תאונת דליפת מחליף חום צלחות פתאומית ומזיקה
הידראולית, מערכת שימון של משאבות הידראוליות, משאבות שימון, מנועים הידראוליים ומקורות כוח אחרים, הפסדי יעילות ההולכה, רכיבי בקרת נוזלים ואיבודי לחץ בתהליך ההולכה בצורה של צריכת אנרגיה מומרת לחום, עליית טמפרטורת השמן במערכת ירידה בצמיגות , דליפת רכיבים מוגברת בלאי, כל מיני כשל לעתים קרובות. מחליף חום צלחות עם יעילות העברת חום גבוהה, הפרש טמפרטורה בינוני קטן, וכו ', בהעברת הנוזל של בקרה תרמוסטטית נעשה שימוש נרחב יותר.
מחליף חום צלחות ומחליף חום צינור יש יתרונות מקיפים ברורים יותר, אבל במונחים של חוזק מבני, צינור עבור חוזק מבני עדיף על מחליף חום צלחות, תאונות דליפת מחליף חום צינור יש מאפייני שינוי הדרגתי ברורים, המשך התקופה סביר יותר להימצא בבדיקה והטמעה של הבקרה, בהשוואה לתאונות דליפת מחליף חום צלחות, פתאומיות ומסוכנות יותר, מספר רב של דליפת מדיה יכולה להיווצר תוך פרק זמן קצר או התעסקות בנוזל. לשם השוואה, תאונת דליפת מחליף חום הצלחת היא פתאומית, מזיקה יותר, פרק זמן קצר יכול ליצור מספר רב של דליפת מדיה או נוזל שטיפה.
מצע קירור תעשייתי קונבנציונלי למים רכים, איכות המים באמצעות סינון ריכוזי ופרופורציה של תוספים כימיים מסוימים, למדיה בתהליך המחזור יש פונקציית הסרת אבנית מסוימת, באמצעות דליפת מחליף חום של לוחות מחזור מרוכזים תגרום למספר רב של בעיות שרשרת המערכת, במיוחד דליפת מצע השמן יחוברו לצנרת המערכת ולדופן הפנימית של הציוד הרלוונטי, השחתה והידרדרות של היווצרות חומרים קולואידים החוסמים את גוף השסתום, גוף המשאבה וכו', אמצעי תיקון מסורבלים , עלויות התיקון גבוהות. יש לזה משמעות מעשית טובה לשליטה ומניעה של תאונות כאלה.
סביר להניח שדליפת מחליף חום תתרחש במהלך פרק הזמן
בתהליך של פעולה רגילה מתמשכת, ההסתברות למספר רב של תאונות דליפת מחליף חום היא בדרך כלל נמוכה, זאת מכיוון ששני המדיה הקרה והחמה בו זמנית במצב לחץ האספקה והפרש הלחץ מאוזן, הטמפרטורה הוא גם בטווח של תנודות מבוקרות עיוות תרמי של מחליף חום של החלל הוא קטן יחסית, החותמות של חוסר יישור או עיוות גיליון הצלחת על ידי כוח ההשפעה של התאונה הוא גם קטן מאוד.
הסבירות הגבוהה ביותר להופיע פתאום מספר גדול של כשל דליפה הוא להתחיל, לעצור את הלם לחץ המשאבה וציוד להפסיק את פעולת הציוד לאחר הקירור, במצב זה מחליף החום אוטם עקב אובדן לחץ ארוך טווח של חלק מפונקציית הזיכרון האלסטי, כאשר הטמפרטורה יורדת היווצרות הצטמקות קרה, הפער בין הצלחת גדל. לאחר הפעלת הציוד, הלחץ ועליית הטמפרטורה אינם סינכרוניים, התאוששות הטמפרטורה נמצאת מאחור, פער התכווצות החום בין הלוחות איטי גם הוא להתחדש, שחול האיטום גורם לתאונת דליפה פתאומית.
מנע את דליפת מחליף החום ממספר רב של אמצעים
למדוד אחד
לפני הפעלת המשאבה, פתח את כל השסתומים ושסתומי הפליטה של מחליף החום וסגור את שסתום הכניסה של מחליף החום. לאחר הפעלת המשאבה, פתחו באיטיות את שסתום היציאה של המשאבה כך שהלחץ יעלה בהדרגה. על מנת למנוע לחץ יתר חד צדדי, יש לפתוח את שסתומי הכניסה של שני זרמי הנוזל למחליף החום בו זמנית, או להזריק תחילה את הצד בלחץ הנמוך של הנוזל, ולאחר מכן את הצד בלחץ הגבוה. יש להזריק לאט של הנוזל כדי למנוע הלם בלחץ גבוה.
מידה שתיים
כדי לפתור את בעיית הדליפה של פער התכווצות חום הצלחת, צריך להיות בהתחלה ולעצור את המשאבה לתקופת התאוששות הטמפרטורה כדי לעשות עבודה טובה של בדיקה בזמן אמתוניטור, שיפוץ פירוק תקופתי הכרחי, בדיקת לחץ יכולה להתבסס על תנאי השימוש הספציפיים, מחליף חום צלחות, כגון הצבת יותר מחצי שנה ללא שימוש, צריך להתבצע לפני השימוש בבדיקת לחץ הידראולי. לחץ ניסוי מוגדר בדרך כלל לפי 1.25 מהלחץ התכנון, בהתאמה, על חלל המדיה הקרה והחמה עבור צד בודד של הלחץ 30 דקות ללא דליפה מוסמך.
מידה שלוש
יש להחליף אטם מזדקן בזמן. בהחלפת אטם מחליף חום, חריץ איטום לוחות מצופים בדבק זקוקים בדרך כלל למחזור ריפוי של 24 שעות לפני ההרכבה. אם מחליף החום אינו בשימוש במשך יותר מחצי שנה, מחליף החום מהדקיש להרפות את הברגים ב-1 עד 2 פסים, ולאחר מכן להדק אותם מראש כאשר משתמשים בהם כדי למנוע אובדן גמישות של אטם האיטום, מה שמשפיע על חיי השירות.






