Titāna apkures cauruļu spailes veic strāvas vadīšanas un blīvēšanas izolācijas funkcijas, un to temperatūras izturība ir daudz zemāka nekā titāna caurules korpusam. Daudzi būvniecības un apkopes darbinieki akli aptina biezus siltumizolācijas materiālus ap visu apkures cauruli, lai samazinātu siltuma zudumus, ignorējot termināla komponentu siltuma izkliedes pieprasījumu. Nepareiza ietīšana bloķē dabisko gaisa konvekciju ap spailēm, aiztur siltuma pārpalikumu, ko rada vadu kontaktu pretestība, un izraisa virkni kļūdu, tostarp blīvējuma novecošanos, stieples kušanu un izolācijas bojājumus.
Pilnībā slēgta ietīšana bloķē spaiļu pasīvās siltuma izkliedes kanālus. Standarta dizains atloku spailēm un elektroinstalācijas kārbām rezervē atklātas gaisa -dzesēšanas zonas, lai izkliedētu kontakta siltumu un vadītspējīgu siltuma zudumu. Ja termiskā kokvilna, silikona izolācijas uzmavas un slēgtie apvalka pārsegi pilnībā aptin spaiļu sekciju bez rezervētām ventilācijas spraugām, siltums, kas rodas elektroinstalācijas spailēs, nevar izkliedēties gaisā. Temperatūra iesaiņojuma slāņa iekšpusē nepārtraukti paaugstinās, radot augstas temperatūras-slēgtu mikrovidi. Pat ja galvenā titāna caurules korpuss darbojas normālās temperatūras robežās, termināļa iekšējā temperatūra ievērojami pārsniegs plastmasas blīvējuma un gumijas starpliku drošu slieksni.
Augsta temperatūra paātrina spaiļu blīvējuma komponentu novecošanos un plaisāšanu. Titāna apkures cauruļu gala blīvējuma silikons un sveķu pildviela ir stabila tikai ierobežotā temperatūras diapazonā. Ilgstoša-augsta-temperatūra zem ietītas izolācijas liks blīvējuma materiālam zaudēt elastību, sacietēt un radīt nelielas plaisas. Mitrs tvaiks un kodīga gaistoša gāze no reakcijas tvertnes caur plaisu spraugām iekļūst noslēgtajā caurules dobumā, absorbējot magnija oksīda izolācijas pildvielu. Izolācijas pretestība strauji samazinās, pakāpeniski izraisot elektriskās noplūdes un iekšējās pretestības vadu īssavienojuma{6}}izdegšanu.
Pārmērīgs karstums izraisa oksidāciju un spaiļu vadu izciļņu vaļīgu kontaktu. Strāva, kas iet caur vadu izciļņiem, rada nepārtrauktu džoula siltumu. Iesaiņotā augstas -temperatūras apstākļos metāla saskares virsma ātri oksidējas, veidojot augstas-noturības oksīda slāņus. Pieaugošā kontakta pretestība vēl vairāk palielina siltuma jaudu, veidojot apburto loku temperatūras paaugstināšanās un pretestības palielināšanās. Spēcīga pārkaršana izkausēs plānas vara vadu spailes, kā rezultātā visas apkures cauruļu grupas ķēdes pārtraukums un pēkšņs temperatūras zudums reakcijas sistēmā.
Daļēji iesaiņojuma defekti izraisa lokālu siltuma uzkrāšanos un ugunsgrēka risku. Nevienmērīgs, vaļīgs vai slāņains izolācijas aptinums pie spaiļu kārbām veido gaisa starpslāņus, kuriem ir slikta siltumvadītspēja un kas lokāli savāc siltumu. Ķīmiskajās darbnīcās ar viegli uzliesmojošu šķīdinātāju tvaikiem ilgstoša -ultraaugsta-izolācijas kokvilnas temperatūra var sasniegt apkārtējo gaistošo organisko vielu aizdegšanās punktu, radot ražošanas cehā slēptu ugunsbīstamību. Turklāt neorganizētais iesaiņojums bloķē ikdienas vizuālās pārbaudes kanālus, padarot agru terminālu oksidēšanos un plaisāšanu neiespējamu atklāt ikdienas patruļās.
Standartizētās iesaiņojuma specifikācijas novērš termināļa pārkaršanas risku. Atsevišķa termiskā apstrāde caurules korpusam un spailēm: tikai titāna apkures caurules cilindrs ir ietīts ar izolācijas materiāliem, savukārt visam spaiļu atlokam un elektroinstalācijas kārbai jābūt pilnībā atklātai bez pārklājuma. Rezervējiet 15–20 cm tukšu dzesēšanas sekciju starp izolācijas iesaiņojumu un spailes pamatni, lai nodrošinātu gaisa konvekcijas siltuma izkliedi. Izmantojiet augstas -temperatūras izturīgus ne-degošus izolācijas materiālus, izvairieties no biezas daudzslāņu-slāņu sakraušanas pie spailēm un iestatiet neatkarīgus siltuma izkliedes ventilatorus blīvi izvietotām apkures cauruļu spaiļu zonām. Veiciet iknedēļas spaiļu izciļņu un blīvējuma blīvju vizuālo pārbaudi, lai izsekotu novecošanās un oksidācijas pazīmēm.
表格
| Nepareizas termiskās ietīšanas kaitējuma mehānisms | Specifisks termināļa kļūmes fenomens | Standartizēta optimizācijas shēma |
|---|---|---|
| Pilnīga ietīšana bloķē gaisa konvekciju | Termināla iekšējā siltuma uzkrāšanās, noturīga īpaši augsta temperatūra | Atklājiet visas spaiļu konstrukcijas, rezervējiet tukšo dzesēšanas segmentu |
| Ilgstoša-blīvēšanas detaļu cepšana augstā-temperatūrā | Hermētiķa sacietēšanas plaisāšana, vidēja tvaika infiltrācija caurules iekšpusē | Atsevišķs izolācijas izkārtojums caurules korpusam un vadu spailēm |
| Augstas{0}}temperatūras vadu kontaktu virsmu oksidēšana | Paaugstināta kontaktu pretestība, izkusuši vara izciļņi un ķēdes pārrāvumi | Regulāri izjauciet spailes, lai pulētu oksīda slāņus |
| Nevienmērīga iesaiņojuma lokāla siltuma uzkrāšanās | Uzliesmojošu tvaiku aizdegšanās risks, slēptās spaiļu defektus nevar pārbaudīt | Izmantojiet plānu viena slāņa-nedegošu-izolāciju, izvairieties no slāņošanās spaiļu tuvumā |
Siltumizolācijas apvalks, kas nosedz titāna apkures cauruļu spailes, bloķēs siltuma izkliedes kanālus un izraisīs kumulatīvus augstas -temperatūras bojājumus blīvējuma konstrukcijām un vadu komponentiem. Segmentēta iesaiņojuma konstrukcija ar atklātiem dzesēšanas spailēm būtiski novērš termināla pārkaršanas kļūmi. Šī vienkāršā standartizētā konstrukcijas metode pagarina titāna apkures cauruļu kopējo kalpošanas laiku, samazina elektriskās drošības apdraudējumu un atvieglo ikdienas iekārtu pārbaudi un apkopi ķīmiskās ražošanas cehos.

