Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-08 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເມື່ອອົງປະກອບຂອງ refractory ແຕກຫຼືອົງປະກອບຂອງລະບົບລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜູ້ປະກອບການມັກຈະຕໍານິຕິຕຽນຄຸນນະພາບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ດີ. ການສົມມຸດຕິຖານນີ້ພິສູດວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນອັນຕະລາຍ. ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຫຼາຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແຕກແຍກເຫຼົ່ານີ້. ອຸ ປະ ກອນ ຄວາມ ລົ້ມ ເຫຼວ ໂດຍ ປົກ ກະ ຕິ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການ ທໍາ ຄວາມ ສະ ອາດ ປະ ຈໍາ ວັນ ບໍ່ ພຽງ ພໍ. ການລະເລີຍການບຳລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິຈະເລັ່ງຄວາມເມື່ອຍລ້າດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ corundum irreversible ຕາມຝາຫ້ອງ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການດູແລອຸປະກອນເປັນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ເປັນທາງເລືອກຂອງເຮືອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍທຶນທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການປະຕິບັດການ 'ຈ່າຍໃຫ້ຂ້ອຍດຽວນີ້ ຫຼືຈ່າຍໃຫ້ຂ້ອຍພາຍຫຼັງ' ຍັງຄົງເປັນວິທີດຽວເພື່ອປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ຮ້າຍກາດ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສອດຄ່ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ brazing uncompromised ໃນທົ່ວການປ່ຽນແປງການຜະລິດທັງຫມົດ.
ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຄົ້ນຫາວິທີການບໍາລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງທາງວິສະວະກໍາປົກປ້ອງການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການບັງຄັບໃຊ້ຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸ. ພວກເຮົາຍັງອະທິບາຍວິທີການປະເມີນຜູ້ຂາຍໃນຍຸດທະສາດເພື່ອການຮັກສາໄວ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສອດຄ່ອງ, ອະນຸສັນຍາບໍາລຸງຮັກສາວິສະວະກໍາສາມາດຍືດອາຍຸ furnace ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍ 20% ຫາ 30% ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄມີ - ເຊັ່ນ: ການສະສົມຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງ flux ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ corundum - ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການດູແລປ້ອງກັນ.
ຄວາມສົມບູນແບບເຂັ້ມງວດຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Windows (IOWs), ລວມທັງການຈໍາກັດອັດຕາຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ (≤2°C / ນາທີ), ແມ່ນບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເມື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນ.
ເມື່ອປະເມີນອຸປະກອນໃຫມ່, ການຮັກສາໂຄງສ້າງແມ່ນປັດໃຈການຕັດສິນໃຈຕົ້ນຕໍຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ.
ການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເສັ້ນທາງລຸ່ມຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ເປັນ pristine, ຮັກສາໄດ້ດີ ເຕົາ brazing ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ມັນຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍປະສິດທິຜົນຫຼາຍກ່ວາຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລະເລີຍ. ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນປະຈໍາວັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຄາບອນທັງໝົດຂອງໂຮງງານຜະລິດຂອງທ່ານ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານ, ທ່ານຈັດຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຫນັກກັບເປົ້າຫມາຍຄວາມຍືນຍົງທີ່ທັນສະໄຫມ. ປະຕູທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ແລະມີສນວນກັນຄວາມຮ້ອນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກການຫລົບຫນີເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນໂຮງງານ.
ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຂອງການດູແລປົກກະຕິ. ການສ້ອມແປງຮອຍແຕກທີ່ທັນເວລາແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຫາ 30% ໃນອາຍຸການອຸປະກອນທັງຫມົດ. ທ່ານສະກັດມູນຄ່າສູງສຸດຈາກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໂດຍການຮັກສາໂຄງສ້າງຫຼັກ. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊັກຊ້າການສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍຈົນກ່ວາການປິດເຄື່ອງປະຈໍາປີ. ບັນຫາເລັກນ້ອຍປະສົມປະສານຢ່າງໄວວາ. ຮອຍແຕກ refractory ຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫຍາຍເລິກເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນ insulation. ການລະເມີດນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງສາມາດເຂົ້າຫາເປືອກເຫລໍກພາຍນອກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຮຸນແຮງແລະຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ການບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ບົກພ່ອງເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດທີ່ມີປະລິມານສູງບໍ່ສາມາດຢຸດສາຍໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ. ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເປັນເງິນຫຼາຍພັນໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນການສົ່ງຜ່ານທີ່ສູນຫາຍ ແລະວັດສະດຸທີ່ຂູດອອກ. ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນນະໂຍບາຍປະກັນໄພອຸດສາຫະກໍາ. ມັນຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄຸນນະພາບ brazing ຄາດຄະເນ, ແລະງົບປະມານການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງສູງ. ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນແນວຄິດຂອງທ່ານຈາກການດັບເພີງ reactive ກັບການຮັກສາອຸປະກອນທີ່ຕັ້ງຫນ້າ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າອຸປະກອນ brazing degrades ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ອະລູມິນຽມທີ່ຫລອມໂລຫະຈະປະຕິກິລິຍາຢ່າງແຮງເມື່ອຖືກອົກຊີເຈນທີ່ລ້ອມຮອບ. ປະຕິກິລິຍາເຄມີນີ້ສ້າງຊັ້ນອອກຊິເຈນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ເອີ້ນວ່າ dross. ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ dross ບໍ່ສະອາດ, ມັນ crystallizes ເປັນ corundum ທໍາລາຍສູງ. Corundum ຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເມື່ອມັນເຕີບໃຫຍ່ຕາມພື້ນຜິວພາຍໃນ. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ exerts ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນຂັດເຫຼັກໂຄງສ້າງ, ປະຕູອັດຕະໂນມັດ warps, ແລະ shatters linings refractory ພາຍໃນຈາກພາຍໃນອອກ.
ຄວາມເມື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນອື່ນ. ການປ່ຽນອຸນຫະພູມຢ່າງວ່ອງໄວບັງຄັບໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີຂະຫຍາຍ ແລະເຮັດສັນຍາແບບບໍ່ກົງກັນ. ກອບດ້ານຂ້າງຫນາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊ້າກວ່າແຜ່ນຜະນຶກບາງໆ. ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນນີ້ສ້າງຮອຍແຕກຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນເລິກໃນທົ່ວຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມໂລຫະທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິເສດການສົມມຸດຕິຖານ 'leak-before-failure' ລ້າສະໄໝທັງໝົດ. ວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມພິສູດໃຫ້ເຫັນການແຕກຫັກຂອງໄພພິບັດຢ່າງກະທັນຫັນເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນເມື່ອ gradients ຄວາມຮ້ອນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດວັດສະດຸທີ່ປອດໄພ.
Controlled Atmosphere Brazing (CAB) ແນະນຳອັນຕະລາຍທາງເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກ. Potassium fluoroaluminate ຕົກຄ້າງຂອງ flux ສະສົມຢ່າງໄວວາພາຍໃນຫ້ອງຄວາມຮ້ອນ. ເງິນຝາກຫນຽວເຫຼົ່ານີ້ເຄືອບອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນແລະຕັນສາຍການກະຈາຍໄນໂຕຣເຈນທີ່ສໍາຄັນ. ເສັ້ນທີ່ຖືກສະກັດທໍາລາຍບັນຍາກາດ inert ປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສະອາດ. ການຂັດຂວາງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົກຊີເຈນເຂົ້າໄປໃນ muffle, ເຊິ່ງທັນທີທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງກະດູກຫັກແລະປ່ຽນເປັນສີດໍາ.
ຜູ້ປະຕິບັດງານປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ທ້າທາຍຢູ່ທີ່ນີ້. ທ່ານຕ້ອງເອົາເງິນຝາກທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ອອກປະຈໍາວັນເພື່ອປົກປ້ອງ muffle. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂູດທາງກາຍະພາບທີ່ຮຸກຮານເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນກັບ refractories ທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ການນໍາໃຊ້ຊິບ crowbars ເຫຼັກກ້າທີ່ຫນັກຫນ່ວງຫ່າງຈາກສາຍ castable ປ້ອງກັນພ້ອມກັບ dross ໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດຖຽງກັນນີ້, ພວກເຮົາຂໍສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງສຳລັບກິດຈະວັດການແລ່ນສະກີແບບມີຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່າ. ການເອົາອອກຊີເຈນທີ່ອ່ອນໂຍນໃນມື້ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການທໍາລາຍແຜ່ນຫີນໃນມື້ອື່ນ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ຄວາມສະອາດສົມດຸນກັບການເກັບຮັກສາວັດສະດຸ.
ການປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການເປັນລະບົບກັບແຕ່ລະລະບົບຍ່ອຍເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ຫ້ອງຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສົນໃຈອົງປະກອບກົນຈັກທີ່ສໍາຄັນຫຼືເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີ.
ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາສີ່ພື້ນທີ່ສວມໃສ່ສູງຕົ້ນຕໍຢູ່ສະເຫມີເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ refractory ກະທັນຫັນ. ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ໂລ ຫະ ກັບ slag ເສັ້ນ ໂຕ້ ຕອບ ທີ່ ສູງ ສຸດ oxidation. ກວດເບິ່ງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຝາແລະຊັ້ນສໍາລັບການແຍກ seams. ກວດສອບການຕິດຂັດຂອງປະຕູແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງປະຈໍາວັນ. ສຸດທ້າຍ, ກວດເບິ່ງນໍ້າສ້າງທີ່ເກັບຄ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດ.
ບັງຄັບໃຊ້ Windows Integrity Operating Windows (IOWs) ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນການຊ໊ອກ refractory. ຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ 50 ອົງສາ C ໃນທົ່ວເຂດຄວາມຮ້ອນ. ຈໍາກັດອັດຕາການເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ 2°C ຕໍ່ນາທີ. ບໍ່ໃຫ້ເກີນການປ່ຽນສູງສຸດ 60°C ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ການລະເມີດກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ກະດູກຫັກຂອງ brickwork ພາຍໃນເກືອບທັນທີ.
ລະບົບລໍາລຽງສາຍພານຕາຫນ່າງຂອງເຈົ້າຕ້ອງການໂປໂຕຄອນທໍາຄວາມສະອາດແຫ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃຊ້ແປງສາຍພິເສດ ຫຼື ອາກາດບີບອັດແຫ້ງສະເໝີ. ຢ່ານຳເອົານ້ຳ ຫຼືສານລະລາຍຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເຫຼັກ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສ້າງຂໍ້ບົກພ່ອງ porosity ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຂໍ້ຕໍ່ສໍາເລັດຮູບແລະປົນເປື້ອນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດຫຼືໄນໂຕຣເຈນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ອຸນຫະພູມສູງສະເພາະກັບທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນທີ່. ຫລໍ່ລື່ນລູກກິ້ງ ແລະລູກປືນຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽດສີພາຍໃນລະບົບຮອບວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການລະເລີຍການຫລໍ່ລື່ນເຮັດໃຫ້ສາຍແອວຕາຫນ່າງ, ທໍາລາຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໄດ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຫຼດເກີນຂອງມໍເຕີຮ້າຍແຮງ.
ການເຊື່ອມໂລຫະອາລູມີນຽມຕ້ອງການປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດແຄບທີ່ໂດດເດັ່ນລະຫວ່າງ 580 ° C ແລະ 620 ° C. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີຍັງຄົງເປັນຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ສໍາລັບການຜະລິດຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ປັບຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ PID ຂອງເຈົ້າເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼືການລະລາຍທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານຄວນກວດກາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະເຊັນເຊີແປວໄຟເລື້ອຍໆເພື່ອຮັກສາການເຜົາໃຫມ້ທີ່ປອດໄພ. ນໍ້າສະອາດເຄື່ອງກອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງພາກພຽນ. ລະດັບນ້ຳແຂງຈຳກັດການໄຫຼເຂົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເສື້ອກັນໜາວທີ່ມີລາຄາແພງເກີນຄວາມຮ້ອນ, ປຽກ, ແລະແຕກຫັກໃນທີ່ສຸດ.
ພາລາມິເຕີການດໍາເນີນງານ |
ຈຳກັດຄວາມປອດໄພ |
ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍຖ້າເກີນ |
|---|---|---|
ຄວາມຜັນຜວນອຸນຫະພູມຄົງທີ່ |
<50°C |
ອົງປະກອບພາຍໃນ warping ແລະ brazing ບໍ່ສະເຫມີກັນ |
ອັດຕາການເຮັດຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນ |
≤ 2°C / ນາທີ |
ການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນຂອງ refractory ຮ້າຍແຮງ ແລະ spalling |
ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສູງສຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ |
60°C / ຊົ່ວໂມງ |
ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນແບບອະຊິດໂຄໂນດໃນທົ່ວການເຊື່ອມ |
ປ່ອງຢ້ຽມ Brazing ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
580°C – 620°C |
ການຕື່ມຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼືການລະລາຍສ່ວນທັງໝົດ |
ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນອີງໃສ່ຕາຕະລາງການປະຕິບັດທີ່ເຄັ່ງຄັດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ການຄາດເດົາ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດປະຈໍາວັນ, ອາທິດ, ແລະປະຈໍາໄຕມາດເພື່ອຈັບຂໍ້ບົກພ່ອງກ່ອນທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດວຽກງານພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ທຸກໆການປ່ຽນວຽກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການດໍາເນີນງານ:
ບັນທຶກຕົວກໍານົດການພື້ນຖານລວມທັງອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມກົດດັນອາຍແກັສ, ແລະຄວາມໄວລໍາລຽງ. ການຕິດຕາມຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຊມຊ້າ, ເຊື່ອງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາ.
ປະຕິບັດການໂຍກຍ້າຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແສງສະຫວ່າງຂອງ oxides ດ້ານແລະ dross. ໃຊ້ rakes ທີ່ມີມຸມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຢຸດການກໍ່ສ້າງ corundum ຫນັກກ່ອນທີ່ມັນຈະແຂງຕົວກັບຝາ.
ກວດເບິ່ງຊິ້ນສ່ວນສໍາເລັດຮູບສໍາລັບການປ່ຽນສີຜິດປົກກະຕິ. ຜົນຜະລິດທີ່ປ່ຽນສີເປັນຕົວຊີ້ບອກສາຍຕາຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການປົນເປື້ອນໃນບັນຍາກາດ ຫຼືການຮົ່ວໄຫຼຂອງສູນຍາກາດຢ່າງກະທັນຫັນ.
ອຸທິດຊົ່ວໂມງບໍາລຸງຮັກສາທຸກໆອາທິດເພື່ອການຮັກສາລະບົບທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າແລະການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ:
ກວດກາອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນທັງໝົດເພື່ອເບິ່ງສັນຍານເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຜຸພັງ, ຜື່ນແດງ ຫຼື ໜຽວ.
ຂູດຂີ້ເຫຍື້ອຊັ້ນລຸ່ມທີ່ແຂງກະດ້າງອອກຈາກຊັ້ນ furnace ຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ທໍາລາຍ.
ເຮັດຄວາມສະອາດການກັ່ນຕອງອາກາດທີ່ເຜົາໃຫມ້ຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສູງສຸດແລະເລຂາຄະນິດຂອງ flame ທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ລ້າງ ແລະ ລ້າງສາຍການກະຈາຍໄນໂຕຣເຈນເພື່ອກໍາຈັດການອຸດຕັນຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງ flux ທີ່ແຂງກະດ້າງ.
ຍ້າຍຈາກການປ້ອງກັນໄປສູ່ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໃນໄລຍະການປິດໂຮງງານທີ່ດົນກວ່ານັ້ນ:
ນຳໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນອອນໄລນ໌ (FLIR) ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ລາຍເຊັນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ນີ້ກວດຫາການບາງໆຂອງ refractory ອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນງານສືບຕໍ່ຢ່າງປອດໄພ.
ໃຊ້ Phased Array ການທົດສອບ Ultrasonic (PAUT) ໃນລະຫວ່າງການປິດການວາງແຜນ. ເຕັກນິກຂັ້ນສູງນີ້ກວດກາການເຊື່ອມຫົວທີ່ສຳຄັນສຳລັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດດີກ່ວາການກວດສາຍຕາມາດຕະຖານ.
ແທນທີ່ຊັ້ນສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຊຸດໂຊມໄປບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ການຖ່າຍຮູບ FLIR ສະແດງເຖິງການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍນອກຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ດໍາເນີນການປັບປຸງຊອບແວແລະເຟີມແວທີ່ສົມບູນແບບໃນທຸກລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເຫດຜົນແລະການສື່ສານເຊັນເຊີ.
ການຈັດຊື້ລະບົບໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເບິ່ງໄກກວ່າລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍຖ້າການທຳຄວາມສະອາດຕາມປົກກະຕິຕ້ອງການເວລາຢຸດເຮັດວຽກຫຼາຍເກີນໄປ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງແຮງຕໍ່ກັບ muffle ພາຍໃນ. ກວດເບິ່ງວ່ານັກວິຊາການຂອງທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນແລະເສັ້ນທາງການກໍານົດເສັ້ນທາງສາຍແອວຕາຫນ່າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແນວໃດ. ອຸປະກອນທີ່ອອກແບບມາບໍ່ດີຈະປ່ຽນເປັນ 30 ນາທີ skimming routine ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການ teardown ຫົກຊົ່ວໂມງ. ອຸປະກອນຈະຕ້ອງມີແຜງດ້ານຂ້າງທີ່ຖອດອອກໄດ້ ແລະສ່ວນປະກອບຂອງ hearth ທີ່ສະກັດເອົາໄດ້ງ່າຍ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວິສະວະກໍາຂອງຜູ້ຂາຍຢ່າງລະອຽດ. ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ຜະລິດທີ່ອອກແບບສະເພາະສຳລັບການຫຼຸດລະດັບຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລະບົບກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຊັ່ນ: NB Continuous Gas Furnace ລວມເອົາເທັກໂນໂລຍີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເໜືອກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສູງແລະການອອກແບບ refractory modular. ວິສະວະກໍາເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ຍົກລະດັບການເຈັບຫົວໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາແລະຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງຂອງຫນ່ວຍງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນເວລາຮ້ອງຂໍການສະເຫນີຜູ້ຂາຍ, ບັງຄັບໃຊ້ເຫດຜົນການຄັດເລືອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມອບໝາຍເອກະສານການດຳເນີນງານຄວາມສົມບູນແບບຄົບວົງຈອນ (IOW) ກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາໃດໆ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາການປ້ອງກັນຢ່າງລະອຽດລ່ວງຫນ້າເພື່ອປະເມີນພາລະແຮງງານໃນອະນາຄົດ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກຖານສະແດງການຕໍ່ຕ້ານໂຄງສ້າງຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ corundum ແລະຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນ. ຜູ້ຂາຍຄວນອະທິບາຍຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າການອອກແບບຂອງພວກເຂົາປ້ອງກັນການສະສົມຂອງ flux residue. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັກສາໂຄງສ້າງກ່ອນໄວ, ທ່ານຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍສິບປີ.
ການຮັກສາອຸປະກອນເຫຼັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາການຮັກສາເຮືອນພື້ນຖານ. ມັນຢືນເປັນຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນງານທີ່ມີວິສະວະກໍາສູງ. ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນແຄບ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈທາງເຄມີຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງ flux ແລະການສ້າງ dross. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ທ່ານຕ້ອງການການປະຕິບັດປະຈໍາວັນທີ່ມີລະບຽບວິໄນໃນທົ່ວລະດັບການບໍາລຸງຮັກສາທັງຫມົດ. ການມອງຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ ເຊີນຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຮງງານດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກະທຳດັ່ງກ່າວທັນທີ:
ກວດສອບຕາຕະລາງການທໍາຄວາມສະອາດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານທັນທີຕໍ່ກັບ OEM Integrity Operating Windows ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອັບເກຣດຊຸດເຄື່ອງມືການວິນິດໄສຂອງທ່ານເພື່ອຮວມເອົາເຕັກນິກການຕິດຕາມການຄາດເດົາເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນ FLIR.
ບູລິມະສິດຄວາມງ່າຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາແລະການເຂົ້າຫາອົງປະກອບໃນເວລາທີ່ລະບຸການຊື້ອຸປະກອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
ວິທີການທີ່ຫ້າວຫັນນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງເຫຼັກກ້າທີ່ສອດຄ່ອງແລະປົກປ້ອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກການທໍາລາຍການດໍາເນີນງານໄພພິບັດ.
A: ອຸນຫະພູມ idling ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ໂດຍ ປົກ ກະ ຕິ hoists ປະ ມານ 677 ° C (1250 ° F). ການຢຸດເຊົາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງນີ້ປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຢຸດການຜະລິດ. ມັນຍັງປ້ອງກັນການຜຸພັງຂອງໂລຫະພາຍໃນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງຂອງການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເມື່ອການດໍາເນີນງານຄືນໃຫມ່.
A: ການປ່ຽນສີບາງສ່ວນແມ່ນເປັນອາການຕົ້ນຕໍຂອງການປົນເປື້ອນໃນບັນຍາກາດຮ້າຍແຮງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນສະແດງເຖິງການຮົ່ວໄຫຼຂອງອົກຊີພາຍໃນຫ້ອງ ຫຼືສາຍການແຈກຢາຍໄນໂຕຣເຈນທີ່ຖືກປິດກັ້ນຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງຢຸດການດໍາເນີນງານທັນທີທັນໃດແລະດໍາເນີນການກວດກາສາຍຕາແລະ sensor ຢ່າງລະອຽດ.
A: ຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່. ການແນະນໍາຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຫຼື hydrocarbons ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງບັນຍາກາດການປົນເປື້ອນແລະ porosity ຮ່ວມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ພຽງແຕ່ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດແຫ້ງ. ຜູ້ປະຕິບັດການຄວນໃຊ້ພຽງແຕ່ແປງສາຍພິເສດ, ອາກາດບີບອັດແຫ້ງ, ຫຼືວັດສະດຸສູນຍາກາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.