ความล้มเหลวในการกัดกร่อนของท่อฐานที่เหนี่ยวนำให้เกิดการซึมผ่าน-หมายถึงตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของโมเลกุลขนาดเล็ก-ที่ค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในชั้น PFA ที่หนาแน่นผ่านช่องว่างของโมเลกุลภายใต้-การขับดันและอุณหภูมิในระยะยาว ของเหลวที่ซึมเข้าไปจะสะสมอย่างต่อเนื่องระหว่างซับฟลูออโรเรซิ่นและท่อฐานเหล็กด้านนอก ทำให้เกิดสนิม รูพรุน และการกัดกร่อนขยายตัวตามปริมาตรภายในชั้นระหว่างชั้น สารตกค้างจากการกัดกร่อนที่บวมจะสร้างแรงดันเพื่อแยกส่วนต่อประสานการยึดเกาะเป็นช่วงกว้าง ทำให้เกิดฟองและนูนบนพื้นผิวซับ ในกรณีที่รุนแรง ซับในจะถูกลอกออกทั้งหมดและถูกชะล้างออกไปด้วยของเหลว ท่อเหล็กเปลือยจะทนการรั่วไหลของการเจาะอย่างรวดเร็ว และเศษของซับที่หล่นลงมาจะปิดกั้นข้อต่อท่อของกระบวนการได้อย่างง่ายดาย ความล้มเหลวที่ซ่อนเร้นนี้ดำเนินไปอย่างช้าๆ ในระยะแรก และแตกออกเป็นชุดหลังจากการดำเนินการต่อเนื่องระยะยาว-
1. การซึมผ่านของโมเลกุลและกลไกการขยายตัวของการกัดกร่อนระหว่างชั้น
PFA มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมกับตัวกลางส่วนใหญ่ แต่โครงสร้างโพลีเมอร์ยังมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลเล็กๆ ภายใต้สภาวะความดันและความร้อนปานกลาง โมเลกุลขนาดเล็กที่มีขั้ว เช่น น้ำ กรด และตัวทำละลาย สามารถแพร่กระจายผ่านผนังบุได้ในอัตราที่ช้ามาก หลังจากเข้าสู่ช่องว่างระหว่างชั้น ส่วนประกอบที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะสัมผัสโดยตรงกับซับสเตรตเหล็กที่ไม่มีการป้องกัน เพื่อสร้างสนิมและผลพลอยได้จากการกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่เป็นของแข็งเหล่านี้จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและบีบชั้นบุออกด้านนอกเพื่อทำลายการยึดเกาะจากการเผาผนึกแบบเดิม เมื่อการซึมผ่านสะสม พื้นที่ลอกจะขยายไปตามทิศทางตามแนวแกนของท่อ ซึ่งแตกต่างจากการเจาะรูเข็มที่เกิดจากข้อบกพร่องของเยื่อบุ ความเสียหายนี้เกิดจากการซึมผ่านของโมเลกุลโดยธรรมชาติของวัสดุเอง มากกว่าความเสียหายทางกายภาพในท้องถิ่น
2. ตำแหน่งทั่วไปที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายจากการกัดกร่อนจากการซึมผ่าน
ส่วนท่อตรงยาวพร้อมซับในเต็มและไม่มีจุดไอเสีย ซึ่งไม่สามารถปล่อยตัวกลางที่ซึมผ่านได้
ท่อแนวนอนครึ่งล่างซึ่งของเหลวซึมผ่านที่ควบแน่นจะเกาะตัวและรวมตัวกันเพื่อทำปฏิกิริยาเป็นเวลานาน
พื้นที่ซับบางที่มีเส้นทางการเจาะที่สั้นกว่าและความเร็วการแพร่กระจายของโมเลกุลที่เร็วขึ้น
ช่องว่างรากของหน้าแปลนทำหน้าที่เป็นจุดรวมตัวของของเหลวที่ซึมผ่านจากชั้นระหว่างชั้น
ท่อส่งแบบตายตัวแบบคงที่ซึ่งไม่มีการต่ออายุการไหลปานกลาง ช่วยเร่งความเข้มข้นของสารกัดกร่อนที่แทรกซึม
3. ปัจจัยกระตุ้นหลักที่เร่งให้เกิดความล้มเหลวในการกัดกร่อนระหว่างชั้น
สารสื่อการทำงานประกอบด้วยส่วนประกอบโมเลกุลขนาดเล็ก-ที่เจาะทะลุได้ดี โดยไม่มีการปรับแต่งซับ-ป้องกันการซึมผ่านแบบกำหนดเป้าหมาย
ท่อส่งทำงานภายใต้แรงกดดันเชิงบวก-ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงผลักดันสำหรับการซึมผ่านปานกลาง
อุณหภูมิของระบบจะสูงอย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับปรุงการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของโมเลกุลและประสิทธิภาพการแพร่กระจาย
ไม่มีการออกแบบการระบายอากาศและการระบายน้ำระหว่างชั้นระหว่างการเตรียมท่อล่วงหน้า ไม่สามารถปล่อยการแทรกซึมที่สะสมได้
แรงยึดเหนี่ยวของซับในสูงเกินไปเพื่อล็อคของเหลวที่ซึมเข้าไปภายในชั้นระหว่างชั้นโดยไม่มีช่องหลบหนี
4. มาตรการทางเทคนิคการป้องกันและควบคุมลิงก์แบบเต็ม-
① ใช้สูตร PFA ที่ดัดแปลงป้องกันการซึมผ่านของความหนาแน่นสูง-เพื่อ-สำหรับการเจาะเข้าไปในสภาพการทำงานปานกลาง
ลดช่องการแพร่กระจายของช่องว่างโมเลกุลจากการกำหนดสูตรวัสดุ
2) ตั้งค่าไอเสียระหว่างชั้นและรูระบายน้ำที่สงวนไว้บนท่อที่มีเส้นยาว-
ปล่อยของเหลวที่ซึมผ่านได้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมและการกัดกร่อนของสารตั้งต้น
3 ปรับพารามิเตอร์การทำงานให้เหมาะสมเพื่อควบคุมความดันและอุณหภูมิปานกลางภายในช่วงวัสดุที่อนุญาต
ลดแหล่งพลังงานที่ขับเคลื่อนการแทรกซึมของโมเลกุลโดยพื้นฐาน
④ ควบคุมความแข็งแรงในการยึดเกาะของส่วนต่อประสานอย่างเหมาะสมเพื่อสงวนช่องว่างขนาดเล็กสำหรับการติดตามการไหลล้นออกด้านนอก
ป้องกันไม่ให้ชั้นที่ปิดสนิทสร้างสภาพแวดล้อมการกัดกร่อนแบบปิด
⑤ ใช้การตรวจสอบผนังส่องกล้องเป็นระยะและการตรวจจับความดันระหว่างชั้น
ค้นหาการนูนและการหลุดร่อนตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะหลุดออก{0}}เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
5. ตารางเปรียบเทียบผลการป้องกัน
表格
| โหมดการออกแบบวัสดุและโครงสร้าง | ความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนจากการซึมผ่าน | ข้อเสนอแนะการสมัคร |
|---|---|---|
| PFA มาตรฐานทั่วไป + interlayer ที่ปิดสนิท + การทำงานที่อุณหภูมิสูงด้วยแรงดันสูง | การลอกของเยื่อบุในพื้นที่ขนาดใหญ่และการเกิดสนิมของท่อฐาน-เกิดขึ้นหลังการบริการระยะยาว- | อัปเกรดซับ-ป้องกันการซึมผ่านและเพิ่มโครงสร้างระบายไอเสียระหว่างชั้น |
| แก้ไขการซึมผ่านของเยื่อบุที่มีความสามารถในการซึมผ่านต่ำ- + รูปแบบการระบายอากาศระหว่างชั้น + การดำเนินการจำกัดพารามิเตอร์ | ชะลอการแทรกซึมของโมเลกุลและการสะสมการกัดกร่อนระหว่างชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ข้อกำหนดการออกแบบมาตรฐานสำหรับท่อทำความร้อนแบบเรียงรายด้วย PFA โมเลกุลขนาดเล็ก- |
| แผ่นกั้นคอมโพสิตหลายชั้น + การตรวจสอบออนไลน์แบบ interlayer ปกติ + การตรวจจับข้อบกพร่องภายในประจำปี | การกัดกร่อนของพื้นผิวต่ำมากและความเสี่ยงในการอุดตันจากการหลุดของซับ | รูปแบบที่ต้องการสำหรับโครงการเครือข่ายท่อทำความร้อนแบบเคมีละเอียดและ-แรงดันสูง-แบบยาว-ที่ป้องกันการกัดกร่อน- |
บทสรุป
การซึมผ่านของซับใน PFA-ทำให้เกิดการกัดกร่อนของซับสเตรตและความล้มเหลวในการหลุดลอกเกิดขึ้นจากตัวกลางโมเลกุลขนาดเล็ก-ที่เจาะเข้าไปในโครงสร้างซับในและกัดกร่อนท่อเหล็กฐานภายในชั้นระหว่างชั้น โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีการกัดกร่อนขยายตัวจนฉีกส่วนต่อประสานที่ถูกผูกมัด กลยุทธ์การป้องกันหลักประกอบด้วยการอัปเกรดวัสดุซับใน-ป้องกันการซึมผ่าน การกำหนดค่าโครงสร้างไอเสียและการระบายน้ำระหว่างชั้น การจำกัดแรงดันและอุณหภูมิในการทำงาน การออกแบบการยึดเกาะของส่วนต่อประสานอย่างสมเหตุสมผล และดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นระยะ การควบคุม-กระบวนการแบบปิด-ทั้งหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกวัสดุ การออกแบบโครงสร้างท่อ และการตรวจสอบอุปกรณ์ตามปกติสามารถลดการอุดตันของท่อและอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยการรั่วไหลระดับปานกลางที่เกิดจากการกัดกร่อนของการซึมผ่านของชั้นในของท่อทำความร้อนที่มี PFA

