Антикорозивна стратегија одржавања за пин{1}} термопар типа Ј у влажној индустријској радионици
Влажне индустријске радионице, као што су машине за прераду хране, хемијско сушење и машине за штампање, често се суочавају са прераним рђањем и кваром пин{0}} термоелементних сонди типа Ј. Многи корисници приписују оштећење сензора проблемима са квалитетом производа, игноришући лоше карактеристике отпорности на влагу материјала од легуре константана Ј-типа гвожђа-. У окружењима са високом-влажношћу и кондензацијом-окружењима, обични незаштићени Ј- термопарови су склони рђању гвоздене жице и корозији омотача сонде, што доводи до отвореног кола и неуспеха мерења. Циљане стратегије против-корозионог одржавања могу ефикасно да реше проблеме прилагођавања влажног окружења пин{10}}термопарова типа Ј.
Рањивост језгра на корозију пин{0}}термопарова типа Ј у влажним срединама лежи у позитивној жици од легуре гвожђа. За разлику од потпуно легуре-стабилизованих типова термопарова, гвоздена компонента у сензорским жицама типа Ј- је изузетно осетљива на водену пару и кисеоник. У -радионицама са високом влажношћу са-дуготрајном кондензацијом, микро молекули воде продиру у унутрашњост сонде кроз мале празнине, изазивајући електрохемијско рђање гвоздених жица. Благо рђање узрокује одступање термоелектричног потенцијала, а јако рђање доводи до лома жице и потпуног прекида сигнала.
Корозија шкољке сонде додатно убрзава слабљење перформанси сензора. Дуготрајно-влажан ваздух садржи корозивне јоне у траговима као што су хлорид и сулфат. Обични угљенични челик и шкољке сонде од ниског{3}}нерђајућег челика подлежу корозији у влажном окружењу. Рупе од корозије се постепено шире, продиру у структуру шкољке и изазивају секундарну ерозију унутрашњих жица термоелемента. Овај режим прогресивног оштећења корозије доводи до постепеног деградације перформанси сензора, а не до изненадног оштећења, што је тешко открити у свакодневној инспекцији.
Мере надоградње и одржавања научног материјала могу у великој мери да побољшају прилагодљивост влажног окружења пин{0}}термопарова типа Ј. Надоградња шкољке сонде на материјал од нерђајућег челика 316Л суштински побољшава влагу и слабу отпорност на корозију. Обрада заптивне арматуре на крају ожичења спречава продирање водене паре. Редовни третман површинског сушења и детекција отпора изолације могу унапред уочити скривене опасности корозије и избећи потпуни квар.
Поређење радног века пин{0}}термопарова типа Ј под различитим анти-конфигурацијама против корозије у влажним срединама је приказано у табели испод:
|
Конфигурација сонде и режим одржавања |
Прилагодљивост влажног окружења |
Просечан радни век |
Вероватноћа неуспеха |
|---|---|---|---|
|
Обична гвоздена шкољка, без одржавања |
Слабо, лако рђање и продирање |
2-3 месеца |
95% висока стопа неуспеха |
|
Оклоп од нерђајућег челика 304, нередовно одржавање |
Средња, спора корозија |
6-8 месеци |
45% средња стопа неуспеха |
|
Оклоп од нерђајућег челика 316Л, месечни преглед |
Добар, ефикасан против-кондензације |
12-18 месеци |
15% ниска стопа неуспеха |
|
316Л шкољка + појачано заптивање + редовна калибрација |
Одлична дугорочна-стабилност |
24+ месеци |
Мање од или једнако 5% ултра-ниске стопе неуспеха |
На основу дуготрајног-искуства одржавања у радионици, надоградња материјала и стандардизовано одржавање могу да продуже радни век пин{1}}термопарова типа Ј у влажним срединама за више од 8 пута. Свакодневно одржавање против -корозије је важније од избора спецификације сензора за системе за мерење температуре влажне радионице.
Професионална шема мерења температуре влажног окружења може да доврши циљану надоградњу материјала, оптимизацију заптивања и формулацију циклуса одржавања према влажности у радионици, степену кондензације и карактеристикама медија, остварујући дуготрајан-стабилан рад пин-термопарова типа Ј.
