Клацання, що викликає тривогу операторів
Теплообмінник з ПТФЕ видає низку різких звуків клацання або тріскання протягом перших 10-15 хвилин нагрівання парою. Звуки виходять зсередини резервуару, чутні по всьому виробничому цеху та припиняються, коли теплообмінник досягає робочої температури. Оператори, які не знайомі з обладнанням з ПТФЕ, іноді сприймають ці звуки як тріск труб, ламання опор або паровий молот, що пошкоджує змійовик.
У переважній більшості випадків клацання є доброякісним. Це нормальний наслідок високого коефіцієнта теплового розширення PTFE, який взаємодіє з опорними конструкціями. Однак не всі клацання нешкідливі. Систематична оцінка звукових характеристик дозволяє відрізнити нормальний термічний рух від ненормальних умов, які вимагають дослідження.
Механізм ковзання-
PTFE розширюється приблизно на 120 × 10⁻⁶/градус. 2-метрова трубка, нагріта від 25 градусів до 140 градусів, зростає приблизно на 28 мм. Це розширення має бути забезпечено шляхом просування через отвори опорної пластини. Поверхня PTFE труби, незважаючи на низький коефіцієнт тертя об опорну пластину, не ковзає постійно. Він рухається за схемою прилипання-ковзання.
Під час фази прилипання теплове розширення створює силу стиснення в трубці. Трубка стримується статичним тертям у точках контакту опори. Сила зростає, поки не перевищить поріг статичного тертя. Потім трубка раптово зісковзує, вивільняючи накопичену пружну енергію у вигляді короткого різкого руху. Рух викликає чутне клацання, коли поверхня трубки прилягає до краю опорного отвору.
Це ковзання-є акустичним підписом теплового розширення. Це відбувається під час нагрівання-, оскільки температура-і, отже, розширення-швидко змінюються. При стабільній температурі розширення припиняється, а клацання припиняється.
Таблиця 1: Посібник з діагностики шуму теплообмінника PTFE
| Характеристика шуму | Час | Ймовірна причина | Доброякісне або тривожне | Рекомендована дія |
|---|---|---|---|---|
| Різкі клацання, випадковий малюнок | Перші 10-15 хвилин розігріву | Терморозширювач-ковзає на опорах | Доброякісний | немає; нормальна робота |
| Ритмічний стук через рівні проміжки часу | При стабільній роботі | Гідроудар від утворення конденсату | Занепокоєння | Перевірити конденсатовідвідник; перевірити відведення конденсату |
| Постійний скрип або стогін | Під час нагрівання-і охолодження- | Пучок труб рухається проти рами | Доброякісний (якщо опори цілі) | Перевірте стан опори під час наступного технічного обслуговування |
| Шипіння або високий-свист | При стабільній роботі | Витік пари у фітингу або отворі | Занепокоєння | Перевірте наявність пари; випробування тиском |
| Гучний одиночний удар, а потім безперервне шипіння | У будь-який час | Розрив труби | Надзвичайна ситуація | Негайне відключення; ізолювати та ремонтувати |
| Деренчання або дзижчання | Під час хвилювання | Вібрація труби проти опор | Дрібне занепокоєння | Перевірте відстань між опорами; можуть знадобитися демпферні вставки |
Відрізняється від гідромолоту
Гідроудар виробляє звук, який значно відрізняється від клацання теплового розширення. Молоток – це ритмічний-регулярний стукіт з інтервалом від секунд до хвилин-, спричинений скупченням конденсату, що б’є по вигинах або фітингам. Удар зазвичай виникає під час сталої роботи, коли конденсатовідвідник не працює та накопичується конденсат.
Теплове клацання є випадковим за часом-нерегулярною серією клацань-і відбувається лише під час зміни температури. Якщо клацання продовжується під час-роботи в стабільному стані, це не теплове розширення. Перевірте, чи немає проблем зі зливом конденсату чи ослаблених механічних компонентів.
Простий діагностичний тест: перекрийте подачу пари та дайте теплообміннику частково охолонути, а потім повторно -пустіть пару. Якщо клацання відновлюється під час фази повторного-нагрівання та припиняється при постійній температурі, звук є тепловим розширенням. Якщо клацання продовжується незалежно від зміни температури, звук має інше джерело.
При натисканні Ордери на розслідування
Клацання, яке стає все гучнішим протягом тижнів або місяців, може вказувати на посилення тертя в опорних точках. Підвищене тертя може бути викликане накопиченням окалини на поверхні труби в місці контакту з опорою, через хімічну дію, що робить поверхню PTFE шорсткою, або через викривлення опорної пластини. Підвищене тертя означає, що перед кожним ковзанням накопичується більший стрес.
Перевірка під час наступного планового технічного обслуговування повинна перевірити отвори опорної пластини на ознаки надмірного зносу, поверхні трубок у точках контакту на предмет стирання та опорні пластини на предмет деформації чи хімічного впливу. Якщо знос прогресує, опорні вставки або пластини можуть потребувати заміни.
Клацання, що супроводжується видимим рухом трубки-трубки, які помітно стрибають під час клацання-вказує на те, що опорна система не стримує трубки належним чином. Можливо, відстань між опорами занадто велика, або опорні пластини зносилися до занадто великого зазору. Цю умову слід виправити при наступній нагоді, щоб запобігти довгостроковій -втомі.
Резюме
Клацання теплообмінника з PTFE під час нагрівання-зазвичай є доброякісним тепловим розширенням-ковзанням, коли трубки ковзають через опорні пластини. Звук є випадковим за часом і припиняється, коли теплообмінник досягає стабільної температури. Це нормальна поведінка, яка не потребує втручання.
Ритмічний стукіт, безперервне шипіння або клацання, що зберігається при постійній температурі, вказує на інші проблеми-гідравлічний удар, витік пари або надмірний знос опори-, які потребують дослідження. Наведена вище діагностична таблиця забезпечує систематичний підхід до класифікації джерела звуку.
Інженерна підтримка для оцінки шуму теплообмінника з ПТФЕ доступна після надання шумових характеристик, часу роботи, аудіозаписів, якщо вони є, і будь-яких змін продуктивності, що збігаються з появою шуму.

