শিল্প খবর

বাড়ি / খবর / শিল্প খবর / ডুপ্লেক্স টিউবিংয়ের সাথে জড়িত গ্যালভানিক জারা কীভাবে প্রশমিত করা যায়

ডুপ্লেক্স টিউবিংয়ের সাথে জড়িত গ্যালভানিক জারা কীভাবে প্রশমিত করা যায়

বিমূর্ত
তরল হ্যান্ডলিং সিস্টেমে যখন বিভিন্ন অ্যালো যুক্ত হয় তখন গ্যালভানিক জারা একটি অবিরাম চ্যালেঞ্জ। অ্যাপ্লিকেশন যেখানে ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ অন্যান্য ধাতব উপাদানগুলির সাথে ইন্টারফেস, গ্যালভানিক মিথস্ক্রিয়া স্থানীয় ক্ষয় চালাতে পারে, কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে এবং পরিষেবা জীবনকে ছোট করতে পারে।


1. ভূমিকা

একটি ইলেক্ট্রোলাইটের উপস্থিতিতে দুটি ভিন্ন ধাতু বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত হলে গ্যালভানিক জারা দেখা দেয়। ফলস্বরূপ ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট বেশি অ্যানোডিক (কম মহৎ) ধাতুকে অগ্রাধিকারমূলকভাবে ক্ষয় করে। প্রক্রিয়া ব্যবস্থায়, তেল ও গ্যাসের অবকাঠামো, উপসমুদ্র নিয়ন্ত্রণ, রাসায়নিক পুনর্ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবেশে, গ্যালভানিক ক্ষয় কাঠামোগত অখণ্ডতা, কার্যকারিতা নষ্ট করতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়াতে পারে।

ডুপ্লেক্স স্টিল , হিসাবে দেওয়া গ্রেড সহ ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ , উচ্চ শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের সমন্বয় প্রদান. যাইহোক, যখন ভিন্ন ভিন্ন সংকর ধাতুর সাথে একত্রিত হয় বা নির্দিষ্ট ইলেক্ট্রোলাইট রসায়নের সংস্পর্শে আসে, তখন গ্যালভানিক ক্ষয় ঘটতে পারে। নিরাপদ, টেকসই সিস্টেম নিশ্চিত করার জন্য এই ঝুঁকিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নকশা, উপাদান নির্বাচন এবং অপারেশনাল পর্যায়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।


2. গ্যালভানিক ক্ষয়ের মৌলিক বিষয়

2.1 ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বেসিস

গ্যালভানিক জারা ধাতুগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক রাসায়নিক সম্ভাব্য পার্থক্য দ্বারা চালিত হয়। যখন দুটি স্বতন্ত্র ধাতু যোগাযোগে থাকে এবং একটি ইলেক্ট্রোলাইটের মাধ্যমে একটি বৈদ্যুতিক পথ ভাগ করে, তখন ইলেকট্রনগুলি অ্যানোড (আরো নেতিবাচক সম্ভাবনা) থেকে ক্যাথোডে (আরও ইতিবাচক সম্ভাবনা) প্রবাহিত হয়। অ্যানোডিক ধাতু অক্সিডেশনের মধ্য দিয়ে যায়, তরলে আয়ন ছেড়ে দেয় এবং সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হয়।

বেশ কিছু কারণ গ্যালভানিক ক্ষয়ের তীব্রতা এবং হারকে প্রভাবিত করে:

  • আপেক্ষিক সম্ভাব্য পার্থক্য উপকরণের মধ্যে
  • সারফেস এরিয়ার অনুপাত অ্যানোডিক থেকে ক্যাথোডিক উপাদানের
  • ইলেক্ট্রোলাইট পরিবাহিতা এবং রসায়ন
  • তাপমাত্রা এবং প্রবাহের অবস্থা

2.2 উপাদান বিবেচনা

ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিলের মতো অ্যালয়গুলি অস্টিনাইট এবং ফেরাইটের সুষম পর্যায়গুলির মাধ্যমে সাধারণ ক্ষয় প্রতিরোধ করে। যাইহোক, গ্যালভানিক মিথস্ক্রিয়াগুলি অন্তর্নিহিত জারা প্রতিরোধের দ্বারা নির্মূল হয় না। প্রকৃতপক্ষে, গ্যালভানিক ক্ষয় স্থানীয়করণ, গুরুতর এবং অন্যথায় ক্ষয়-প্রতিরোধী সংকর ধাতুগুলির সাথে সিস্টেমেও ঘটতে পারে।

ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল সম্ভাবনার কাছাকাছি থাকা উপাদানগুলির গ্যালভানিক চালিকা শক্তি কম থাকে। যাইহোক, ক্লোরাইডের ঘনত্ব, পিএইচ এবং অক্সিজেন সামগ্রীর মতো পরিবেশগত পরিবর্তনগুলি প্রকৃত আচরণকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে।


3. সিস্টেমের উপাদান এবং গ্যালভানিক জোড়ার ঝুঁকি

সিস্টেম ডিজাইনে, উপাদানগুলি খুব কমই বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। একটি তরল পরিবহন ব্যবস্থার একটি অংশ বিবেচনা করুন যেখানে ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ এর সাথে ইন্টারফেস:

  • ভালভ বিভিন্ন স্টেইনলেস স্টীল গড়া
  • কার্বন স্টিলের ফাস্টেনার
  • নিকেল সংকর যন্ত্রের টিউবিং
  • সমর্থন clamps বা প্রলিপ্ত স্টিলের কাঠামোগত বন্ধনী

প্রতিটি ইন্টারফেস একটি সম্ভাব্য গ্যালভানিক দম্পতি উপস্থাপন করে। আপেক্ষিক প্রভাব সরাসরি বৈদ্যুতিক সংযোগ, তরল যোগাযোগ এবং জ্যামিতির উপর নির্ভর করে।

3.1 উপাদান পেয়ারওয়াইজ মিথস্ক্রিয়া

নীচের সারণীটি সাধারণত প্রক্রিয়া সিস্টেমে সম্মুখীন হওয়া উপকরণগুলির মধ্যে সাধারণ গ্যালভানিক আচরণকে চিত্রিত করে।

উপাদান ক উপাদান বি আপেক্ষিক গ্যালভানিক ঝুঁকি মিথস্ক্রিয়া উপর নোট
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল কার্বন ইস্পাত উচ্চ কার্বন ইস্পাত corrodes rapidly when coupled in electrolyte
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল Austenitic স্টেইনলেস স্টীল পরিমিত অনুরূপ সম্ভাবনা; পরিবেশ আক্রমনাত্মক হলে স্থানীয় ঝুঁকি
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল নিকেল খাদ নিম্ন-মধ্যম নিকেল প্রায়ই আরো উন্নতচরিত্র; ডুপ্লেক্স কিছু পরিস্থিতিতে অ্যানোডিক কাজ করতে পারে
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল টাইটানিয়াম কম টাইটানিয়াম highly noble; duplex may corrode if electrically connected
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল প্রলিপ্ত কার্বন ইস্পাত আবরণ উপর নির্ভর করে আবরণের ভাঙ্গন গুরুতর স্থানীয় ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে

টেবিল 1। তরল সিস্টেমে উপকরণগুলির মধ্যে সাধারণ গ্যালভানিক মিথস্ক্রিয়া।

3.2 জ্যামিতি এবং পৃষ্ঠের অনুপাতের প্রভাব

অ্যানোডিক এবং ক্যাথোডিক পদার্থের মধ্যে এলাকা অনুপাত দৃঢ়ভাবে জারা হার প্রভাবিত করে। একটি ইলেক্ট্রোলাইটে একটি বড় ক্যাথোডের সাথে সংযুক্ত একটি ছোট অ্যানোড ত্বরিত ক্ষয় অনুভব করবে কারণ অ্যানোডিক বর্তমান ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, একটি বড় অ্যানোডের তুলনায় একটি ছোট ক্যাথোড গ্যালভানিক প্রভাবকে কমিয়ে দেবে।

গ্যালভানিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সঙ্গমের উপাদান নির্বাচন করার সময় ডিজাইনারদের অবশ্যই পৃষ্ঠের এলাকার সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে হবে।

3.3 ইলেক্ট্রোলাইট রসায়নের ভূমিকা

সব ইলেক্ট্রোলাইট সমান পরিবাহী নয়। উচ্চ আয়নিক সামগ্রী সহ সমুদ্রের জল, ব্রাইন বা শিল্প প্রক্রিয়া সমাধানগুলি গ্যালভানিক কারেন্ট প্রবাহকে উন্নীত করে। কম পরিবাহিতা পরিবেশে (যেমন, ডিওনাইজড জল), গ্যালভানিক ক্ষয় কম আক্রমনাত্মক হতে পারে। নির্দিষ্ট আয়নগুলির উপস্থিতি (যেমন, ক্লোরাইড) প্যাসিভ ফিল্মগুলিকেও দুর্বল করতে পারে যা স্টেইনলেস অ্যালোকে রক্ষা করে।


4. ঝুঁকি মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক

গ্যালভানিক জারা প্রশমিত করার জন্য এটি একটি সিস্টেমের মধ্যে কোথায় এবং কীভাবে ঘটতে পারে তা বোঝার প্রয়োজন। একটি কাঠামোগত ঝুঁকি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত:

  1. উপকরণ জায়
  2. ভিন্ন ধাতুগুলির মধ্যে সমস্ত ইন্টারফেসের সনাক্তকরণ
  3. ইলেক্ট্রোলাইট এক্সপোজার এবং পরিবাহিতা মূল্যায়ন
  4. পরিবেশগত অবস্থার মূল্যায়ন
  5. পৃষ্ঠ এলাকা অনুপাত বিশ্লেষণ
  6. গ্যালভানিক সম্ভাব্য পার্থক্যের পূর্বাভাস

4.1 উপাদান ইনভেন্টরি এবং ইন্টারফেস ম্যাপিং

সিস্টেমের সমস্ত উপকরণ ক্যাটালগ করে শুরু করুন। এই মত প্রধান কাঠামোগত উপাদান না শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ কিন্তু ফিটিংস, ফাস্টেনার, লেপ, এবং যেকোন বলিদানের অ্যানোড। উপাদানগুলির মধ্যে সমস্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বৈদ্যুতিক যোগাযোগগুলি ম্যাপ করুন, বিশেষ করে যেখানে তরল এই সংযোগগুলিকে সেতু করে।

4.2 ইলেক্ট্রোলাইট বৈশিষ্ট্য

তরল রচনাগুলিকে চিহ্নিত করুন, সহ:

  • আয়ন বিষয়বস্তু
  • পিএইচ
  • রেডক্স সম্ভাবনা
  • তাপমাত্রা
  • প্রবাহ শাসন

এই চরিত্রায়ন জারা আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী জানায় এবং উপাদান জোড়ার সিদ্ধান্তগুলিকে গাইড করতে সহায়তা করে।

4.3 গ্যালভানিক সম্ভাব্য মূল্যায়ন

আপেক্ষিক সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করতে রেফারেন্স টেবিল এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষার ডেটা ব্যবহার করুন। যদিও সরল টেবিল নির্দেশিকা প্রদান করে, নির্দিষ্ট অপারেশনাল অবস্থার অধীনে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলিং আরও সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি প্রোফাইল তৈরি করে।


5. নকশা এবং উপাদান নির্বাচন কৌশল

প্রশমন নকশা পর্যায়ে শুরু হয়। নিম্নলিখিত কৌশলগুলি উপাদান মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে গ্যালভানিক ঝুঁকি হ্রাস করে।

5.1 পছন্দের উপাদান গ্রুপিং

যখনই সম্ভব, একে অপরের সংস্পর্শে একই রকম ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল আচরণ সহ উপকরণ ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, জোড়া ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ সমতুল্য জারা প্রতিরোধের উপাদানগুলির সাথে সম্ভাব্য পার্থক্য হ্রাস করে।

5.2 বিচ্ছিন্নতা বাধা

ভিন্ন ধাতুর মধ্যে অ-পরিবাহী বাধা প্রবর্তন করুন। এর মধ্যে রয়েছে:

  • অ ধাতব gaskets
  • ঝোপ নিরোধক
  • হাতা বা লেপ

এই বাধাগুলি বৈদ্যুতিক ধারাবাহিকতাকে বাধা দেয়, কার্যকরভাবে উপাদানগুলিকে ডি-কাপলিং করে এবং গ্যালভানিক পথগুলিকে ব্লক করে।

5.3 আবরণ এবং পৃষ্ঠ চিকিত্সা

এক বা উভয় উপকরণে প্রতিরক্ষামূলক আবরণ প্রয়োগ করা ইলেক্ট্রোলাইট এক্সপোজারকে বাধা দিয়ে গ্যালভানিক স্রোত কমাতে পারে। আবরণগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে মেনে চলতে হবে এবং প্রত্যাশিত যান্ত্রিক এবং তাপীয় চাপের অধীনে অক্ষত থাকতে হবে।

5.4 ফাস্টেনার এবং ফিটিং নির্বাচন

ফাস্টেনারগুলির মতো ছোট উপাদানগুলি ঘন ঘন গ্যালভানিক ইনিশিয়েশন পয়েন্ট। যেখানে ফাস্টেনারগুলি ভিন্ন উপকরণগুলিকে সংযুক্ত করে:

  • ফাস্টেনার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদান চয়ন করুন
  • বৈদ্যুতিক যোগাযোগে বাধা দিতে ওয়াশার বা আইসোলেটর ব্যবহার করুন
  • ইলেক্ট্রোলাইট সংস্পর্শে উন্মুক্ত ধাতব পৃষ্ঠগুলিকে ছোট করুন

5.5 নিয়ন্ত্রিত সারফেস এরিয়া অনুপাত

নকশা সামঞ্জস্য করুন যাতে অ্যানোডিক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ক্যাথোডিক এলাকার তুলনায় বড় হয়। এটি বর্তমান ঘনত্ব হ্রাস করে এবং জারা হারকে ধীর করে দেয়।


6. সমাবেশ এবং ইনস্টলেশনে প্রকৌশল নিয়ন্ত্রণ

সঠিক ইনস্টলেশন অনুশীলনগুলি উপাদানের সামঞ্জস্য এবং জারা নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে।

6.1 বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা অনুশীলন

নিশ্চিত করুন যে ভিন্ন ধাতুগুলির মধ্যে সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক পথগুলি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

  • অনিচ্ছাকৃত ধাতু-থেকে-ধাতু যোগাযোগ এড়ানো
  • জয়েন্টগুলোতে ইনসুলেশন টেপ বা আবরণ ব্যবহার করা
  • যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা

6.2 ঢালাই এবং যোগদানের বিবেচনা

ভিন্ন ভিন্ন খাদ মধ্যে ঢালাই সংযোগ ন্যূনতম করা উচিত. যেখানে প্রয়োজন:

  • উভয় সংকর ধাতুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তর উপকরণ ব্যবহার করুন
  • জোড়ের অখণ্ডতা এবং ফাটলের অভাব যাচাই করুন
  • নতুন গ্যালভানিক উদ্বেগ তৈরি করতে পারে এমন ফিলার উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করা এড়িয়ে চলুন

6.3 গ্রাউন্ডিং এবং বন্ডিং

সিস্টেমে যেখানে বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ডিং প্রয়োজন, নিশ্চিত করুন যে গ্রাউন্ডিং পাথগুলি অসাবধানতাবশত গ্যালভানিক যুগল তৈরি করে না। উপযুক্ত হিসাবে বিচ্ছিন্ন গ্রাউন্ড রড বা ডেডিকেটেড বন্ডিং কন্ডাক্টর ব্যবহার করুন।


7. অপারেশনাল অনুশীলন

একবার ইনস্টল হয়ে গেলে, চলমান অপারেশন গ্যালভানিক আচরণকে প্রভাবিত করে।

7.1 পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন

উপর ফোকাস করে পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শনগুলি প্রয়োগ করুন:

  • স্থানীয় ক্ষয়ের চাক্ষুষ লক্ষণ
  • ইন্টারফেসের কাছাকাছি পৃষ্ঠ চেহারা পরিবর্তন
  • আবরণের অবক্ষয়
  • ফাস্টেনার টান এবং জারা

অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (NDT) কৌশল যেমন অতিস্বনক বেধ পরিমাপ এবং এডি কারেন্ট স্ক্যানিং প্রাথমিক উপাদান ক্ষতি সনাক্ত করতে পারে।

7.2 তরল রসায়ন নিয়ন্ত্রণ

তরল রসায়ন সমন্বয় গ্যালভানিক স্রোত কমাতে পারে:

  • নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে pH বজায় রাখুন
  • দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন
  • ক্লোরাইডের মতো আক্রমনাত্মক আয়ন সীমিত করুন

রাসায়নিক ইনহিবিটারগুলি চালু করা যেতে পারে, তবে উপকরণগুলির সাথে তাদের সামঞ্জস্য এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা অবশ্যই যাচাই করা উচিত।

7.3 প্রবাহ ব্যবস্থাপনা

প্রবাহ হার ইন্টারফেস অবস্থানে ইলেক্ট্রোলাইট সতেজতা প্রভাবিত করে। স্থবির অঞ্চলগুলি স্থানীয় ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। স্থবির অঞ্চলগুলিকে ন্যূনতম করার জন্য ডিজাইন এবং পরিচালনা করুন।


8. ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলিং এবং সিমুলেশন

উন্নত প্রকল্পগুলি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সরঞ্জামগুলি থেকে উপকৃত হয় যা প্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে গ্যালভানিক মিথস্ক্রিয়া অনুকরণ করে। এই সরঞ্জামগুলি একত্রিত করে:

  • উপাদান সম্ভাবনা
  • ইলেক্ট্রোলাইট পরিবাহিতা
  • জ্যামিতি এবং পৃষ্ঠ এলাকা
  • তরল গতিবিদ্যা

সিমুলেশন আউটপুট ডিজাইনের সিদ্ধান্তগুলিকে নির্দেশ করে এবং বর্ধিত প্রশমনের প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রগুলিকে হাইলাইট করে।


9. গ্যালভানিক কন্ট্রোলে কেস স্টাডিজ (ধারণাগত)

প্রশমন কৌশলগুলি কীভাবে প্রযোজ্য তা প্রদর্শন করে এই বিভাগটি সাধারণ পরিস্থিতির রূপরেখা দেয়।

9.1 কেস স্টাডি: অফশোর ফ্লোলাইন অ্যাসেম্বলি

দৃশ্যকল্প : একটি subsea ফ্লোলাইন ব্যবহার করে ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ একটি অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল রাইজারের সাথে সংযুক্ত।

চ্যালেঞ্জ :

  • সম্ভাব্য গ্যালভানিক জোড়া
  • উচ্চ ক্লোরাইড সামগ্রী সহ সমুদ্রের জলের ইলেক্ট্রোলাইট
  • কঠিন পরিদর্শন অ্যাক্সেস

প্রশমন :

  • রাইজারের সাথে সম্পর্কিত টিউবিং এক্সপোজার বাড়িয়ে সারফেস এরিয়া নিয়ন্ত্রণ
  • ফ্ল্যাঞ্জ এবং ফাস্টেনার অন্তরক
  • রাইজার সেগমেন্টে প্রতিরক্ষামূলক আবরণ
  • বিচ্ছিন্ন পয়েন্টে স্থাপিত বলিদানের অ্যানোড ব্যবহার করে ক্যাথোডিক সুরক্ষা

ফলাফল ন্যূনতম গ্যালভানিক জারা হার এবং বর্ধিত উপাদান জীবন অন্তর্ভুক্ত.

9.2 কেস স্টাডি: রাসায়নিক প্রক্রিয়া লুপ

দৃশ্যকল্প : একটি প্রক্রিয়া লুপ কার্বন ইস্পাত যন্ত্র শিরোনাম সঙ্গে ইন্টারফেস ডুপ্লেক্স টিউব অন্তর্ভুক্ত.

চ্যালেঞ্জ :

  • বড় গ্যালভানিক সম্ভাব্য পার্থক্য
  • উচ্চ পরিবাহিতা প্রক্রিয়া তরল

প্রশমন :

  • মিলে যাওয়া জারা-প্রতিরোধী খাদ দিয়ে কার্বন ইস্পাত হেডার প্রতিস্থাপন করুন
  • সমস্ত যোগাযোগ বিন্দুতে অস্তরক ইউনিয়ন প্রবর্তন করুন
  • নিয়মিত তরল রসায়ন পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করুন

এটি গ্যালভানিক জারা এবং স্থিতিশীল প্রক্রিয়া কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।


10. ইঞ্জিনিয়ারিং রেফারেন্সের জন্য টেবিল

10.1 উপাদান সামঞ্জস্য ম্যাট্রিক্স

প্রাথমিক উপাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ নোট
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীলs Austenitic স্টেইনলেস স্টীলs ইলেক্ট্রোলাইট আক্রমণাত্মক না হলে ভাল
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীলs উচ্চ‑nickel alloys সাধারণত সামঞ্জস্যপূর্ণ; মডেলিং দিয়ে যাচাই করুন
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীলs টাইটানিয়াম alloys সামঞ্জস্যপূর্ণ; গ্যালভানিক কারেন্ট প্রতিরোধ করতে বিচ্ছিন্ন করুন
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীলs কার্বন ইস্পাতs বিচ্ছিন্ন না হলে এড়িয়ে চলুন
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীলs প্রলিপ্ত কার্বন ইস্পাতs শর্তাধীন; আবরণ অখণ্ডতার উপর নির্ভর করে

টেবিল 2। সিস্টেম ডিজাইনের জন্য উপাদান সামঞ্জস্য ওভারভিউ.

10.2 সাধারণ প্রশমন ব্যবস্থা এবং প্রযোজ্যতা

প্রশমন Measure জন্য সেরা উপযুক্ত সীমাবদ্ধতা / বিবেচনা
উপাদান গ্রুপিং অনুরূপ alloys সঙ্গে সিস্টেম রেট্রোফিট পরিস্থিতিতে সম্ভব নাও হতে পারে
বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা সমস্ত ভিন্ন ধাতু ইন্টারফেস যত্নশীল ইনস্টলেশন অখণ্ডতা প্রয়োজন
প্রতিরক্ষামূলক আবরণ উপাদান ইলেক্ট্রোলাইট উন্মুক্ত পরিবেশ এবং যান্ত্রিক পরিধান সহ্য করতে হবে
অন্তরক ফাস্টেনার ধাতু মধ্যে ছোট সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলেই কার্যকর
তরল রসায়ন নিয়ন্ত্রণ বন্ধ প্রক্রিয়া loops জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে
ক্যাথোডিক সুরক্ষা উপসমুদ্র / সমাহিত পরিবেশ ডিজাইন এবং পাওয়ার সাপ্লাই বিবেচনার প্রয়োজন

টেবিল 3। সাধারণ প্রশমন কৌশলের প্রয়োগযোগ্যতা।


11. সারাংশ

গ্যালভানিক জারা জড়িত ডুপ্লেক্স ইস্পাত ঢালাই কুণ্ডলীকৃত পাইপ এটি একটি জটিল ঘটনা যা শুধুমাত্র উপাদান নির্বাচন দ্বারা প্রভাবিত হয় না বরং সিস্টেম আর্কিটেকচার, তরল রসায়ন এবং অপারেশনাল অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিকোণ প্রকাশ করে যে গ্যালভানিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন:

  • কঠোর উপাদান জোড়া মূল্যায়ন
  • ভিন্ন ভিন্ন সংকর ধাতুগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ কমানোর জন্য ডিজাইন
  • ইন্টারফেসে বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা
  • চলমান পর্যবেক্ষণ এবং তরল ব্যবস্থাপনা

এই নিবন্ধে বর্ণিত প্রশমন কৌশলগুলির ধারাবাহিক প্রয়োগের মাধ্যমে, ক্ষয়-সম্পর্কিত অবক্ষয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে, কর্মক্ষমতার সাথে আপোস না করে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিষেবা জীবন বৃদ্ধি করে।


FAQ

প্রশ্ন 1: কোন শর্তগুলি খাদ সিস্টেমে গ্যালভানিক জারাকে ত্বরান্বিত করে?
সর্বাধিক ত্বরণ ঘটে যখন বিস্তৃত সম্ভাব্য পার্থক্য সহ ধাতুগুলি উচ্চ-পরিবাহিতা ইলেক্ট্রোলাইটের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগে থাকে, বিশেষত উচ্চ তাপমাত্রায়।

প্রশ্ন 2: আবরণ একা কি গ্যালভানিক জারা প্রতিরোধ করতে পারে?
আবরণ ইলেক্ট্রোলাইট যোগাযোগ কমায় কিন্তু অক্ষত থাকতে হবে। আবরণে ভাঙা ফাটল ক্ষয় বা উচ্চ-কারেন্ট পথ তৈরি করতে পারে।

প্রশ্ন 3: পরিবেশগত ক্লোরাইড সামগ্রী কীভাবে ডুপ্লেক্স স্টিলকে প্রভাবিত করে?
উচ্চ ক্লোরাইড স্টেইনলেস অ্যালয়েসের প্যাসিভ ফিল্মগুলিকে দুর্বল করে, স্থানীয় ক্ষয়ের প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং গ্যালভানিক স্রোতকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন 4: ক্যাথোডিক সুরক্ষা কি সবসময় প্রয়োজন?
সর্বদা নয়, তবে সাবসি বা সমাহিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যেখানে তরল যোগাযোগ ধ্রুবক থাকে, ক্যাথোডিক সুরক্ষা প্রায়শই অন্যান্য প্রশমন কৌশলের পরিপূরক হয়।

প্রশ্ন 5: পৃষ্ঠের সমাপ্তি কি গ্যালভানিক মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?
হ্যাঁ। রুক্ষ বা স্ক্র্যাচযুক্ত পৃষ্ঠগুলি বর্তমানকে ঘনীভূত করতে পারে এবং প্যাসিভ ফিল্ম স্থায়িত্ব কমাতে পারে, স্থানীয় গ্যালভানিক ঝুঁকি বাড়ায়।


তথ্যসূত্র

  1. ফন্টানা, এম.জি., জারা ইঞ্জিনিয়ারিং , ম্যাকগ্রা-হিল।
  2. এএসএম ইন্টারন্যাশনাল, ধাতু হ্যান্ডবুক, ভলিউম 13: ক্ষয় .
  3. শোয়েইজার, পি.এ., ধাতব জারা মৌলিক .
  4. ল্যান্ডোল্ট, ডি., ধাতুর জারা এবং পৃষ্ঠের রসায়ন .
  5. ক্যালিস্টার, ডব্লিউ.ডি., উপাদান বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল .

প্রস্তাবিত পণ্য