Thread Content
Пружина является самым важным компонентом предохранительного клапана; при её выходе из строя весь предохранительный клапан становится непригодным к использованию. В этом выпуске мы кратко поговорим о сбоях в пружинах предохранительных клапанов. Здесь следует особо отметить: сбой пружины означает не только её разрыв, но также сбои, вызванные изменениями в её свойствах. Основными причинами выхода пружины из строя являются следующие: во-первых, внутренние дефекты пружины, приводящие к её разрушению. В процессе производства пружинных стержней, особенно при использовании стержней большого диаметра и высокой прочности, в их структуре могут существовать такие физические дефекты, как пустоты и трещины. Под действием сил сдвига эти дефекты могут привести к расширению трещин, что в конечном итоге приводит к разрушению пружины. Кроме того, неравномерное строение внутренней структуры материала пружины, а также высокое содержание таких микроэлементов, как S и P, чрезвычайно способствуют возникновению и распространению дефектов внутри пружины. Для подобных случаев отказа причины неисправности можно определить с помощью анализа окончательного химического состава материала пружины и анализа её портов. Благодаря совершенствованию технологий обработки материалов и процесса изготовления пружин, количество случаев их поломки из-за некачественных материалов или внутренних дефектов с каждым годом сокращается. II. Повреждение пружины в результате коррозии, вызванной воздействием окружающей среды. Обычно пружина в предохранительном клапане не соприкасается с рабочей средой до момента его открытия. Однако, если на выходе из предохранительного клапана существует обратное давление и коррозийная среда, пружину можно защитить путем использования мембраны. Нахождение коррозионных веществ в воздушной среде часто встречается в химических производствах; это можно разделить на равномерную коррозию и локальную коррозию. Равномерную коррозию пружин можно предотвратить путем регулярных проверок. Локальная коррозия трудно обнаружить, и её последствия более серьезны. На пружины наибольшее влияние оказывают ионы хлора и серы, поскольку эти вещества способствуют возникновению трещин от коррозионных напряжений в пружинах. Коррозионное разрушение пружин, вызванное факторами окружающей среды, можно предотвратить путем правильного выбора материалов. Кроме того, правильная обработка поверхности пружины при её производстве — такая как покрытие краской, нанесение металлического покрытия и т. д. — также способствует предотвращению коррозии пружины. В-третьих, снижение жесткости пружины, что приводит к её неисправности. На самом деле этот фактор получает наименьшее внимание на практике, однако его влияние является наиболее значительным. В предыдущих материалах мы уже упоминали, что для пружины предохранительного клапана существует очень важный показатель — жесткость пружины. Ненадлежащая жесткость пружины может привести к таким проблемам, как перегрузка предохранительного клапана и нарушение его функций. После установки предохранительного клапана его жесткость пружины может изменяться под влиянием времени эксплуатации и температуры окружающей среды (в основном снижаться). Этот процесс происходит очень медленно, поэтому его трудно заметить. В процессе периодической проверки учитывается влияние снижения жесткости пружины за предыдущий период на настройки устройства; эти настройки постоянно корректируются в ходе проверки. Люди замечают снижение жесткости пружины лишь тогда, когда предохранительный клапан начинает срабатывать раньше времени. Снижение жесткости пружины влияет на характеристики работы устройства, но этот эффект невозможно измерить и скорректировать в процессе проверки периодичности её работы. Поэтому у предохранительных клапанов, которые долгое время находятся в эксплуатации (особенно в условиях высоких температур), жесткость пружины может снизиться до такого уровня, когда она уже не соответствует требуемым характеристикам, однако это невозможно выявить вовремя. С помощью сильного давления и термического прессования можно эффективно повысить стабильность пружин при длительном использовании. Однако отсутствуют данные о том, способны ли соответствующие технологии обеспечить необходимую прочность пружин, предназначенных для длительной эксплуатации (более 5 лет) в условиях высоких температур. Следует отметить, что правильный выбор материала пружины также оказывает значительное влияние на стабильность её упругости, и этот фактор также необходимо учитывать при выборе пружины.
Устройство мониторинга положения клапана модели ZT-FWW — это устройство для сети Интернет вещей, основанное на технологиях Интернета вещей и мобильного интернета компании Chongqing Zhongting Technology. Оно представляет собой высокоинтегрированное устройство, в котором объединены датчик, аккумулятор, модуль передачи данных, вычислительный модуль и ЖК-дисплей. Это устройство позволяет напрямую передавать информацию о состоянии клапана в облако. Используется на предохранительных клапанах в нефтегазовой промышленности, при контроле процессов промышленного производства и т. д. Дозволяет осуществлять дистанционный мониторинг различных состояний клапанов: при открытии клапана информация об этом передается на платформу или отправляется в виде сообщения ответственному сотруднику на месте. Дистанционный мониторинг предохранительных клапанов — датчик контроля положения клапана в рамках Интернета вещей https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5511968&shareuid=4591272