Σε δεξαμενές χημικής αντίδρασης, συστήματα κυκλοφορίας λυμάτων και εργαστήρια ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, 316 σωλήνες θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους τοπικής διάβρωσης, όπως διάβρωση, διάβρωση με ρωγμές, ρωγμές από θερμική κόπωση και διάβρωση αδέσποτου ρεύματος κατά τη μακροχρόνια συνεχή λειτουργία. Οι παραδοσιακοί τρόποι συντήρησης βασίζονται στην τακτική επιθεώρηση δειγματοληψίας τερματισμού λειτουργίας και στη χειροκίνητη μέτρηση του πάχους του τοιχώματος, η οποία όχι μόνο διακόπτει την παραγωγή, αλλά επίσης αποτυγχάνει να συνειδητοποιήσει την έγκαιρη{3}}πραγματική έγκαιρη προειδοποίηση κρυφών μικροσκοπικών ελαττωμάτων διάβρωσης στο εσωτερικό των συγκολλήσεων, των λυγισμένων τμημάτων και των κοχλιωτών αρμών. Μόλις συμβεί μακροσκοπική διαρροή ή ρήξη σωλήνα, έχουν ήδη προκληθεί μη αναστρέψιμες βλάβες στον εξοπλισμό και τεράστιες οικονομικές απώλειες. Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υιοθετούν τη λειτουργία αντικατάστασης παθητικής-αστοχίας, χωρίς-μη καταστρεπτικά συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα συχνά απρογραμμάτιστα ατυχήματα τερματισμού λειτουργίας. Επομένως, η ανάπτυξη διαφοροποιημένων διαδικτυακών τεχνολογιών μη{10}}μη καταστροφικής παρακολούθησης μπορεί να συλλάβει χαρακτηριστικά σήματα πρώιμης διάβρωσης, να συνειδητοποιήσει την προειδοποίηση κινδύνου και να υποστηρίξει την προγνωστική συντήρηση των σωλήνων θέρμανσης. Η διαδικτυακή μη-καταστροφική παρακολούθηση πραγματοποιεί έγκαιρη προειδοποίηση διάβρωσης συλλέγοντας συνεχώς φυσικές{14}ηλεκτρικές και χημικές ηλεκτρικές διαστάσεις δεδομένων πολλών{14}ηλεκτρικών και χημικών στοιχείων. Όταν ξεκινήσει η τοπική διάβρωση, η λέπτυνση του τοιχώματος του σωλήνα, η διαστολή μικροσκοπικών ρωγμών ή η παθητική ζημιά του φιλμ θα οδηγήσουν σε τακτικές αλλαγές σε πολλαπλούς δείκτες παρακολούθησης. Η εξασθένηση του σήματος ηχούς υπερήχων, η διακύμανση της σύνθετης αντίστασης δινορευμάτων αγωγού, η πτώση της ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης, η μη φυσιολογική κατανομή θερμοκρασίας και η μετατόπιση της αντίστασης μόνωσης μπορούν όλα να αντικατοπτρίζουν τον βαθμό υποβάθμισης της αντιδιαβρωτικής απόδοσης. Αυτές οι τεχνολογίες παρακολούθησης δεν βλάπτουν τη δομή των σωλήνων θέρμανσης και μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με την παραγωγή, ξεπερνώντας τους περιορισμούς της περιοδικής ανίχνευσης εκτός σύνδεσης και προάγοντας σημαντικά τον κόμβο χρόνου ανακάλυψης κινδύνου διάβρωσης. Αυτή η έρευνα εισάγει τέσσερις ώριμες διαδικτυακές μη καταστροφικές τεχνολογίες παρακολούθησης κατάλληλες για την έγκαιρη προειδοποίηση σωλήνων θέρμανσης, μαζί με τα κριτήρια πρώτης ανάπτυξης δεδομένων στο διαδίκτυο. παρακολούθηση. Οι ανιχνευτές υπερήχων που είναι ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες στερεώνονται σε τυπικές θέσεις υψηλού κινδύνου, όπως ραφές συγκόλλησης, εξαρτήματα κάμψης και επιφάνειες σωλήνων που αντιμετωπίζουν-τη ροή. Το σύστημα συλλέγει τακτικά δεδομένα πάχους τοιχώματος σωλήνα και τα συγκρίνει με την αρχική εργοστασιακή τιμή αναφοράς. Όταν ο ετήσιος ρυθμός αραίωσης υπερβαίνει το 0,1 mm ή το υπολειπόμενο πάχος τοιχώματος είναι χαμηλότερο από το όριο διάβρωσης σχεδιασμού, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα την έγκαιρη προειδοποίηση, υπενθυμίζοντας στο προσωπικό συντήρησης να πραγματοποιήσει στοχευμένη επιθεώρηση και αντικατάσταση. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για την παρακολούθηση της ομοιόμορφης διάβρωσης και της τοπικής αραίωσης διάβρωσης-. Ο αισθητήρας δινορευμάτων προσκολλάται στο εξωτερικό τοίχωμα του σωλήνα θέρμανσης για να ανιχνεύσει ελαττώματα μικροσκοπικής επιφάνειας και εγγύς{33}}επιφανείας, όπως κοιλώματα, μικρορωγμές κόπωσης και ρωγμές λόγω διάβρωσης. Όταν τα τοπικά ελαττώματα διάβρωσης επεκτείνονται σε έναν ορισμένο όγκο, το σήμα σύνθετης αντίστασης δινορευμάτων θα παράγει εμφανή απόκλιση. Αυτή η τεχνολογία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε κρυφά ελαττώματα που δεν μπορούν να εντοπιστούν με μέτρηση πάχους με υπερήχους, ιδιαίτερα κατάλληλη για-μακροπρόθεσμη παρακολούθηση περιοχών ψυχρής διαμόρφωσης και συγκέντρωσης τάσεων συγκόλλησης που είναι επιρρεπείς σε αστοχία ρωγμών. Το τρίτο είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση ηλεκτροχημικών σε πραγματικό χρόνο. Οι ηλεκτροχημικοί ανιχνευτές είναι τοποθετημένοι κοντά σε σωλήνες θέρμανσης για να δοκιμάζουν συνεχώς το δυναμικό διάβρωσης, την αντίσταση γραμμικής πόλωσης και την πυκνότητα του ρεύματος διάβρωσης του περιβάλλοντος μέσου. Το σύστημα αξιολογεί τη συνολική τάση διάβρωσης της κατάστασης εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Μόλις το ρεύμα διάβρωσης αυξηθεί απότομα ή το δυναμικό διάβρωσης μετατοπιστεί αρνητικά, υποδηλώνει ότι η διαβρωτικότητα του μέσου είναι ενισχυμένη ή ότι το τοπικό παθητικό φιλμ έχει υποστεί ζημιά, έτσι ώστε να προειδοποιούνται έγκαιρα οι κίνδυνοι διάβρωσης και μικροβιολογικής διάβρωσης. Σε συνδυασμό με την ισοδυναμική παρακολούθηση, μπορεί επίσης να συλλάβει έγκαιρα κρυφούς κινδύνους διαρροής αδέσποτου ρεύματος. Τέταρτον είναι η κατανεμημένη ηλεκτρονική παρακολούθηση θερμοκρασίας και μόνωσης οπτικών ινών. Οι σχάρες ινών είναι διατεταγμένες κατά μήκος του σωλήνα θέρμανσης για να συλλέγουν την κατανομή πεδίου θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Η τοπική μη φυσιολογική υπερθέρμανση όχι μόνο αντανακλά την υπερφόρτωση της πυκνότητας ισχύος και την κακή απαγωγή θερμότητας, αλλά προβλέπει επίσης την τάση διάβρωσης λόγω θερμικής κόπωσης. Ταυτόχρονα, η αντίσταση μόνωσης του βρόχου θέρμανσης παρακολουθείται διαδικτυακά. Η συνεχής πτώση της τιμής της μόνωσης είναι ένα σημαντικό πρόδρομο σήμα της εσωτερικής απορρόφησης υγρασίας οξειδίου του μαγνησίου και της κρυφής διάβρωσης εσωτερικού τοίχου, που μπορεί να πραγματοποιήσει έγκαιρη προειδοποίηση για αστοχίες εσωτερικής διάβρωσης που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με εξωτερικά μέσα ανίχνευσης. Η μακροπρόθεσμη επαλήθευση εφαρμογής στο πεδίο δείχνει ότι το multi{49}}multi{49}}multi{49}}multi{49}}multi{49}}multi{49}}dimensional warning 4 previous Monitoring system το ποσοστό ακρίβειας έγκαιρης προειδοποίησης υψηλότερο από 96%. Οι σωλήνες θέρμανσης υπό παρακολούθηση-πραγματικού χρόνου ουσιαστικά αποφεύγουν ξαφνικά ατυχήματα διάτρησης και ρήξης, ενώ ο εξοπλισμός που υιοθετεί την παραδοσιακή περιοδική επιθεώρηση εκτός σύνδεσης εξακολουθεί να έχει σχεδόν 30% πιθανότητα πρόωρης διάβρωσης. Συμπερασματικά, η συλλογική ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρονικής παρακολούθησης πάχους υπερήχων, δινορευμάτων, ηλεκτροχημικών μονώσεων και μόνωσης οπτικών ινών μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρες-σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης διάβρωσης. Η έγκαιρη λήψη διαφόρων προδρομικών χαρακτηριστικών σημάτων υποβάθμισης της διάβρωσης αλλάζει την παθητική συντήρηση σε προγνωστική συντήρηση, μειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους ασφαλείας και τις απώλειες διακοπής της παραγωγής και εγγυώνται τη μακροπρόθεσμη αξιόπιστη λειτουργία των 316 σωλήνων θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα σε πολύπλοκο βιομηχανικό διαβρωτικό περιβάλλον
εντολές.
