টার্মিনাল ক্ষয় বা শর্ট আউট? PTFE হিটার ইনস্টলেশনে কেন ঠান্ডা দৈর্ঘ্য গুরুত্বপূর্ণ

Nov 13, 2021

একটি বার্তা রেখে যান

একটি বৈদ্যুতিক ব্যর্থতা কখনও কখনও সোজাসাপ্টা দেখা যায়: সার্কিট ব্রেকারগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রিপ করে, টার্মিনালগুলি ভারী অক্সিডেশন দেখায়, বা হিটারের মাথার ভিতরের তারগুলি কালো হয়ে যায়। হিটারটি প্রতিস্থাপন করা হয়, তারের পুনরায় করা হয় এবং সিস্টেমটি পরিষেবাতে ফিরে আসে-শুধু সপ্তাহ পরে আবার ব্যর্থ হয়৷ নতুন ইউনিট অভিন্ন টার্মিনাল জারা এবং আর্দ্রতা অনুপ্রবেশ দেখায়। বৈদ্যুতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু সঠিক বলে মনে হয়, তবুও সমস্যাটি পুনরাবৃত্তি হয়।

এই প্যাটার্নটি বৈদ্যুতিক ত্রুটির পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত কারণ নির্দেশ করে। হিটার টার্মিনালগুলি ক্ষয়কারী বাষ্প বা তরলের সংস্পর্শে আসছে কারণ ঠান্ডা দৈর্ঘ্য অপর্যাপ্ত।

ঠান্ডা দৈর্ঘ্য ফাংশন

একটি PTFE নিমজ্জন হিটারে, উত্তপ্ত অংশটি দ্রবণে শক্তি স্থানান্তর করে যখন এর উপরের ঠান্ডা অংশটি একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে। ঠান্ডা দৈর্ঘ্য শারীরিকভাবে প্রক্রিয়া পরিবেশ থেকে বৈদ্যুতিক উপাদান পৃথক. এর উদ্দেশ্য গরম করা নয় বরং বিচ্ছিন্নতা।

ঠান্ডা অংশ টার্মিনাল হার্ডওয়্যারকে বাষ্প অঞ্চলের উপরে, স্প্ল্যাশ এলাকার বাইরে রাখে এবং তরল থেকে যথেষ্ট দূরে রাখে যাতে আবরণ বরাবর কৈশিক পরিবহন প্রতিরোধ করা যায়। সঠিকভাবে মাপ করা হলে, বৈদ্যুতিক ঘেরটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বাতাসে কাজ করে যদিও উত্তপ্ত অংশটি আক্রমণাত্মক রসায়নে কাজ করে।

যখন ঠান্ডা দৈর্ঘ্য খুব ছোট হয়, এই প্রতিরক্ষামূলক সীমানা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিভাবে টার্মিনাল ক্ষয়ক্ষতি বিকশিত হয়

রাসায়নিক ট্যাঙ্কগুলি খুব কমই শুধুমাত্র নিমজ্জিত হিটার পৃষ্ঠকে প্রকাশ করে। উত্তপ্ত দ্রবণগুলি বাষ্প তৈরি করে যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তরলের উপরে শীতল পৃষ্ঠগুলিতে ঘনীভূত হয়। এই বাষ্প পর্যায়ের আক্রমণ বিশেষত হাইড্রোক্লোরিক বা নাইট্রিক দ্রবণের মতো অ্যাসিডগুলিতে আক্রমণাত্মক।

যদি ঠান্ডা অংশটি ট্যাঙ্ক খোলার কাছাকাছি শেষ হয়, বাষ্প সরাসরি টার্মিনাল সংযোগগুলিতে ঘনীভূত হয়। সময়ের সাথে সাথে টার্মিনাল জুড়ে পরিবাহী জমা হয়। প্রাথমিকভাবে এটি ছোটখাটো লিকেজ কারেন্ট এবং উপদ্রব ট্রিপিং ঘটায়। আমানত জমা হওয়ার সাথে সাথে বৈদ্যুতিক আর্কিং ঘটে এবং নিরোধক কার্বনাইজ করে, অবশেষে একটি স্থায়ী শর্ট সার্কিট তৈরি করে।

স্প্ল্যাশিং একটি দ্বিতীয় ব্যর্থতার পথ তৈরি করে। ফিলিং, অ্যাজিটেশন বা পাম্প করার সময় ফোঁটা হিটারের মাথায় পৌঁছায়। এমনকি সংক্ষিপ্ত ভেজা পাতার অবশিষ্টাংশ বাষ্পীভবনের পরে। এই অবশিষ্টাংশগুলি ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক ব্যবধানকে সেতু করে এবং ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

একটি তৃতীয় প্রক্রিয়া wicking হয়. কিছু রাসায়নিক কৈশিক ক্রিয়া দ্বারা হিটার খাপের পৃষ্ঠ বরাবর উপরের দিকে ভ্রমণ করে। যখন ঠান্ডা দৈর্ঘ্য অপর্যাপ্ত হয়, তখন টার্মিনাল অবস্থানের নীচে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তরল শারীরিকভাবে ঘেরে পৌঁছাতে পারে।

প্রমাণ স্বীকৃতি

অপর্যাপ্ত ঠাণ্ডা দৈর্ঘ্যের কারণে টার্মিনাল ব্যর্থতাগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ চাক্ষুষ উপসর্গ তৈরি করে। কপার টার্মিনাল সবুজ জারা পণ্য বিকাশ. স্টেইনলেস উপাদানগুলি গাঢ় দাগ দেখায়। ইনসুলেটরগুলি স্যাঁতসেঁতে বা স্ফটিক অবশিষ্টাংশের সাথে লেপা দেখায়। গুরুতর ক্ষেত্রে টার্মিনাল হাউজিংয়ের ভিতরে আর্দ্রতা সংগ্রহ করে এবং কালো তারের বার বার আর্কিং নির্দেশ করে।

এই সূচকগুলি একটি আর্দ্র ঘরে সাধারণ ঘনীভবন থেকে পৃথক। আমানতগুলি নির্দিষ্ট ট্যাঙ্কগুলিতে ইনস্টল করা হিটারগুলিতে স্থানীয়করণ করা হয় এবং আক্রমনাত্মক প্রক্রিয়ার বাষ্পের সাথে মিলে যায়। শুধুমাত্র তারের প্রতিস্থাপন সমস্যার সমাধান করতে পারে না কারণ পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকে।

পর্যাপ্ত ঠান্ডা দৈর্ঘ্য নির্ধারণ

সঠিক আকারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হিটারের মাত্রার উপর নির্ভর না করে ট্যাঙ্কের জ্যামিতি এবং অপারেটিং অবস্থার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তরল পৃষ্ঠ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের মধ্যে দূরত্ব অবশ্যই সর্বাধিক বাষ্প এবং স্প্ল্যাশ জোন অতিক্রম করতে হবে।

উত্তপ্ত অ্যাসিড ট্যাঙ্কগুলি ঊর্ধ্বমুখী পরিচলন স্রোত তৈরি করে যা নামমাত্র তরল স্তরের উপরে বাষ্প বহন করে। ফুটন্ত বা কাছাকাছি-ফুটানোর প্রক্রিয়াগুলি এই অঞ্চলটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করে। অনুশীলনে, উত্তপ্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মতো আক্রমনাত্মক বাষ্পযুক্ত ট্যাঙ্কগুলিতে প্রায়শই 200-300 মিমি ঠান্ডা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণত সরবরাহ করা 150 মিমি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

উচ্চ আন্দোলন বা ঘন ঘন ফিলিং সহ ট্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত মার্জিন প্রয়োজন কারণ স্প্ল্যাশ সুরক্ষা প্রভাবশালী ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। টার্মিনাল ঘের যে কোনো এলাকার বাইরে থাকা উচিত যেখানে নিয়মিত ফোঁটা বা ঘনীভবন ঘটে।

ক্ষেত্রের ব্যবহারিক সমাধান

প্রতিস্থাপনের অর্ডার দেওয়ার সময় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমাধান হল একটি দীর্ঘ ঠান্ডা বিভাগ নির্দিষ্ট করা। বিচ্ছেদ দূরত্ব বৃদ্ধি বাষ্প পর্যায়ের পরিবেশ থেকে টার্মিনালগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং বৈদ্যুতিক নির্ভরযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করে।

সম্পূরক সুরক্ষা কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে যেখানে জ্যামিতি হিটারের উচ্চতা সীমাবদ্ধ করে। ট্যাঙ্ক খোলার উপরে একটি ড্রিপ শিল্ড ইনস্টল করা উল্লম্ব স্প্ল্যাশকে সংযোগে পৌঁছাতে বাধা দেয়। একটি ড্রিপ লুপ তৈরি করার জন্য ওয়্যারিংকে নীচের দিকে অভিমুখী করা ঘেরে তরল স্থানান্তরকে বাধা দেয়।

সিল করা, জারা{0}}প্রতিরোধী টার্মিনাল হাউজিংগুলিও কার্যকর প্রতিরক্ষা প্রদান করে। গ্যাসকেটেড ঘেরগুলি আর্দ্রতা প্রবেশ সীমিত করে এবং বৈদ্যুতিক ব্যবধান রক্ষা করে। যাইহোক, ঘের সিলিং দুর্বল অবস্থানের জন্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না। একটি সাধারণ দ্রুত সমাধান হল ওয়্যার এন্ট্রি পয়েন্টের চারপাশে সিলিকন সিলান্ট প্রয়োগ করা, কিন্তু এটি শুধুমাত্র অবনতিকে বিলম্বিত করে কারণ বাষ্পগুলি এখনও ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘনীভূত হয়।

বিদ্যমান ইনস্টলেশনের ঠিকানা

যেখানে হিটার প্রতিস্থাপন অবিলম্বে সম্ভব নয়, অতিরিক্ত পরিবেশগত বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস শোধনের সাথে একটি সীলমোহরযুক্ত ঘের পুনরুদ্ধার করা টার্মিনাল হাউজিংয়ের ভিতরে ক্ষয়কারী বায়ুমণ্ডল জমা হওয়া প্রতিরোধ করে। শোধন একটি ইতিবাচক চাপ বাধা বজায় রাখে যা বাষ্পের প্রবেশকে বাধা দেয় এবং একটি সঠিক আকারের হিটার ইনস্টল না করা পর্যন্ত নিরোধক প্রতিরোধকে স্থিতিশীল করে।

বৈদ্যুতিক নির্ভরযোগ্যতা জ্যামিতির উপর নির্ভর করে

ঠাণ্ডা দৈর্ঘ্যকে প্রায়ই একটি ক্ষুদ্র মাত্রিক বিশদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবুও এটি নির্ধারণ করে যে বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি বাতাসে কাজ করে নাকি রাসায়নিক বাষ্পে। টার্মিনাল ক্ষয়, শর্ট সার্কিট এবং বারবার উপদ্রব ট্রিপিং প্রায়শই বৈদ্যুতিক ত্রুটির পরিবর্তে অপর্যাপ্ত বিচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত হয়।

পর্যাপ্ত ঠান্ডা দৈর্ঘ্য বজায় রাখা স্প্ল্যাশ সুরক্ষা প্রদান করে, বাষ্প ফেজ আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং নিরোধক অখণ্ডতা সংরক্ষণ করে। যখন হিটার বারবার টার্মিনালে ব্যর্থ হয়, প্রক্রিয়া পরিবেশ থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি অন্তর্নিহিত কারণ সমাধান করে এবং স্থিতিশীল অপারেশন পুনরুদ্ধার করে।

info-717-483

অনুসন্ধান পাঠান
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনযদি কোন প্রশ্ন থাকে

আপনি ফোন, ইমেল বা নীচের অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন।

এখন যোগাযোগ করুন!