Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-24 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະບົບຫມໍ້ນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ໃນການຜະລິດພະລັງງານແລະການຜະລິດຫນັກ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໄດ້ຍູ້ໂລຫະໄປສູ່ຈຸດແຕກຫັກຢ່າງແທ້ຈິງ. ເລືອກອຸປະກອນການທໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຮ້າຍແຮງ. ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານມິຕິທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ແພງ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ພະນັກງານໂຮງງານ.
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນທໍ່ຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມທົນທານຂອງຊັບສິນໃນໄລຍະຍາວແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການນີ້ແບ່ງອອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າວິທີການກໍານົດທໍ່ເຫລໍກ boiler seamless ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ຊັດເຈນແລະຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ. ຊໍານິຊໍານານຄຸນສົມບັດໂລຫະພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ແລະການຄິດໄລ່ມິຕິລະດັບ, ແລະທ່ານຈະຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
ອຸນຫະພູມກໍານົດການເລືອກວັດສະດຸ: ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາຫາປານກາງ. ເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຕ້ອງການເຫຼັກໂລຫະປະສົມແລະເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແລະການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງ.
ຄວາມກົດດັນກໍານົດຄວາມຫນາຂອງຝາ: ຄວາມກົດດັນອາຍນ້ໍາພາຍໃນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຕາຕະລາງທໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນາຂອງຝາຂັ້ນຕ່ໍາເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກທີ່ຮຸນແຮງ.
ມາດຕະຖານແມ່ນບັງຄັບ: ທຸກໆການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະການກໍານົດຂະຫນາດຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບລະຫັດວິສະວະກໍາສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນມາດຕະຖານ ASME, ASTM, ແລະ EN.
ການຜະລິດ seamless ແມ່ນດີກວ່າ: ທໍ່ seamless ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນເອກະພາບແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກການເຊື່ອມໂລຫະ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ boiler ທີ່ສໍາຄັນ.
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງບ່ອນທີ່ອຸດສາຫະກໍາກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າ. ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໂລກກໍາລັງຫັນໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຊີສູງສຸດ supercritical ແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ ultra-supercritical. ຂັບເຄື່ອນໂດຍເປົ້າຫມາຍການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໂຮງງານທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດວຽກຢູ່ໃນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການວິວັດທະນາການໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍານີ້ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການໂລຫະທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມໄອນ້ໍາເກີນ 600 ອົງສາເຊນຊຽດ.
ການຄັດເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ທໍ່ seamless ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍາຫນົດພື້ນຖານ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການພິສູດໃນອະນາຄົດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານຕໍ່ກັບວົງຈອນການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸກຮານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງອຸນຫະພູມສູງ.
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນການຄິດໄລ່ທີ່ສັບສົນແລະຊັ້ນຮຽນຂອງວັດສະດຸ, ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງບົດບາດພື້ນຖານຂອງທໍ່ຫມໍ້ນ້ໍາ. ທໍ່ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມເປັນທໍ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂອນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ໄອນ້ໍານີ້ຂັບເຄື່ອນ turbines ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າຫຼືສະຫນອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງເຄມີ.
ໃນເວລາທີ່ກໍານົດທໍ່ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້, ການໂຕ້ວາທີລະຫວ່າງການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ແລະການເຊື່ອມໂລຫະໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງໄວວາໂດຍຟີຊິກທີ່ບໍລິສຸດ. ທໍ່ເຊື່ອມແມ່ນອີງໃສ່ແຜ່ນເຫຼັກມ້ວນແລະ seam ຕາມລວງຍາວ. ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນກ້າວຫນ້າ, ແຕ່ວ່າ seam ປະກົດຂຶ້ນສ້າງເຂດຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນ. ພາຍໃຕ້ການຜັນຜວນຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມກົດດັນ, seam ການເຊື່ອມໄດ້ແນະນໍາຈຸດອ່ອນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ. ຮູບພາບໂຮງງານໄຟຟ້າ supercritical ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະລິມານສູງສຸດ. ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດຢູ່ໃນການເຊື່ອມສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງໄວວາເປັນຮອຍແຕກເຕັມຂະໜາດ.
ທໍ່ເຫຼັກ seamless ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການ extrusion ຫຼື rotary piercing ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ billet ເຫຼັກແຂງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນການຕໍ່ເນື່ອງ, ໂຄງປະກອບການເປັນຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີ seams ຍາວສູນ. ບໍ່ມີ seam ການເຊື່ອມຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຈຸດອ່ອນ. ຄວາມກົດດັນແຈກຢາຍຢ່າງສົມບູນໃນທົ່ວເສັ້ນຮອບວຽນທັງຫມົດຂອງທໍ່. ສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຈັດການຈັດຊື້, ການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີ seamless ເປັນພື້ນຖານພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມປອດໄພ.
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການແມ່ນຕົວແປຕົ້ນຕໍທີ່ກໍານົດລະດັບວັດສະດຸຂອງທ່ານ. ການເປີດເຜີຍໂລຫະເກີນຂອບເຂດການອອກແບບຂອງມັນໂດຍພື້ນຖານມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໂລຫະແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາ.
ເຂດຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງກົນໄກການລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍ: ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການຜຸພັງ. Creep ແມ່ນການຜິດປົກກະຕິຂອງພລາສຕິກແບບຖາວອນທີ່ຂຶ້ນກັບເວລາ, ເມື່ອໂລຫະປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຂອງກົນຈັກຄົງທີ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມກົດດັນທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນດີຕ່ໍາກວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດມາດຕະຖານ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດເມັດພືດພາຍໃນເລື່ອນແລະຜິດປົກກະຕິ. ໂດຍບໍ່ມີການໂລຫະປະສົມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຕ້ານກັບປະກົດການນີ້, ທໍ່ນ້ໍາໃນທີ່ສຸດຈະ bulge ແລະ rupture.
ອຸນຫະພູມສູງຍັງເລັ່ງການຜຸພັງແລະການປັບຂະຫນາດ. ທາດເຫຼັກໃນເຫລໍກຈະປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີເຈນແລະໄອນ້ໍາເພື່ອສ້າງເປັນຂະຫນາດຂອງທາດເຫຼັກອົກຊີທີ່ຫນາ, ອ່ອນໆທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ຂະຫນາດນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ insulator ຄວາມຮ້ອນ. ເຕົາອົບຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຕ້ອງເຜົາຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອຸນຫະພູມອາຍນ້ໍາດຽວກັນ, ເຊິ່ງເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂລຫະທີ່ຕິດພັນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັບຄູ່ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງເຂດຫມໍ້ນ້ໍາສະເພາະກັບປະເພດວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫາປານກາງເຖິງ 450 ອົງສາເຊນຊຽດ: ຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ເຢັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກເສດຖະສາດຫຼືຝາຜະຫນັງນ້ໍາ, ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງແລະປະຫຍັດ. ເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດນີ້, ເຫຼັກກາກບອນຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ທີ່ດີເລີດ. ການປ່ອຍເຫລໍກຄາບອນທໍາມະດາໄປສູ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານນໍາໄປສູ່ການ graphitization, embrittling ໂລຫະຢ່າງຮຸນແຮງ.
ອຸນຫະພູມສູງຈາກ 450 ຫາ 600 ອົງສາເຊນຊຽດ: ເຫຼັກກາກບອນບໍ່ສໍາເລັດໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫມ່. ວິສະວະກອນຕ້ອງລະບຸເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕໍ່າທີ່ມີການເພີ່ມ Chromium ແລະ Molybdenum ທີ່ຊັດເຈນ. Chromium ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຜຸພັງຂອງອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Molybdenum ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ອຸນຫະພູມສູງແລະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານກັບ creep ຄວາມຮ້ອນ.
ອຸນຫະພູມສູງສູງກວ່າ 600 ອົງສາເຊນເຊຊ: ໂຮງງານໄຟຟ້າຂັ້ນສູງຊຸກດັນໃຫ້ອຸນຫະພູມອາຍເກີນ 600 ອົງສາເຊຊເຊຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະແຕນເລດ austenitic. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸມີເປີເຊັນສູງຂອງ Chromium ແລະ Nickel, ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານການຜຸພັງທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ.
ອຸນຫະພູມກໍານົດອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງເຫຼັກກ້າ, ແຕ່ຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານພາຍໃນກໍານົດຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມກົດດັນກໍານົດຄວາມຫນາຂອງຝາຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງທໍ່.
ອາຍນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງທີ່ໄຫຼຜ່ານລະບົບອອກແຮງລັງສີພາຍນອກຕໍ່ກັບຝາພາຍໃນ. ນີ້ສ້າງຄວາມກົດດັນກົນຈັກທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມກົດດັນ hoop ຫຼືຄວາມກົດດັນ circumferential. ຄວາມກົດດັນຂອງ Hoop ພະຍາຍາມຈີກກະບອກອອກຈາກກັນຕາມລວງຍາວ. ເນື່ອງຈາກວ່າທໍ່ທີ່ບໍ່ມີ seamless ບໍ່ມີ seam ການເຊື່ອມ, ມັນຈັດການຄວາມກົດດັນເອກະພາບນີ້ໄດ້ດີ exceptionally. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຝາແມ່ນບາງເກີນໄປທີ່ຈະທົນກັບຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກົດດັນຂອງ hoop ເກີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກອອກຕາມລວງຍາວທີ່ຮຸນແຮງ.
ວິສະວະກອນບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ສູດຄະນິດສາດຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລະຫັດສາກົນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ASME B31.1 ສໍາລັບທໍ່ພະລັງງານແລະ ASME Boiler ແລະ Pressure Vessel Code ພາກ I. ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນພາຍໃນ, ຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດ, ເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກ, ແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ. ເພື່ອມາດຕະຖານການຜະລິດແລະການຈັດຊື້, ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງທໍ່ຕັ້ງແຕ່ຕາຕະລາງ 40 ເຖິງສອງເທົ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນຂອງການອອກແບບພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕາຕະລາງທີ່ກໍານົດໄວ້ກໍ່ຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອບັນຈຸການໂຫຼດກົນຈັກຢ່າງປອດໄພ.
ການຈັດປະເພດຄວາມກົດດັນດ້ານການດໍາເນີນງານຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມີການປ່ຽນແປງຂະຫນາດສະເພາະ. ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະຂະຫນາດກາງທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ 5.88 MPa ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງມາດຕະຖານເຊັ່ນຕາຕະລາງ 40 ຫຼື 80 ແລະອີງໃສ່ຫຼາຍເກຣດເຫຼັກກາກບອນ. ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Supercritical ທີ່ເຮັດວຽກສູງກວ່າ 22 MPa ຕ້ອງການທໍ່ທີ່ມີຝາຫນັກເຊັ່ນຕາຕະລາງ 160 ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເບີດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ການນໍາທາງມາດຕະຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງໂລຫະແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ. ຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈລະດັບວັດສະດຸທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງ ທໍ່ເຫລໍກໂຮງງານໄຟຟ້າ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຫ້.
ເຫຼັກກ້າຄາບອນຍັງຄົງເປັນ workhorse ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມຄວບຄຸມແຫນ້ນ. ASTM A192 ແມ່ນມາດຕະຖານທົ່ວໄປສູງສໍາລັບທໍ່ເຫຼັກກາກບອນ seamless ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. ASTM A210 ກວມເອົາທໍ່ superheater ເຫຼັກກາກບອນຂະຫນາດກາງທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ. ASTM A106 ເກຣດ B ແລະ C ແມ່ນມາດຕະຖານສະເພາະສໍາລັບການບໍລິການທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ນ້ໍາກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພືດອື່ນໆ.
ການຊຸກຍູ້ໄປສູ່ລະດັບອຸນຫະພູມສູງຂອງການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ເຫຼັກໂລຫະປະສົມບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ທໍ່ກຳນົດ ASTM A213 T11 ແລະ T22 ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ພາຍໃນທໍ່ເຕົາ. ເກຣດ T91 ເປັນໂລຫະປະສົມ Chromium ແລະ Molybdenum ຂັ້ນສູງທີ່ປັບປຸງດ້ວຍ Vanadium ແລະ Niobium, ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ creep ພິເສດ. ASTM A335 P11, P22, ແລະ P91 ສະທ້ອນອົງປະກອບທາງເຄມີເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ກໍານົດທໍ່ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເສັ້ນໄອນ້ໍາຕົ້ນຕໍທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. ເກຣດ P91 ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນອອກແບບລະບົບຝາຜະໜັງບາງກວ່າທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມໂຮງງານ ແລະຮອບປິດເຄື່ອງ.
ປະເພດວັດສະດຸ |
ລະດັບ ASTM ທົ່ວໄປ |
ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Boiler ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
ເຫຼັກກາກບອນ |
A192, A210, A106 Gr.B |
450 ອົງສາເຊນຊຽດ |
ເສດຖະສາດ, ກຳແພງນ້ຳ, ສາຍນ້ຳປ້ອນ |
ເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕ່ໍາ |
A213 T11/T22, A335 P11/P22 |
580 ອົງສາເຊນຊຽດ |
Superheaters, Reheaters, ທໍ່ Steam ຕົ້ນຕໍ |
ເຫຼັກໂລຫະປະສົມຂັ້ນສູງ |
A213 T91, A335 P91 |
600 ອົງສາເຊນຊຽດ |
ຫົວທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ເສັ້ນໄອນ້ໍາແບບພິເສດ |
Austenitic Stainless |
A213 TP304H, TP316H |
650+ ອົງສາເຊນຊຽດ |
Ultra-Supercritical Reheaters, ເຂດທີ່ກັດກ່ອນ |
ການຈັດຊື້ວັດສະດຸບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລືອກອົງປະກອບທາງເຄມີເທົ່ານັ້ນ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຂະບວນການການຜະລິດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລະບຽບການຂອງໂລກທີ່ເຂັ້ມງວດ. ທໍ່ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ສະມາຄົມນັກວິສະວະກອນກົນຈັກອາເມລິກາ ແລະ ສະມາຄົມນັກສອບເສັງ ແລະວັດສະດຸຂອງອາເມລິກາ ສະໜອງກອບລະບຽບການທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ASME BPVC ພາກທີ I ຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງສໍາລັບຫມໍ້ນ້ໍາໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ ASME B31.1 ຄຸ້ມຄອງລະບົບທໍ່ໄຟຟ້າ. ເມື່ອແຫຼ່ງທີ່ມາ ກ ທໍ່ boiler ອຸນຫະພູມສູງ , ຮັບປະກັນວ່າມັນປະຕິບັດການຢັ້ງຢືນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຜ່ານການກວດກາຄວາມປອດໄພແລະຮັບປະກັນການປະກັນໄພການດໍາເນີນງານ.
ໃນຂະນະທີ່ ASME ແລະ ASTM ຄອບງໍາຕະຫຼາດສາກົນຈໍານວນຫຼາຍ, ມາດຕະຖານເອີຣົບເຊັ່ນ EN 10216-2 ສໍາລັບທໍ່ເຫຼັກ seamless ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງຕາມສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງໂຄງການແລະຄວາມຕ້ອງການວິສະວະກໍາສະເພາະ.
ການເລືອກຊັ້ນຮຽນທິດສະດີທີ່ຖືກຕ້ອງແລະກໍານົດເວລາແມ່ນພຽງແຕ່ໄລຍະທໍາອິດ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສັດຕະວະແພດຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທາງກາຍະພາບທີ່ສົ່ງໃຫ້ກົງກັບຂໍ້ສະເພາະດ້ານໂລຫະ ແລະ ມິຕິທີ່ແນ່ນອນ.
ການກວດສອບສາຍຕາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທັງຫມົດ. ຈິນຕະນາການວ່າໄດ້ຮັບ batch ຂອງທໍ່ທີ່ມີລັກສະນະ flawless ເທິງຫນ້າດິນ, ພຽງແຕ່ເພື່ອຄົ້ນພົບ micro-fissures ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມກົດດັນ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍທີ່ສົມບູນແບບ. ການທົດສອບ Hydrostatic ກົດດັນທໍ່ກັບນ້ໍາເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດການອອກແບບຂອງຕົນເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ມີຈຸດອ່ອນຂອງໂຄງສ້າງ. ການທົດສອບ Ultrasonic ໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນ. ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າ Eddy ນຳໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງພື້ນຜິວທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ການປະກອບ boiler ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຊັດເຈນແລະ fitting intricate. ຖ້າເສັ້ນຜ່າກາງນອກຫຼືຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ deviates ເກີນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບ, ມັນນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂລຫະ misalignment. ນີ້ສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງກວດສອບວ່າຜູ້ສະຫນອງຮັບປະກັນການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສໍາເລັດຮູບຂອງຫນ້າດິນຍັງຈະຕ້ອງບໍ່ມີຂະຫນາດຫຼາຍເກີນໄປ, pitting, ຫຼືຮອຍຂີດຂ່ວນເລິກທີ່ສາມາດລິເລີ່ມການກັດກ່ອນທ້ອງຖິ່ນ.
ບໍ່ເຄີຍຍອມຮັບການຈັດສົ່ງອົງປະກອບຂອງເຮືອຄວາມກົດດັນໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ Mill Test Certificate. ໃບຢັ້ງຢືນ EN 10204 3.1 ຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫນອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຄໍາສັ່ງແລະປະກອບມີຜົນການທົດສອບສະເພາະສໍາລັບອົງປະກອບທາງເຄມີແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ 3.2, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜົນການທົດສອບໄດ້ຖືກກວດສອບໂດຍທັງຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ກວດກາພາກສ່ວນທີສາມເອກະລາດ. ໃບຢັ້ງຢືນແມ່ນຫຼັກຖານສຸດທ້າຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມວັດສະດຸ.
ການເລືອກທໍ່ເຫຼັກ seamless ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບ boiler ຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ສະເຫມີກັບຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ສູງ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການໂດຍກົງ dictates ຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນພາຍໃນຄິດໄລ່ຄວາມຫນາຂອງຝາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປອດໄພ.
ການຕັດມຸມໃນຊັ້ນວັດສະດຸຫຼືຄວາມທົນທານໃນມິຕິລະດັບນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພືດທີ່ເສຍຫາຍແລະເຫດການຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ. ສະເຫມີຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນມາດຕະຖານການຜະລິດທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວກ່ຽວກັບເອກະສານການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບ. ຢ່າປະນີປະນອມຕໍ່ຄຸນນະພາບທໍ່ອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງນໍາທາງການຍົກລະດັບພືດທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼືການກໍ່ສ້າງໃຫມ່, ປຶກສາກັບວິສະວະກອນມືອາຊີບເພື່ອສະຫຼຸບສະເພາະລະບົບຂອງທ່ານ. ເພື່ອຄົ້ນຫາການແກ້ໄຂທໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸນຫະພູມຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ກວ້າງຂວາງຢູ່ CZWH Steel ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
ເຫຼັກກາກບອນມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປອດໄພທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງປະມານ 425 ຫາ 450 ອົງສາເຊນຊຽດ. ນອກເຫນືອຈາກລະດັບຄວາມຮ້ອນນີ້, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ. ຄາບອນພາຍໃນເຫຼັກສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ graphitize, ນໍາໄປສູ່ການ embrittlement ຮ້າຍແຮງ. ເຫຼັກໂລຫະປະສົມທີ່ມີ Chromium ແລະ Molybdenum ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບອຸນຫະພູມທີ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນີ້.
ທໍ່ seamless ຂາດ seam ການເຊື່ອມຕາມລວງຍາວ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແລະອຸນຫະພູມສູງ, seam ເຊື່ອມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະເຂດສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ. ການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ສະຫນອງໂຄງສ້າງເມັດພືດທີ່ເປັນເອກະພາບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນເອກະພາບຢ່າງສົມບູນໃນທົ່ວກໍາແພງທໍ່. ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ fatigue ແລະ ruptures.
ທັງສອງຂໍ້ສະເພາະແມ່ນພົບເລື້ອຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ASTM A213 ປົກກະຕິແລ້ວກວມເອົາທໍ່ ferritic ແລະໂລຫະປະສົມ austenitic seamless, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນທໍ່ຫມໍ້ນ້ໍາສໍາລັບ superheaters ແລະ reheaters. ASTM A335 ກວມເອົາທໍ່ໂລຫະປະສົມ ferritic ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະໃຊ້ສໍາລັບທໍ່ນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະທໍ່ຂົນສົ່ງໄອນ້ໍາຢູ່ນອກເຕົາອົບໃນທັນທີ.
ຕາຕະລາງທໍ່ກໍານົດຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງແລະຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ວິສະວະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍອີງໃສ່ລະຫັດເຊັ່ນ ASME B31.1. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຂອງການອອກແບບພາຍໃນ, ປັດໄຈໃນຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດສູງສຸດຂອງວັດສະດຸສະເພາະໃນອຸນຫະພູມການອອກແບບ, ແລະເພີ່ມເງິນອຸດໜູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ corrosion ແລະຄວາມທົນທານການຜະລິດ. ຄວາມກົດດັນການດໍາເນີນງານທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດບັງຄັບໃຫ້ຕົວເລກຕາຕະລາງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຕາຕະລາງທໍ່ກໍານົດໂດຍກົງຄວາມຫນາຂອງຝາທາງກາຍະພາບຂອງທໍ່. ເມື່ອຈໍານວນຕາຕະລາງເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກນາມສະເພາະ, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຝາທີ່ຫນາກວ່າເປັນອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງທໍ່ໃນການບັນຈຸຄວາມກົດດັນ radial ພາຍໃນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼືລະເບີດ, ໂດຍກົງຍົກສູງລະດັບຄວາມກົດດັນສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້.
ຄວາມຫນາຂອງຝາຂັ້ນຕ່ໍາຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຄົງທີ່ດຽວ. ມັນແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານສະເພາະ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງທໍ່, ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດຂອງວັດສະດຸໃນອຸນຫະພູມການອອກແບບ. ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ຕໍາ່ສຸດທີ່ຊັດເຈນນີ້ໂດຍໃຊ້ສູດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ASME BPVC ພາກທີ I, ເພີ່ມການອະນຸຍາດຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງແລະການກັດກ່ອນທີ່ຄາດໄວ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພືດ.