មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-24 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ប្រព័ន្ធ boiler ឧស្សាហកម្មដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌឃោរឃៅ។ នៅក្នុងការផលិតថាមពល និងការផលិតធុនធ្ងន់ ការឡើងកំដៅខ្លាំង និងសម្ពាធឥតឈប់ឈរ ជំរុញឱ្យលោហៈធាតុទៅជាចំណុចបំបែកដាច់ខាតរបស់វា។ ជ្រើសរើសសម្ភារៈបំពង់ខុស ហើយអ្នកប្រថុយនឹងការបរាជ័យមេកានិចដ៏មហន្តរាយ។ ការកំណត់វិមាត្រមិនត្រឹមត្រូវ ជៀសមិនរួចនាំឱ្យអស់ពេលវេលាប្រតិបត្តិការថ្លៃ និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បុគ្គលិករោងចក្រ។
រោងចក្រឧស្សាហកម្មទំនើបទាមទារតុល្យភាពវិស្វកម្មដ៏តឹងរឹង។ ក្រុមលទ្ធកម្ម និងវិស្វករបំពង់ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងតម្លៃសម្ភារៈដំបូងធៀបនឹងអាយុកាលយូរអង្វែងនៃទ្រព្យសកម្ម និងការអនុលោមតាមច្បាប់តឹងរ៉ឹង។ មគ្គុទ្ទេសក៍បច្ចេកទេសនេះបំបែកយ៉ាងជាក់លាក់ពីរបៀបដើម្បីបញ្ជាក់បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ boiler ដោយផ្អែកលើសម្ពាធខាងក្នុងច្បាស់លាស់និងដែនកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។ ធ្វើជាម្ចាស់លើលក្ខណៈសម្បត្តិលោហធាតុ និងការគណនាវិមាត្រ ហើយអ្នកនឹងរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ដៅរបស់អ្នកឱ្យដំណើរការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។
សីតុណ្ហភាពកំណត់ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ៖ ដែកថែបកាបូនស្តង់ដារដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កម្មវិធីកំដៅទាបទៅមធ្យម។ តំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទាមទារដែកលោហធាតុ និងដែកអ៊ីណុក austenitic ដើម្បីការពារការជ្រាបចូលកម្ដៅ និងការខូចទ្រង់ទ្រាយរចនាសម្ព័ន្ធ។
សម្ពាធកំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំង៖ សម្ពាធចំហាយខាងក្នុងខ្ពស់ទាមទារការគណនាវិស្វកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ អ្នកត្រូវតែកំណត់កាលវិភាគបំពង់ត្រឹមត្រូវ និងកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា ដើម្បីការពារការប្រេះឆាដោយហិង្សា។
ស្តង់ដារគឺជាកាតព្វកិច្ច៖ រាល់ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ និងការបញ្ជាក់វិមាត្រត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះលេខកូដវិស្វកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចម្បង ស្តង់ដារ ASME, ASTM និង EN ។
ការផលិតគ្មានថ្នេរគឺល្អជាង: បំពង់គ្មានថ្នេរផ្តល់នូវកម្លាំងឯកសណ្ឋាន និងធន់នឹងសម្ពាធល្អជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើស welded ។ ពួកគេគឺជាស្តង់ដារគ្មានជម្លោះសម្រាប់កម្មវិធី boiler ដ៏សំខាន់។
ចូរយើងក្រឡេកមើលកន្លែងដែលឧស្សាហកម្មកំពុងធ្វើដំណើរ។ ការផលិតថាមពលសកលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅរកបច្ចេកវិទ្យាជ្រុលជ្រុល និងទំនើបបំផុត។ ជំរុញដោយគោលដៅបញ្ចេញកាបូនដ៏តឹងរ៉ឹង និងតម្រូវការសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅខ្ពស់ រោងចក្រទំនើបដំណើរការដោយបន្ទុកកម្ដៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ការវិវត្តន៍ពាសពេញឧស្សាហកម្មនេះរុញច្រានព្រំដែនដែកប្រពៃណី។ គ្រឿងបរិក្ខារឥឡូវនេះទាមទារលោហធាតុកម្រិតខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពចំហាយលើសពី 600 អង្សាសេ។
ការជ្រើសរើសដែលអាចទុកចិត្តបាន។ បំពង់គ្មានថ្នេរធន់នឹងកំដៅ មិនមែនគ្រាន់តែជាការបំពេញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋាននោះទេ។ វាគឺអំពីការការពារនាពេលអនាគតរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងវដ្តប្រតិបត្តិការដែលកាន់តែខ្លាំងឡើង និងការធានានូវភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេលវែងក្រោមភាពតានតឹងខ្លាំងនៃទែរម៉ូម៉ែត្រ។
មុននឹងចូលទៅក្នុងការគណនាស្មុគ្រស្មាញ និងថ្នាក់សម្ភារៈ យើងត្រូវបង្កើតតួនាទីគ្រឹះនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។ បំពង់ boiler គឺជាបំពង់ដែលប្រើប្រាស់បានយូរបំផុតដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីផ្ទេរថាមពលកម្ដៅទៅក្នុងទឹក ដែលទីបំផុតបង្កើតចំហាយទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។ ចំហាយនេះជំរុញទួរប៊ីននៅក្នុងរោងចក្រថាមពល ឬផ្តល់កំដៅចាំបាច់សម្រាប់កន្លែងកែច្នៃគីមី។
នៅពេលបញ្ជាក់បំពង់សម្រាប់បរិយាកាសខ្លាំងទាំងនេះ ការពិភាក្សារវាងការផលិតគ្មានថ្នេរ និងផ្សារដែកត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរូបវិទ្យាសុទ្ធ។ បំពង់ welded ពឹងផ្អែកលើបន្ទះដែករមូរនិងថ្នេរបណ្តោយ។ ការផ្សារទំនើបមានភាពជឿនលឿន ប៉ុន្តែថ្នេរនោះបង្កើតបានជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ។ នៅក្រោមការប្រែប្រួលនៃវដ្តកម្ដៅ និងសម្ពាធ ស៊ាមផ្សាភ្ជាប់ណែនាំចំណុចខ្សោយមីក្រូទស្សន៍ និងការប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹង។ ស្រមៃមើលរោងចក្រថាមពល supercritical ដែលកំពុងដំណើរការនៅពេលផ្ទុកខ្ពស់បំផុត។ កំហុសមីក្រូទស្សន៍នៅក្នុង weld អាចរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាប្រេះស្រាំពេញខ្នាត។
បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរត្រូវបានផលិតឡើងតាមរយៈដំណើរការចោះចេញ ឬ រ៉ូតារីស ដែលចាប់ផ្តើមពីបន្ទះដែករឹង។ លទ្ធផលគឺជារចនាសម្ព័ន្ធរាងស៊ីឡាំងដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានថ្នេរបណ្តោយ។ គ្មានថ្នេរផ្សារមានន័យថាគ្មានចំណុចខ្សោយ។ ភាពតានតឹងចែកចាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅទូទាំងរង្វង់ទាំងមូលនៃបំពង់។ សម្រាប់វិស្វករ និងអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្ម ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាគ្មានថ្នេរ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុវត្ថិភាព។
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការគឺជាអថេរចម្បងដែលកំណត់ថ្នាក់សម្ភារៈរបស់អ្នក។ ការលាតត្រដាងលោហៈលើសពីកម្រិតនៃការរចនារបស់វា ផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននៃរចនាសម្ព័ន្ធលោហធាតុរបស់វា ហើយបណ្តាលឱ្យមានការរិចរិលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
តំបន់ boiler សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទទួលរងនូវបំពង់ទៅនឹងយន្តការបរាជ័យចម្បងពីរ៖ ការជ្រាបចូលកម្ដៅ និងការកត់សុី។ Creep គឺជាការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្លាស្ទិចអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលអាស្រ័យលើពេលវេលា ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលដែកប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងមេកានិចថេរនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ ទោះបីជាភាពតានតឹងដែលបានអនុវត្តគឺទាបជាងកម្លាំងទិន្នផលស្តង់ដារក៏ដោយ កំដៅយូរបណ្តាលឱ្យព្រំដែនគ្រាប់ធញ្ញជាតិរអិល និងខូចទ្រង់ទ្រាយ។ បើគ្មានការលាយលោហៈត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតុភូតនេះទេ បំពង់នឹងប៉ោង និងដាច់។
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏បង្កើនល្បឿនអុកស៊ីតកម្ម និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានផងដែរ។ ជាតិដែកនៅក្នុងដែកមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែន និងចំហាយទឹក ដើម្បីបង្កើតជាមាត្រដ្ឋានអុកស៊ីដដែកក្រាស់ និងផុយលើផ្ទៃខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ មាត្រដ្ឋាននេះដើរតួជាអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ។ ចង្រ្កាន boiler ត្រូវតែដុតឱ្យក្តៅជាងមុនដើម្បីសម្រេចបាននូវសីតុណ្ហភាពចំហាយដូចគ្នាដែលបង្កើនល្បឿននៃការរិចរិលនៃលោហៈខាងក្រោម។
វិស្វករត្រូវតែផ្គូផ្គងយ៉ាងល្អិតល្អន់នូវសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការនៃតំបន់ boiler ជាក់លាក់ទៅនឹងប្រភេទសម្ភារៈត្រឹមត្រូវ។
សីតុណ្ហភាពទាបទៅមធ្យមរហូតដល់ 450 អង្សារសេ៖ នៅក្នុងផ្នែកដែលត្រជាក់ដូចជាបន្ទះសន្សំសំចៃ ឬបន្ទះជញ្ជាំងទឹក ដែកកាបូនស្តង់ដារមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសន្សំសំចៃ។ រហូតដល់កម្រិតនេះ ដែកកាបូនរក្សាបាននូវកម្លាំង tensile ដ៏ល្អ។ ការបញ្ចេញដែកកាបូនធម្មតាទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរនាំឱ្យមានក្រាហ្វិច ដែលធ្វើឱ្យលោហៈមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពី 450 ទៅ 600 អង្សាសេ៖ ដែកថែបកាបូនបានបរាជ័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកំដៅ និងម៉ាស៊ីនកម្តៅឡើងវិញ។ វិស្វករត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីដែកថែបដែលមានលោហធាតុទាបដែលបង្កើតដោយមានការបន្ថែមជាក់លាក់នៃ Chromium និង Molybdenum ។ Chromium បង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ Molybdenum បង្កើនកម្លាំង tensile សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការជ្រាបចូលកម្ដៅ។
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជ្រុលលើសពី 600 អង្សាសេ៖ រោងចក្រថាមពលកម្រិតខ្ពស់ដែលរុញសីតុណ្ហភាពចំហាយលើសពី 600 អង្សាសេ ត្រូវការដែកអ៊ីណុក austenitic ។ សមា្ភារៈទាំងនេះមានភាគរយខ្ពស់នៃ Chromium និង Nickel ដែលផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំអុកស៊ីតកម្មដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៅពេលផ្ទុកកំដៅខ្លាំង។
សីតុណ្ហភាពកំណត់សមាសធាតុគីមីរបស់ដែក ប៉ុន្តែសម្ពាធប្រតិបត្តិការខាងក្នុងកំណត់វិមាត្ររូបវន្ត។ ជាពិសេសសម្ពាធកំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំងដែលត្រូវការអប្បបរមានៃបំពង់។
ចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ដែលហូរតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្លាំងរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងខាងក្នុង។ វាបង្កើតភាពតានតឹងមេកានិកដែលគេស្គាល់ថាជាស្ត្រេស hoop ឬភាពតានតឹង circumferential ។ Hoop stress ព្យាយាមហែកស៊ីឡាំងចេញពីគ្នាតាមបណ្តោយ។ ដោយសារតែបំពង់គ្មានថ្នេរ គ្មានថ្នេរ វាគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងឯកសណ្ឋាននេះបានយ៉ាងល្អពិសេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើជញ្ជាំងស្តើងពេកមិនអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធដែលបានបញ្ចេញនោះ ភាពតានតឹងនៃប្រហោងមានលើសពីកម្លាំងទិន្នផលសម្ភារៈ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការប្រេះឆាតាមបណ្តោយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
វិស្វករមិនទាយពីកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលត្រូវការ។ យើងពឹងផ្អែកលើរូបមន្តគណិតវិទ្យាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយលេខកូដអន្តរជាតិ ជាចម្បង ASME B31.1 សម្រាប់បំពង់ថាមពល និង ASME Boiler និង Pressure Vessel Code Section I. ការគណនាជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងសម្ពាធខាងក្នុង ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ និងកម្រាស់ជញ្ជាំង។ ដើម្បីធ្វើស្តង់ដារផលិតកម្ម និងលទ្ធកម្ម ឧស្សាហកម្មនេះប្រើប្រាស់កាលវិភាគបំពង់ចាប់ពីតារាងទី 40 ដល់ Double Extra Strong ។ នៅពេលដែលសម្ពាធនៃការរចនាខាងក្នុងកើនឡើង កាលវិភាគដែលត្រូវការក៏ត្រូវតែកើនឡើងផងដែរ ដើម្បីផ្ទុកបន្ទុកមេកានិចដោយសុវត្ថិភាព។
ការចាត់ថ្នាក់សម្ពាធប្រតិបត្តិការនៃគ្រឿងបរិក្ខារផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិមាត្រ។ ឡចំហាយសម្ពាធទាប និងមធ្យមដំណើរការក្រោម 5.88 MPa ជាទូទៅប្រើប្រាស់កាលវិភាគស្តង់ដារដូចជាតារាង 40 ឬ 80 ហើយពឹងផ្អែកខ្លាំងលើថ្នាក់ដែកកាបូន។ ឡចំហាយ Supercritical ដែលដំណើរការលើសពី 22 MPa ត្រូវការបំពង់ជញ្ជាំងធ្ងន់ដូចជា Schedule 160 ដើម្បីការពារការផ្ទុះក្រោមភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំង។
ការរុករកអារេដ៏ធំនៃស្តង់ដារលោហធាតុគឺជាបញ្ហាប្រឈម។ អ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មត្រូវតែយល់ពីចំណាត់ថ្នាក់សម្ភារៈដែលអាចទុកចិត្តបំផុតដើម្បីបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។ បំពង់ដែករោងចក្រថាមពល សម្រាប់កម្មវិធីដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
ដែកថែបកាបូននៅតែជាកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ASTM A192 គឺជាស្តង់ដារទូទៅខ្ពស់សម្រាប់បំពង់ដែកកាបូនគ្មានថ្នេរដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានសម្ពាធខ្ពស់។ ASTM A210 គ្របដណ្ដប់លើបំពង់ដែកថែបកាបូនមធ្យមដែលផ្តល់នូវកម្លាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងបន្តិច។ ASTM A106 ថ្នាក់ទី B និង C គឺជាការបញ្ជាក់ស្តង់ដារសម្រាប់បណ្តាញសេវាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលភ្ជាប់ឡចំហាយទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរោងចក្រផ្សេងទៀត។
ការរុញចូលទៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃការបង្កើតកំដៅទំនើបធ្វើឱ្យដែក alloy មិនអាចចរចាបាន។ បំពង់កំណត់ ASTM A213 T11 និង T22 ជាធម្មតាប្រើនៅខាងក្នុងប្រអប់ឡ។ ថ្នាក់ទី T91 គឺជាយ៉ាន់ស្ព័រ Chromium និង Molybdenum កម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានពង្រឹងជាមួយនឹង Vanadium និង Niobium ដែលផ្តល់នូវកម្លាំងរុញច្រានដ៏ពិសេស។ ASTM A335 P11, P22, និង P91 ឆ្លុះបញ្ជាំងពីសមាសធាតុគីមីទាំងនេះ ប៉ុន្តែកំណត់បំពង់ដែលប្រើសម្រាប់ខ្សែចំហុយមេដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង។ ថ្នាក់ទី P91 អនុញ្ញាតឱ្យវិស្វកររចនាប្រព័ន្ធជញ្ជាំងស្តើងជាងមុន ដែលកាត់បន្ថយភាពអស់កម្លាំងកម្ដៅអំឡុងពេលចាប់ផ្តើមរោងចក្រ និងវដ្តបិទ។
ប្រភេទសម្ភារៈ |
ចំណាត់ថ្នាក់ ASTM ទូទៅ |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា |
កម្មវិធី boiler ធម្មតា។ |
|---|---|---|---|
ដែកថែបកាបូន |
A192, A210, A106 Gr.B |
450 អង្សាសេ |
អ្នកសេដ្ឋកិច្ច ជញ្ជាំងទឹក ខ្សែទឹកចំណី |
ដែកអ៊ីណុកទាប |
A213 T11/T22, A335 P11/P22 |
580 អង្សាសេ |
ឧបករណ៍កម្តៅទឹក ឧបករណ៍កម្តៅទឹក បំពង់បង្ហូរចំហាយមេ |
ដែកអ៊ីណុកកម្រិតខ្ពស់ |
A213 T91, A335 P91 |
600 អង្សាសេ |
បឋមកថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ បន្ទាត់ចំហាយ Supercritical |
Austenitic Stainless |
A213 TP304H, TP316H |
650+ អង្សាសេ |
ម៉ាស៊ីនកម្តៅខ្លាំងជ្រុល តំបន់ដែលខូច |
ការទិញសមា្ភារៈមិនគ្រាន់តែអំពីការជ្រើសរើសសមាសធាតុគីមីប៉ុណ្ណោះទេ។ វានិយាយអំពីការធានាឱ្យដំណើរការផលិតកម្មប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារបទប្បញ្ញត្តិសកលដ៏តឹងរឹង។ ការដាក់បំពង់ដែលមិនអនុលោមតាមច្បាប់ណែនាំពីហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងការទទួលខុសត្រូវដែលមិនអាចទទួលយកបាន។
សមាគមវិស្វករមេកានិកអាមេរិក និងសង្គមអាមេរិកសម្រាប់ការសាកល្បង និងសម្ភារៈផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក។ ASME BPVC ផ្នែកទី I គ្រប់គ្រងច្បាប់សាងសង់សម្រាប់ឡចំហាយថាមពល ខណៈដែល ASME B31.1 គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបំពង់ថាមពល។ នៅពេលដែលប្រភព ក បំពង់ boiler សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការធានាថាវាអនុវត្តវិញ្ញាបនប័ត្រត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងធានាការធានារ៉ាប់រងប្រតិបត្តិការ។
ខណៈពេលដែល ASME និង ASTM គ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារអន្តរជាតិជាច្រើន ស្តង់ដារអឺរ៉ុបដូចជា EN 10216-2 សម្រាប់បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ អាស្រ័យលើទីតាំងភូមិសាស្រ្តគម្រោង និងតម្រូវការវិស្វកម្មជាក់លាក់។
ការជ្រើសរើសថ្នាក់ទ្រឹស្ដី និងកាលវិភាគត្រឹមត្រូវគឺត្រឹមតែដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមលទ្ធកម្មត្រូវតែកំណត់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ពេទ្យសត្វយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីធានាថាផលិតផលរូបវន្តដែលបានចែកចាយត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកលោហធាតុ និងវិមាត្រពិតប្រាកដ។
ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទាំងស្រុង។ ស្រមៃថាទទួលបានបំពង់មួយដុំដែលមើលទៅគ្មានកំហុសលើផ្ទៃ ដើម្បីរកឱ្យឃើញការប្រេះស្រាំតូចៗកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមសម្ពាធ។ អ្នកទិញត្រូវតែអនុវត្តការធ្វើតេស្តមិនបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ទូលំទូលាយ។ ការធ្វើតេស្តអ៊ីដ្រូស្តាទិចដាក់សម្ពាធលើបំពង់ដោយទឹកលើសពីដែនកំណត់នៃការរចនារបស់វា ដើម្បីធានាថាមិនមានភាពទន់ខ្សោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការធ្វើតេស្តអ៊ុលត្រាសោនប្រើរលកសំឡេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ដើម្បីរកមើលកំហុសខាងក្នុង។ Eddy Current Testing ប្រើការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដើម្បីរកមើលពិការភាពផ្ទៃដែលលាក់។
ការដំឡើង boiler តម្រូវឱ្យមានការផ្សារច្បាស់លាស់និងសមស្មុគស្មាញ។ ប្រសិនបើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ឬកំរាស់ជញ្ជាំងមានគម្លាតលើសពីដែនកំណត់ដែលអាចទទួលយកបាន វានាំឱ្យមានការផ្សារខុស។ នេះបង្កើតអ្នកប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងដ៏គ្រោះថ្នាក់។ អ្នកទិញត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធានាការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការអត់ធ្មត់វិមាត្រដែលមានចែងក្នុងស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធ។ ការបញ្ចប់ផ្ទៃក៏ត្រូវតែមិនមានមាត្រដ្ឋានហួសប្រមាណ រណ្តៅ ឬកោសជ្រៅ ដែលអាចផ្តួចផ្តើមការ corrosion ក្នុងតំបន់។
កុំទទួលយកការចែកចាយសមាសធាតុនាវាសម្ពាធដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រ Mill ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់។ វិញ្ញាបនបត្រ EN 10204 3.1 បញ្ជាក់ថាផលិតផលដែលបានផ្គត់ផ្គង់អនុលោមតាមតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញ និងរួមបញ្ចូលលទ្ធផលតេស្តជាក់លាក់សម្រាប់សមាសធាតុគីមី និងកម្លាំង tensile ។ កម្មវិធីដែលមានការរិះគន់ខ្លាំងទាមទារវិញ្ញាបនបត្រ 3.2 ដែលមានន័យថាលទ្ធផលតេស្តត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយទាំងអ្នកផលិត និងអធិការភាគីទីបីឯករាជ្យ។ វិញ្ញាបនបត្រគឺជាភស្តុតាងចុងក្រោយរបស់អ្នកអំពីលទ្ធភាពតាមដានសម្ភារៈ។
ការជ្រើសរើសបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឡចំហាយរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉ត់ចត់។ អ្នកត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពនៃបន្ទុកកម្ដៅខ្លាំងជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្នុងខ្ពស់។ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវថ្នាក់សម្ភារៈពិតប្រាកដរបស់អ្នក ខណៈពេលដែលសម្ពាធខាងក្នុងគណនាកម្រាស់ជញ្ជាំងចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ការកាត់ជ្រុងលើថ្នាក់សម្ភារៈ ឬការអត់ឱនតាមវិមាត្រនាំទៅរកការបរាជ័យនៃរោងចក្រ និងឧប្បត្តិហេតុសុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ តែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់ស្តង់ដារផលិតកម្មសកលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហើយទទូចលើឯកសារធ្វើតេស្តដ៏ទូលំទូលាយ។ កុំធ្វើឱ្យខូចគុណភាពបំពង់ឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរុករកការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវរោងចក្រស្មុគស្មាញ ឬការសាងសង់ថ្មី សូមពិគ្រោះជាមួយវិស្វករជំនាញដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបំពង់ដែលមានការបញ្ជាក់ស្របតាមតម្រូវការនៃទែម៉ូឌីណាមិករបស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលសារពើភ័ណ្ឌដ៏ទូលំទូលាយនៅ CZWH Steel និងធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ទាំងស្រុងសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់របស់អ្នក។
ដែកថែបកាបូនស្តង់ដារជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដំណើរការប្រហែល 425 ទៅ 450 អង្សាសេ។ លើសពីកម្រិតកម្ដៅនេះ ការជ្រាបចូលកម្ដៅក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់។ កាបូននៅក្នុងដែកថែបអាចចាប់ផ្តើមក្រាហ្វិច ដែលនាំទៅដល់ការក្រៀមក្រំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ដែកលោហធាតុដែលមាន Chromium និង Molybdenum ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សីតុណ្ហភាពលើសពីដែនកំណត់នេះ។
បំពង់គ្មានថ្នេរខ្វះថ្នេរផ្សារបណ្តោយ។ នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ថ្នេរផ្សារដើរតួនាទីជាចំណុចខ្សោយសក្តានុពល និងជាតំបន់សម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹង។ ការផលិតដោយគ្មានថ្នេរផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចគ្នាដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចែកចាយភាពតានតឹងឯកសណ្ឋានឥតខ្ចោះនៅទូទាំងជញ្ជាំងបំពង់។ នេះកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវហានិភ័យនៃភាពអស់កម្លាំង និងការដាច់រលាត់។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងពីរគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ប៉ុន្តែបម្រើគោលបំណងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគ្នា។ ASTM A213 ជាធម្មតាគ្របដណ្ដប់លើបំពង់ដែក ferritic និង austenitic alloy-steel ដែលគ្មានថ្នេរ ដែលជាទូទៅមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ហើយប្រើនៅខាងក្នុងប្រអប់ boiler សម្រាប់ superheaters និង reheaters ។ ASTM A335 គ្របដណ្តប់បំពង់ដែក ferritic alloy-steel ដែលគ្មានថ្នេរ ដែលជាធម្មតាមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ហើយប្រើសម្រាប់មេដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងបំពង់ដឹកជញ្ជូនចំហាយទឹកនៅខាងក្រៅឡចំហាយភ្លាមៗ។
កាលវិភាគបំពង់កំណត់កម្រាស់ជញ្ជាំង និងត្រូវបានកំណត់ដោយការគណនាវិស្វកម្មដ៏តឹងរឹងដោយផ្អែកលើកូដដូចជា ASME B31.1។ វាទាមទារការគណនាសម្ពាធនៃការរចនាខាងក្នុង កត្តានៃភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរមានៃសម្ភារៈជាក់លាក់នៅសីតុណ្ហភាពនៃការរចនា និងបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាំបាច់សម្រាប់ការ corrosion និងភាពធន់ក្នុងការផលិត។ សម្ពាធប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងមុន កំណត់លេខកាលវិភាគខ្ពស់ជាង។
កាលវិភាគបំពង់កំណត់ដោយផ្ទាល់នូវកម្រាស់ជញ្ជាំងរាងកាយនៃបំពង់។ នៅពេលដែលចំនួនកាលវិភាគកើនឡើងសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបន្ទាប់បន្សំជាក់លាក់ កម្រាស់ជញ្ជាំងកើនឡើង។ ជញ្ជាំងក្រាស់តាមសមាមាត្របង្កើនសមត្ថភាពរបស់បំពង់ក្នុងការផ្ទុកសម្ពាធរ៉ាឌីកាល់ខាងក្នុងខ្ពស់ជាងមុនដោយមិនបញ្ចេញ ឬការផ្ទុះ ដោយផ្ទាល់បង្កើនកម្រិតសម្ពាធអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។
កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដាច់ខាតមិនមែនជាចំនួនថេរតែមួយទេ។ វាប្រែប្រួលទាំងស្រុងដោយផ្អែកលើសម្ពាធប្រតិបត្តិការជាក់លាក់ អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ និងភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃសម្ភារៈនៅសីតុណ្ហភាពរចនា។ វិស្វករគណនាអប្បបរមាយ៉ាងជាក់លាក់នេះដោយប្រើរូបមន្តដែលបានកំណត់ក្នុង ASME BPVC ផ្នែកទី I ដោយបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុវត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថេរភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងការរំពឹងទុកនៃការច្រេះពេញមួយជីវិតរបស់រោងចក្រ។