գծերի լիարժեք նախապատրաստումը, անվիճելի պահանջներ են հաջող շահագործման համար:

Լավագույն փորձը փամփուշտների մեխանիկական կնիքների տեղադրման համար

Փամփուշտային մեխանիկական կնիքները մշակվել են հատուկ տեղադրման սխալները մեղմելու համար՝ մակերեսները, զսպանակները և էլաստոմերները նախապես հավաքելով մեկ թևի վրա: Այնուամենայնիվ, դրանք նույնպես ապահովագրված չեն անպատշաճ օգտագործման համար: Անհապաղ խափանմանը հանգեցնող ամենատարածված սխալներից մեկը ամրացնող սեղմակների (կամ կենտրոնացնող լեզվակների) վաղաժամ հեռացումն է: Այս սեղմակները պահպանում են կնքման բաղադրիչների ճշգրիտ առանցքային և ճառագայթային դասավորությունը: Դրանք պետք է հեռացվեն միայն այն բանից հետո, երբ գեղձի թիթեղը հուսալիորեն ամրացված է պոմպի պատյանին, և ամրացնող պտուտակները ամրացված են լիսեռին:

Բացի այդ, գեղձի թիթեղի պտուտակները պետք է ամրացվեն խաչաձև նախշով՝ տրամաչափված պտտող մոմենտի բանալիով: Անհավասար ամրացումը կարող է աղավաղել անշարժ մակերեսը: Ստանդարտ ANSI/API պոմպերի համար գեղձի պտուտակի պտտող մոմենտի պահանջները պետք է խստորեն պահպանվեն արտադրողի ուղեցույցներին համապատասխան: Գլխուղեղի մեկ կողմի չափազանց ամրացումը կարող է հանգեցնել անշարժ մակերեսի թեքմանը ընդամենը միկրոմետրերով՝ բավականաչափ, որպեսզի պտտվող մակերեսը չստեղծի զուգահեռ հեղուկի թաղանթ, ինչը կհանգեցնի անհապաղ արտահոսքի:

Կնիքի խափանման տեխնիկական բնութագրերը և գործընթացի պատճառները

Երբ տեղադրման սխալները և մեխանիկական հանդուրժողականությունները բացառվում են, կնիքի անմիջական խափանումները հաճախ մատնանշում են մեխանիկական կնիքի տեխնիկական բնութագրի և իրական գործընթացային պայմանների միջև հիմնարար անհամապատասխանություն: Կնիքի վաղ խափանումների զգալի մասը տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ կնիքի դիզայնը, մետաղագործությունը կամ շրջակա միջավայրի վերահսկողությունը հիմնարար անհամատեղելի են պոմպի գործարկման պահին առկա հեղուկային դինամիկայի հետ:

Սխալ մակերեսային նյութեր, էլաստոմերներ կամ զսպանակների կոնֆիգուրացիա

Առջևի նյութերի և երկրորդային էլաստոմերների ընտրությունը պետք է կատարելապես համապատասխանի պրոցեսային հեղուկի քիմիական կազմին և ջերմաստիճանին: Եթե ստանդարտ ֆտորէլաստոմերային (FKM) O-օղակը ենթարկվում է բարձր ջերմաստիճանի ածխաջրածինների ազդեցության, որոնք գերազանցում են դրա ջերմային սահմանները, էլաստոմերը անմիջապես կենթարկվի սեղմման կամ ջերմային քայքայման, ինչը անմիջապես կվնասի կնքումը: Նման դեպքերում պետք է նշվեն բարձր ջերմաստիճանի այլընտրանքներ, ինչպիսիք են պերֆտորէլաստոմերները (FFKM):

Նմանապես, զսպանակների կոնֆիգուրացիաները պետք է համապատասխանեն հեղուկի հատկություններին: Եթե բազմակի պարույրային զսպանակային կնիքը օգտագործվում է բարձր մածուցիկ կամ մասնիկներով լի հեղուկում (օրինակ՝ հում նավթի հատակներ կամ թղթե պաշարներ), զսպանակները անմիջապես կխցանվեն գործարկման ժամանակ: Զսպանակի ակտիվացման կորուստը կանխում է կնիքի մակերեսների փակումը, ինչը հանգեցնում է մեծ արտահոսքի: Այս կիրառություններում,մեկ պարույրով զսպանակկամ անհրաժեշտ է ստացիոնար մետաղական փչակի կոնֆիգուրացիա՝ անհապաղ կեղտոտումը կանխելու համար։

Ճնշման, ջերմաստիճանի, գոլորշու ճնշման և պինդ նյութերի հետ կապված խնդիրներ

Լցոնման տուփի ներսում գոլորշու ճնշման բավարար սահմանի չպահպանումը կնիքի անհապաղ գոլորշիացման հիմնական պատճառն է: API 682 ուղեցույցների համաձայն, կնիքի խցիկում ճնշումը պետք է պահպանվի բավարար սահմանի վրա (սովորաբար 3.4 բար / 50 psi)՝ աշխատանքային ջերմաստիճանում պոմպային հեղուկի գոլորշու ճնշումից բարձր: Եթե ​​լցոնման տուփի ճնշումը գործարկման ընթացքում իջնի այս շեմից ցածր, կնիքի մակերեսների միջև հեղուկի թաղանթը անմիջապես կվերածվի գազի:

Գոլորշիացումը ուժգին կերպով բաժանում է կնքման մակերեսները և առաջացնում անշարժ օղակի տատանում: Այս տատանումը կարող է վայրկյանների ընթացքում կոտրել փխրուն սիլիցիումի կարբիդի բաղադրիչները: Բացի այդ, եթե մշակման հեղուկը պարունակում է կախված պինդ նյութերի կամ հղկող նյութերի բարձր կոնցենտրացիա, և կարծր մակերեսի համադրությունը (օրինակ՝ սիլիցիումի կարբիդ ընդդեմ սիլիցիումի կարբիդի) նշված չէ, հղկող մասնիկները անմիջապես կհատեն ավելի փափուկ ածխածնային մակերեսները՝ ստեղծելով խորը ակոսներ, որոնք թույլ են տալիս հեղուկին շրջանցել կնքման միջերեսը:

Ջրահեռացման պլաններ, մարման համակարգեր, արգելապատնեշային հեղուկներ և սառեցում

API 682 լվացման պլաններով թելադրված շրջակա միջավայրի վերահսկողությունը կարևոր է կնիքի մակերեսների անմիջական շրջակա միջավայրը փոփոխելու համար։ Եթեկրկնակի մեխանիկական կնիքտեղադրված է, բայց արգելապատնեշային հեղուկի համակարգը (օրինակ՝ API Plan 53A) սխալ է ճնշման տակ, խափանումը անխուսափելի է: Արգելապատնեշային հեղուկի ճնշումը պետք է մշտապես պահպանվի լցոնման տուփի առավելագույն ճնշումից բարձր: Եթե գործարկման ընթացքում գործընթացային ճնշումը կտրուկ բարձրանա և գերազանցի արգելապատնեշային ճնշումը, գործընթացային հեղուկը կստիպի ներքին կնիքի մակերեսները բացել՝ աղտոտելով արգելապատնեշային հեղուկը և ոչնչացնելով կնիքը:

Հագեցման համակարգերը և սառեցման օղակները նույնպես պահանջում են խիստ ստուգում: API Plan 32-ը, որը մաքուր արտաքին լվացում է ներարկում կնքման խցիկի մեջ, պետք է ապահովի նշված հոսքի արագություն՝ մակերեսները բավարար կերպով սառեցնելու և մասնիկները հեռացնելու համար: Եթե լվացման գիծը փակված է, չափսերը փոքր են կամ ճնշման անկում է ապրում գլխավոր խողովակից, կնիքը կզրկվի քսանյութից և անմիջապես կփչանա:

API պլան Գործառույթ / Կիրառություն Կարևոր մեկնարկային չափանիշ Անհապաղ ձախողման ռեժիմ, եթե սխալ է կիրառվել
Պլան 11 Վերաշրջանառություն արտանետումից մինչև կնքում Հաստատեք անընդհատ հոսքը/Դելտա Պ Բացվածքի խցանումը հանգեցնում է ջերմային ցնցման
Պլան 32 Մաքուր արտաքին լվացման ներարկում Ջրհեղեղի ճնշում > Տուփի ճնշումը բավարար սահմանով Հալման կորուստը հանգեցնում է պինդ մասնիկների կուտակմանը
Պլան 53Ա Ճնշման տակ գտնվող արգելապատնեշային հեղուկի ռեզերվուար Արգելքի ճնշում > Տուփի ճնշում՝ համաձայն API ուղեցույցների Հակադարձ ճնշման փչումը փչում է ներսի մակերեսները
Պլան 54 Արտաքին ճնշման տակ գտնվող արգելապատնեշային համակարգ Հոսքի արագությունը պահպանվում է նշված GPM-ում Էլաստոմերային Օ-օղակների գերտաքացում և բշտիկների առաջացում

Ինչպես պետք է բույսերը ախտորոշեն և կանխեն կրկնվող ձախողումները

Մանկական մահացության կրկնվող խափանումների ցիկլը խզելու համար արդյունաբերական գործարանները պահանջում են խիստ ախտորոշիչ շրջանակներ և որակի վերահսկման միջոցառումներ: Հիմնվելով պարզ մասերի փոխարինման վրա՝ առանց պաշտոնական արմատային պատճառի վերլուծության (RCA) իրականացման, երաշխավորում է, որ հիմքում ընկած մեխանիկական կամ համակարգային թերությունը կփչացնի հետագա կնիքը: Կառուցվածքային ստուգման և գնումների արձանագրություններ ներդնելով, հուսալիության թիմերը կարող են զգալիորեն նվազեցնել կրկնվող անմիջական խափանումները:

Քայլ առ քայլ մեխանիկական կնիքի ստուգման գործընթաց

Երբ կնիքը անմիջապես վնասվում է, այն պետք է զգուշորեն հանվի և ենթարկվի մանրակրկիտ քայլ առ քայլ ապամոնտաժման ստուգման: Սպասարկող անձնակազմը պետք է խուսափի կնիքը մաքրելուց ստուգումից առաջ, քանի որ մնացորդային պրոցեսային հեղուկը, տեղայնացված բեկորները կամ չոր փոշին կարևոր նշաններ են: Ստուգումը սկսվում է երկրորդային կնիքով. O-օղակները պետք է ստուգվեն խոշորացման միջոցով՝ արտամղման նշանների (ցույց է տալիս գերճնշում), քիմիական այտուցվածության կամ կրծոտման համար:

Հաջորդը, պետք է վերլուծվեն հիմնական կնիքի մակերեսները: Վերահսկվող սպասարկման արհեստանոցում պետք է օգտագործվի պրոֆիլոմետր կամ օպտիկական հարթ մակերես՝ մակերեսի հարթությունը ստուգելու համար: Պատշաճ կերպով ծածկված կնիքի մակերեսները պետք է հարթ լինեն 2-ից 3 հելիումի լույսի գոտիների սահմաններում (մոտավորապես 0.6-ից 0.9 միկրոն): Եթե մակերեսները ցույց են տալիս ուժեղ համակենտրոն քերծվածքներ, ապա հիմնական պատճառը մասնիկային աղտոտումն է: Եթե ածխածնային մակերեսը ցույց է տալիս բարձրացված, փուչիկավոր հատվածներ, ապա կնիքը ենթարկվել է ուժեղ ջերմային ցնցման՝ չոր աշխատանքի կամ գոլորշիացման պատճառով՝ մեկնարկի հաջորդականության ընթացքում:

Ե՞րբ պետք է վերատեղադրել, վերանորոգել կամ թարմացնել կնիքը

Ապամոնտաժումից հետո գործարանի ինժեներները պետք է որոշեն՝ վերանորոգե՞լ վնասված կնիքը, վերատեղադրե՞լ անմիջապես փոխարինող, թե՞ արդիականացնել կնքման տեխնոլոգիան: Գործարանի ինժեներների շրջանում տարածված որոշումների շրջանակներից մեկը 60% կանոնն է. եթե ծախսըվերանորոգել մեխանիկական կնիքը(ներառյալ մակերեսների հղկումը, էլաստոմերների փոխարինումը և փորձարկումը) գերազանցում է նոր միավորի արժեքի 60%-ը, ապա նոր կնիքի ձեռքբերումը տնտեսապես ավելի նախընտրելի է։

Սակայն, եթե խափանումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նախնական կնիքի սպեցիֆիկացիան հիմնարար կերպով թերի էր գործընթացի պայմանների համար, ո՛չ վերանորոգումը, ո՛չ էլ ուղղակի փոխարինումը կենսունակ չեն: Օրինակ, եթե բաղադրիչի կնիքը բազմիցս խափանվում է սպասարկման անձնակազմի հերթափոխի պատճառով տեղադրման սխալների պատճառով, ապա ամենաարդյունավետ ուղղիչ գործողությունը լիովին միավորված փամփուշտային կնիքի անցումն է: Եթե խափանումը պայմանավորված է եղել մեկ կնիքի դասավորության մեջ անվերահսկելի ճնշման կտրուկ տատանումներով, անհրաժեշտ է անցում կատարել կրկնակի ճնշման տակ գտնվող կնիքի համակարգի (API պլան 53 կամ 54)՝ կնիքի մակերեսները գործընթացի անկայունությունից մեկուսացնելու համար:

Մատակարարման, պահեստավորման և տեղադրման վերահսկողություն

Վերջապես, կնիքների անհապաղ խափանումների կանխումը սկսվում է պոմպի անջատվելուց շատ առաջ. դա պահանջում է խիստ գույքագրման կառավարում և նախնական տեղադրում: Մեխանիկական կնիքների մեջ գտնվող առաձգական բաղադրիչները զգայուն են ժամանակի ընթացքում քայքայման նկատմամբ: Մինչդեռ SAE ARP5316-ի նման ստանդարտները տրամադրում են համապատասխանության կոդեր և ընդհանուր ուղեցույցներ նիտրիլի (NBR) և ֆտորէլաստոմերների (FKM) նման պոլիմերների պահպանման ժամկետի համար, այդ կյանքի տևողությունը տարբերվում է պոլիմերի տեսակից կախված և վավեր է միայն վերահսկվող միջավայրում պահելու դեպքում:

Մեխանիկական կնիքները պետք է պահվեն 25°C (77°F)-ից ցածր ջերմաստիճանի և խիստ 65%-ից ցածր հարաբերական խոնավության պայմաններում: Ուղիղ ուլտրամանուշակագույն լույսի, մոտակա էլեկտրական շարժիչների կողմից առաջացող օզոնի կամ ջերմաստիճանի ծայրահեղ տատանումների ազդեցությունը կարող է հանգեցնել էլաստոմերների փխրունության՝ դարակում մնալիս: Երբ քայքայված կնիքները վերջապես տեղադրվում են, կարծրացած O-օղակները չեն կարող սեղմվել՝ կնիք ստեղծելու համար, ինչի արդյունքում պոմպը լցվում է: Առաջինը մուտք, առաջինը դուրս (FIFO) գույքագրման վերահսկողության և կլիմայի վերահսկմամբ պահեստավորման ներդրումը հիմնարար պահանջ է նոր տեղադրված մեխանիկական կնիքների անհապաղ խափանումը կանխելու համար:

Հիմնական եզրակացություններ

  • Գործարկման ընթացքում կամ առաջին 48 ժամվա ընթացքում կնիքի խափանումը համարեք մանկական մահացության դեպք, որը պահանջում է արմատային պատճառի վերլուծություն՝ նախքան մեկ այլ կնիքի վերատեղադրումը։
  • Ճիշտ սահմանված և տեղադրված մեխանիկական կնիքը հաճախ պետք է ապահովի մոտ 36 ամիս MTBF, ուստի զրոյական ժամային խափանումը վկայում է համակարգի կամ տեղադրման լուրջ խնդրի մասին։
  • Գործարկումից հետո մի անտեսեք անընդհատ կաթելը կամ ցողելը, քանի որ արտահոսող տեխնոլոգիական հեղուկը կարող է աղտոտել կրողներն, ստեղծել գոլորշիների վտանգներ և հանգեցնել կարգավորիչ մարմինների ազդեցությանը։
  • Մեկնարկից առաջ ստուգեք կնքման խցիկի օդափոխությունը, հոսքի հոսքը, հավասարեցումը, տեղադրման չափերը և նյութերի համատեղելիությունը՝ չոր շահագործման և մակերեսային վնասվածքի ռիսկը նվազեցնելու համար։
  • Աննորմալ արտահոսքի դեպքում անմիջապես դադարեցրեք պոմպը, քանի որ կրկնակի վերագործարկումները կարող են շտկելի տեղադրման խնդիրը վերածել պոմպի, կրողների և շրջակա միջավայրի վնասի։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ի՞նչ է մեխանիկական կնիքի մանկական մահացության խափանումը։

Դա խափանում է, որը տեղի է ունենում գործարկման ժամանակ կամ առաջին 48 ժամվա ընթացքում: Ճիշտ նշված և տեղադրված կնիքի դեպքում սա սովորաբար նշանակում է տեղադրման սխալ, չոր աշխատանք, անհամապատասխանություն, աղտոտում կամ անհամատեղելիություն, այլ ոչ թե նորմալ մաշվածություն:

Նոր մեխանիկական կնիքը տեղադրելուց հետո նորմա՞լ է աննշան արտահոսքը։

Մինչ կնքման մակերեսները հեղուկ թաղանթ են ստեղծում, շահագործման հանձնելիս կարող է շատ փոքր քանակությամբ արտահոսք առաջանալ: Կայուն կաթիլները, ցողերը կամ արագ արտահոսքը նորմալ չեն և պետք է դիտարկվեն որպես խափանման ահազանգ:

Ինչո՞ւ կարող է նոր մեխանիկական կնիքը անմիջապես խափանվել պոմպի գործարկման ժամանակ։

Հաճախակի պատճառներից են՝ կնիքի չորացումը, սխալ տեղադրման երկարությունը, վնասված էլաստոմերները, լիսեռի վատ դասավորվածությունը, սխալ կնիքի նյութը, խցանված լվացման գծերը կամ կնիքի խցիկում կուտակված օդը։

Որքա՞ն ժամանակ պետք է ծառայի ճիշտ տեղադրված մեխանիկական կնիքը։

API 682 սպասումներին համապատասխանող ստանդարտ շահագործման պայմաններում, պատշաճ կերպով սահմանված և տեղադրված մեխանիկական կնիքը հաճախ ակնկալվում է, որ կհասնի մոտ 36 ամիս կամ ավելի MTBF-ի։

Պե՞տք է անմիջապես վերագործարկեմ պոմպը, եթե նոր կնիքը արտահոսի։

Ոչ։ Կրկնակի վերագործարկումները կարող են վատթարացնել ճակատային վնասվածքը, աղտոտել կրողներ և արտանետել վտանգավոր հեղուկներ։ Կանգնեցրեք պոմպը, անվտանգ կերպով մեկուսացրեք այն և ստուգեք տեղադրումը, յուղումը, կարգավորումը և շահագործման պայմանները։

Վիկտոր

Վիկտոր

«Մեխանիկական կնիքներ» ընկերության տեխնիկական տնօրեն
Մեխանիկական կնիքների հետազոտությունների և զարգացման, ինչպես նաև արտադրության ոլորտում ավելի քան 20 տարվա փորձով նա ներկայումս զբաղեցնում է Ningbo Victor Seals Co., Ltd.-ի տեխնիկական տնօրենի պաշտոնը: Մասնագիտանալով բարձր ճնշման, բարձր ջերմաստիճանի և բարձր արագության շահագործման պայմանների համար նախատեսված կնիքների լուծումների ոլորտում՝ նա հանձնառու է պոմպային, ծովային և օվկիանոսային ճարտարագիտական ​​ոլորտներում հաճախորդներին հուսալի և արդյունավետ տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելուն:


Հրապարակման ժամանակը. Հուլիս-18-2026