Anti{0}}korozijsko rješenje termoelementa za radne uvjete plastične hlapljive mlaznice
Proizvodnja modificirane inženjerske plastike, plastike otporne na-vatru, PVC-a i drugih posebnih polimernih materijala proizvest će veliki broj kiselih hlapljivih uljnih para i sitnih korozivnih čestica pirolize pod uvjetima zagrijavanja na visokoj{1}}temperaturi. Vruće mlaznice smještene su u strukturama zatvorene šupljine kalupa i te korozivne hlapljive tvari ne mogu učinkovito difundirati, stvarajući dugo-okorozivno mikrokorozivno okruženje oko grijača mlaznica i sondi termoparova. -Statistika održavanja na licu mjesta pokazuje da kvar-termoelementa izazvan korozijom čini više od 60% ukupnog oštećenja senzora u specijalnim radionicama za oblikovanje plastike, postajući glavni čimbenik koji ograničava stabilan rad sustava vrućeg toka i povećava troškove održavanja proizvodnje.
Prema dugotrajnom-promatranju-radnih uvjeta na licu mjesta i analizi materijala, obične gole termoelementne sonde dugo su izložene korozivnim parama visoke-temperature, a termoelektrične žice od unutarnje legure i školjke sonde podvrgnut će sporoj kemijskoj oksidaciji i korozijskim reakcijama. Oštećenje od korozije mijenja karakteristike termoelektrične pretvorbe legura senzora, što rezultira stalnim odstupanjem podataka detekcije temperature. U ranoj fazi korozije, odstupanje je malo i teško ga je otkriti, ali će uzrokovati suptilnu neravnotežu fluidnosti taline i nestabilnu kvalitetu proizvoda. U kasnijoj fazi teške korozije, sonda će potpuno otkazati, što će dovesti do isključivanja alarma sustava grijanja i izravnog prekida proizvodnje.
U praktičnoj industrijskoj primjeni, potpuno inkapsulirani anti{0}}termoparovi protiv korozije posebno su optimizirani za radne uvjete hlapljivih plastičnih para. Cijela sonda ima bešavnu brtvenu strukturu od nehrđajućeg čelika, ispunjenu visoko-temperaturnim inertnim izolacijskim materijalima, koji potpuno izoliraju kisele korozivne tvari i smetnje visoko-temperaturne oksidacije. Unutarnje žice od legure visoke -čistoće održavaju stabilne termoelektrične performanse dugo vremena, učinkovito se prilagođavajući surovim korozivnim radnim okruženjima. U usporedbi s običnim golim sondama i polu-zatvorenim senzorima, anti-korozijski inkapsulirani termoelementi imaju daleko duži radni vijek i stabilnije zadržavanje preciznosti u scenarijima posebnog oblikovanja plastike.
|
Strukturni tip zaštite termoelementom |
Prosječni ciklus otkazivanja korozije |
6-mjesečna stopa zadržavanja preciznosti |
Stabilnost sustava grijanja mlaznice |
Godišnji trošak održavanja senzora |
|---|---|---|---|---|
|
Struktura obične gole sonde |
3-4 mjeseca |
76.4% |
88.3% |
visoko |
|
Polu-zatvorena obična zaštitna struktura |
8-10 mjeseci |
89.2% |
94.6% |
srednje |
|
Potpuno inkapsulirana anti{0}}korozivno zatvorena struktura |
18+ mjeseci |
98.7% |
99.2% |
Niska |
Anti{0}}usklađivanje termoelementa protiv korozije učinkovito rješava problem prilagodljivosti komponenata za detekciju temperature vrućeg toka u korozivnim okruženjima s hlapljivim dimom, uvelike produljuje servisni ciklus senzora i smanjuje česta isključivanja opreme i održavanje zamjene. Stabilna izvedba detekcije temperature osigurava da se prednosti ujednačenog zagrijavanja grijača s prstenastim mlaznicama mogu u potpunosti iskoristiti dulje vrijeme, stabilizirajući kvalitetu oblikovanja posebnih korozivnih plastičnih materijala. Dugoročna-primjena može učinkovito smanjiti troškove rada i održavanja opreme poduzeća i poboljšati stopu neprekidnog rada proizvodne linije.
Prilagođene sheme usklađivanja protiv -korozije mogu se formulirati u skladu s karakteristikama korozije plastičnog materijala, stupnjem brtvljenja šupljine kalupa i uvjetima proizvodnog okruženja kako bi se ostvario nizak-održavanje i visoko-učinkovit stabilan rad sustava grijanja mlaznica s vrućim tijekom.
