Rumah> Industri berita> Kes Kebocoran Asid Hidroklorik daripada Transduser Jauh dengan Sensor Tekanan Membran

Kes Kebocoran Asid Hidroklorik daripada Transduser Jauh dengan Sensor Tekanan Membran

2026,09,15
Kes: Pemancar tekanan diafragma jauh bebibir DN25, bekerja dalam persekitaran asid hidroklorik, diafragma tantalum adalah utuh, tetapi cincin lengan bawah telah terhakis dan berlubang oleh asid hidroklorik di bawah keluli tahan karat 316L, mengakibatkan kebocoran asid hidroklorik. Operasi itu hanya berlangsung kira-kira sebulan. Nasib baik, injap ditutup tepat pada masanya dan tiada kemalangan keselamatan besar berlaku.
1. Punca punca kemalangan
Diafragma diperbuat daripada tantalum (yang tahan kepada asid hidroklorik), tetapi bahan cincin lengan bawah penyambung adalah keluli tahan karat 316L.
121122
Sampel pemilihan dengan jelas menyatakan: untuk keadaan asid hidroklorik, diafragma hendaklah diperbuat daripada tantalum, dan komponen sentuhan yang tinggal hendaklah mempunyai keperluan minimum Hastelloy C-276 (dirujuk sebagai "Hastelloy C").
123
1. Mengapakah 316L tidak tahan kepada asid hidroklorik?
316L mencapai pencegahan kakisan melalui filem pempasifan kromium oksida (Cr2O3) permukaan, yang mengasingkan medium daripada logam asas.
Ion klorida dalam asid hidroklorik boleh memusnahkan filem pempasifan ini:
124
Selepas filem pempasifan rosak, substrat besi-kromium-nikel yang terdedah secara langsung bertindak balas dengan asid hidroklorik, menghasilkan klorida larut (ferrous klorida FeCl₂, kromium klorida CrCl₃, nikel klorida NiCl₂), tidak dapat membentuk lapisan pelindung dan mengakibatkan hakisan berterusan, cepat dan seragam
125
• 37% asid hidroklorik (iaitu, asid hidroklorik pekat), pada suhu normal 25 ℃, kadar kakisan 316L adalah lebih kurang 6 hingga 8 mm setahun.
• Ketebalan permukaan pengedap bebibir DN25 hanya beberapa milimeter, dan ia boleh terhakis dalam masa beberapa bulan; apabila suhu meningkat, kadar kakisan meningkat secara eksponen.
126 (Bebibir berkarat beberapa bulan kemudian)
2. Prinsip rintangan C-276 aloi Hartzell terhadap asid hidroklorik (aloi berasaskan nikel, sistem Ni-Mo-Cr)
Molibdenum (15-17%): Membentuk molibdenum trioksida (MoO₃) dan molibdat (MMoO₄) yang stabil, menentang hakisan ion klorida; 316L molibdenum hanya mempunyai 2-3%, perbezaan beberapa kali.
Nikel (kira-kira 57%): Membentuk lapisan pelindung melekat nikel klorida yang stabil, menghalang kakisan daripada terus merebak ke dalam.
Kromium: Dalam keadaan berasid, ia membentuk asid kromik, dan bersama-sama dengan sebatian molibdenum dan nikel, membentuk filem pelindung komposit yang padat.
Pada 37% asid hidroklorik dan keadaan 25°C: Kadar kakisan Hartzell C adalah lebih kurang 0.05 mm/tahun, dan prestasi anti-karatnya beratus kali lebih tinggi daripada 316L.
II. Titik buta pemilihan: Bukan sahaja diafragma akan bersentuhan dengan medium
Salah Tanggapan Jualan: Percaya bahawa hanya diafragma yang bersentuhan dengan medium, mengabaikan bahagian sentuhan yang lain.
Mengapakah diafragma penghantaran jauh bebibir kecil dengan DN25/DN40 mempunyai gelang yang lebih rendah (penyesuai penghantaran)
127
Bebibir DN50 dan ke atas: Kawasan diafragma adalah mencukupi, membolehkan ia dikimpal terus ke permukaan bebibir, memenuhi keperluan untuk anjakan, ketepatan dan rintangan gangguan suhu.
128
Bebibir DN25, DN40 (kurang daripada 2 inci): Kawasan berkesan diafragma tidak mencukupi. Kimpalan terus akan mengakibatkan:
1. Anjakan diafragma yang tidak mencukupi, membawa kepada penurunan dalam ketepatan pengukuran;
2. Gangguan pengukuran yang hebat disebabkan oleh suhu proses dan suhu ambien, menjadikan instrumen tidak dapat berfungsi dengan baik.
Penyelesaian pengilang: Tambah cincin lengan bawah peralihan (Rosemount memanggilnya cincin lengan bawah peralihan, manakala Yokogawa memanggilnya struktur diafragma terbenam).
Rongga dalaman cincin lengan bawah terus menghubungi medium proses! Jika 316L digunakan dalam kes keadaan asid hidroklorik, kebocoran kakisan dan perforasi akan berlaku.
129
Komponen lain yang mudah diabaikan dalam sambungan cecair
1. Pemancar tekanan biasa: Sendi proses ialah bahagian sambungan cecair; untuk keadaan menghakis, hanya diafragma sensor tidak boleh dipertimbangkan;
2. Pemancar tekanan pembezaan biasa: Blok pengapit ialah bahagian sambungan cecair; untuk media menghakis yang kuat, bahan seperti Hastelloy/C atau Monel harus digunakan;
3. Kotak diafragma jauh jenis sisipan (jenis lanjutan): Bahagian sisipan bersentuhan dengan dinding luar tong dan permukaan pengedap bebibir semuanya bersentuhan dengan medium.
III. Ringkasan Pemilihan
1. Untuk keadaan asid hidroklorik: Diafragma hendaklah menggunakan tantalum; komponen sambungan cecair lain harus menggunakan sekurang-kurangnya Hastelloy C-276;
2. Untuk kotak diafragma jauh dengan bebibir DN <50 (kurang daripada 2 inci), terdapat lengan peralihan di bawah; pastikan anda menyemak bahan komponen ini;
3. Pemilihan tidak boleh hanya tertumpu pada diafragma: Sambungan instrumen tekanan, blok pengapit instrumen tekanan berbeza, dan bahagian sisipan kotak diafragma yang dilanjutkan semuanya bersentuhan dengan cecair; lihat sampel dan sahkan secara aktif: Bahagian mana yang lain bersentuhan dengan medium dan mengelakkan risiko kakisan dan kebocoran.
- Diedit oleh editor video profesional
Contal AS

Pengarang:

Mr. zhang

Phone/WhatsApp:

+86 13606595786

Produk popular
Anda juga suka
Kategori yang berkaitan

E-mel kepada pembekal ini

Subjek:
E-mel:
Mesej:

Mesej anda mestilah antara watak-watak 20-8000

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Menghantar