Veliki kompresorski sustavi zahtijevaju precizno inženjerstvo u svakoj komponenti, a čep za usne u skladu s člankom 11. stavkom 2. U slučaju da se radi o mehanizmu za zaštitu od otpadnih plinova, potrebno je utvrditi da je to sustav koji se koristi za zaštitu od otpadnih plinova. Razumijevanje kako se usni pečat ponaša pod ekstremnim pritiskom, temperaturom i brzinom od suštinskog je značaja za operatere, timove za održavanje i dizajnere opreme koji žele smanjiti vrijeme zastoja i produžiti intervale za servisiranje.

U velikim sustavima kompresora, odabir pravog materijala i dizajna za zatvaranje usana izravno utječe na stopu curenja, napredovanje habanja i ukupne troškove vlasništva. Dizajn pečata za usne na bazi PTFE-a postao je industrijski standard jer nudi vrhunsku kemijsku otpornost, nisku otvaranje i toplinsku stabilnost u zahtjevnim radnim rasponima tipičnim za moderne kompresijske opreme. Ovaj članak istražuje mehanizme iza curenja i habanja u aplikacijama za zapečaćivanje usana, pružajući praktične okvire za analizu koji pomažu stručnjacima za održavanje i inženjerima optimizirati performanse pečata i predvidjeti intervale zamjene s većom točkinjom.
Kako se u kompresorskim aplikacijama razvija curenje pečata za usne
U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi način za ispuštanje.
Ispuštanje kroz zapečaćenje usana nastaje kada se fluid pod pritiskom pronađe mikroskopske puteve oko ruba zapečaćenja. U velikim kompresorskim sustavima, diferencijalni pritisak preko pečata usana može doseći nekoliko bara, stvarajući kontinuiranu hidrauličku silu koja pokušava gurati tekućinu preko interfejsa pečata. Uređaj za čvrstoću usana dizajniran je kao interferentna oprema koja pritisne površinu osovine, ali ova se interferenca smanjuje s vremenom kako se elastomerni materijal pomakne ili rub usana postane zaobljen. Kada kontaktni pritisak padne ispod kritičnog praga, stopa curenja raste eksponencijalno, čak i ako se zapečaćenje usana čini vizuelno netaknuto. Razumijevanje ove veze između pritiska i curenja pomaže timovima za održavanje da prepoznaju rane znakove upozorenja prije nego se dogodi katastrofalan propust čepova.
Uticaj površinske obloge i odvodne vode iz osovine
Mikroskopska površina okretnog šipka direktno određuje koliko učinkovito može čvrstina usana održati kontakt. Ako površina osovine ima ogrebotine, koroziju ili defekte mikro-izbijanja, pečat za usne ne može uspostaviti kontinuiranu barijeru, a putovi curenja odmah se formiraju. U velikim sustavima kompresora, os često se okreće brzinama između 3.000 i 15.000 obrta u minuti, a bilo kakvo radijalno ispuštanje (kočenje os) uzrokuje da se pečat usana ciklusa između punog kontakta i djelomičnog podizanja s svakom revolucijom. Ovaj ciklični pokret ubrzava habanje i narušava hidrodinamski film koji pomaže distribuciji maziva između pečate usana i osovine. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji vodika, za koje se primjenjuje ovaj članak, potrebno je utvrditi razina i razina otpada.
U slučaju da se ne koristiju mehanizmi koji utječu na trajnost pečata usana
Odnosno, u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati da je primjenljivo.
U slučaju da se u slučaju pojave pojave pojave u kompresorskom sustavu koristi samo jedan od sljedećih elemenata: Kad se tvrda čestica zaglavi između ruba i površine osovine, djeluje kao alat za brušenje koji s svakom rotacijom obara materijal za zapečaćivanje usana. Ušteka za usne, koja je prije održavala glatko lice, sada ima mikroskopske žlijezde koje smanjuju učinkovitost zatvaranja i povećavaju curenje. U industrijskim područjima čak i navodno čisti komprimirani zrak sadrži metalnu prašinu, kontaminante kondenzate i nusprodukte razgradnje koji se gomilaju tijekom mjeseci rada. Uređivanje visokoefikasne filtracije uzvodno od kompresora i redovna zamjena filtera za unos zraka znatno smanjuju opterećenje čestica koje stižu do pečate za usne, što izravno poboljšava trajnost i smanjuje neplanirane događaje održavanja.
Termalna degradacija i kemijski napad
U slučaju da se u slučaju velike kompresorske opreme ne koristi gume, to znači da se ne može koristiti gume. Izlučivanje zraka iz kompresora može dostići 90 °C ili više pod punim opterećenjem, a dugotrajna izloženost ovoj toploti uzrokuje da elastomer u standardnom pečatu za usne izgubi elastičnost i postane krhko. Dizajn pečata za usne na bazi PTFE-a bolje toleriše visoke temperature od tradicionalnih nitrilnih ili fluoroelastomernih pečata za usne, ali nisu imunni na toplinsku degradaciju. Kada se usni pečat duže vrijeme koristi blizu svoje granične temperature, materijal postaje manje fleksibilan, smanjuje se interferentno prilagođavanje i povećava se curenje. Osim toga, određeni maziva ili ostatci kemikalija u struji komprimiranog zraka mogu kemijski napasti materijal za zapečaćivanje usana, ubrzavajući molekularno razgradnju. U slučaju da se ne provede kontrola, potrebno je osigurati da se ne pojave pojave u slučaju da se ne provede kontrola.
Praktična analiza opotrebe i praćenje učinkovitosti
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1.
Sistematska vizualna inspekcija pruža prvu liniju obrane za otkrivanje degradacije čepova usana prije katastrofalnog neuspjeha. U slučaju da se ne primjenjuje presjek, ispitivanje se provodi na temelju podataka iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i na temelju podataka iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i na temelju podataka iz članka 4. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 7 Ako se pojavi curenje, zatvarač za usne treba zakazati zamjenu tijekom sljedećeg planiranog razdoblja održavanja. Malo vlažna površina je često prihvatljiva, ali stalno kapljanje signališe da je smetnja u zatvaranju usana pala ispod prihvatljivih razina. Osim toga, provjera boja ili tvrdoće vanjske gumene ili plastične površine može ukazivati na toplinski stres ili izlaganje kemikalijama koje su narušile pečat usana. U velikim sustavima kompresora u kojima su uvjeti u okolišu teški, dokumentirani raspored vizualne inspekcije obično mjesečno za kritične jedinice i četvrtlje za standardne operacije pruža signale ranog upozorenja koji pomažu planerima u dodjeli resursa prije nego što se pojave kvarovi.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.
Kvantifikacija stvarnih stopa curenja iz čipca za usne omogućuje timovima za održavanje da prate napredovanje habanja i preciznije predviđaju vrijeme kraja životnog vijeka. U slučaju da se u slučaju pojave pojave pojave u kompresoru ne može mjeriti otpad, potrebno je utvrditi razinu otpada. U slučaju da se za određenu instalaciju usne pečate utvrde osnovne mjere curenja, osoblje za održavanje može pratiti je li curenje stabilno, polako se povećava ili ubrzava. Ako se curenje udvostruči za mjesec dana, to znači da se nošenje ubrzava i da bi se zapečaćenje usana trebalo zamijeniti za nekoliko tjedana, a ne mjeseci. Uvođenje jasnih praga za curenje na primjer, zamjena čepova za usne ako curenje prelazi 10 ml na satizbjegava nagađanja i osigurava da se preventivni rasporedi zamjene usklađuju s stvarnim stanjem čepova, a ne proizvoljnim kalendarnim intervalima.
Često se javljaju pitanja
Koji faktori utječu na brzinu na koju se usni pečat u kompresorskom sustavu uništava?
Stopa oštećenja čipova za usne određuje se mnogobrojnim međusobno povezanim čimbenicima: radnom temperaturom, razliknim pritiskom preko čipova, završetkom površine osovine i ispuštanjem, razinama kontaminacije u komprimiranom zraku i maziva, brzinom U slučaju da se sustav radi na većim temperaturama, s većim razlikama pritiska i bržim brzinama osovine, ubrzanje se može dogoditi. Kontaminirani sustavi s lošom filtracijom zraka ubrzali su abrazivno nošenje pečata za usne, dok je pravilno održavanje geometrije osovine i površinske obrade značajno produžilo životni vijek pečata za usne. Razumijevanje čimbenika koji najviše utječu na habanje u određenoj instalaciji pomaže prilikom određivanja prioriteta intervencija u održavanju i nadogradnje dizajna.
Kako se može razlikovati curenje iz čepova usana od drugih izvora gubitka kompresorne tekućine?
Izlivanje iz pečata za usne obično se pojavljuje kao neprekidna vlažna točka oko područja osovine, s akumulacijom ulja ili tekućine koja se stalno povećava tijekom dana ili tjedana. U suprotnom, curenje iz puklog kućišta ili korozirane veze pojavljuje se iznenada i često u većim količinama. U slučaju otpuštanja zraka iz čepova za usne, na čepovom interfejsu se javlja slab sišan zvuk i može se otkriti rastvorima sapunskog spreja koji formiraju mjehuriće na izvoru otpuštanja. Ispitivanje tlakamjerenje stabilnosti tlaka sustava dok je kompresor isključenpomaže potvrditi je li izvor curenja zapravo zatvaranje usana ili pad tlaka dolazi iz komponenta procesa nizvodno. Za potrebe utvrđivanja otpadnih stanja, osoblje za održavanje mora imati iskustvo u ispitivanju i ispitivanju.
Treba li se uvijek zamjeniti čep za usne kad se pojavi vidljiva curenja?
Ne nužno. U nekim slučajevima, ako je potrebno sredstvo za održavanje, potrebno je upotrijebiti i sustav za održavanje. Međutim, ako se izlučivanje povećava, ako se okolni dijelovi nasiče uljem ili ako se pokaže da je čep za usne izgubio svoju djelotvornu zatvaranje, potrebno je zamijeniti ga. Mnogi industrijski standardi preporučuju zamjenu čipova za usne prije nego što se vidljivo curenje pojavi, koristeći predviđene podatke o održavanju kao što su trendovi stope opadanja i toplinsko praćenje. Odluka o zamjeni ili daljnjem praćenju trebala bi uravnotežiti troškove zamjenske radne snage i dijelova s operativnim rizikom i poslovnim učincima daljnjeg rada s degradiranim pečatom usana.
