如何解决青岛变压器堵漏运行中存在的问题?
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在青岛变压器堵漏的过程中,会遇到一些非标准问题。怎么操作?
在我国普及带压堵漏技术的初期,曾有人认为其构造方法与压力容器监督规范中的某些规定不符,涉嫌违反规定。它的标准化受到质疑,主要是参考螺栓的规格。在压力下阻止泄漏的过程中,螺栓应力测试表明螺栓应力有所增加,但在其允许范围内,螺栓的工作状态可以确保规格。这为压力下堵漏作业的标准化提供了重要的科学依据。当然,这个结论是有条件的。首先,原始螺栓没有损坏,并且都处于良好状态;其次,螺栓所能承受的注射压力可以满足密封堵漏压力的要求,消除管道泄漏。
近年来,带压堵漏技术已被广泛应用于火电系统和石化行业,并受到用户的欢迎。但是,关于在压力下的堵塞过程中的规格有两种观点:一是压力下的堵塞未标准化。二是任何人都无法进行施工作业。实际上,这两种观点是基于对压力下的堵漏技术的基本内容和特征缺乏了解的。根据承压堵漏的特点,承压堵漏规范化运行的依据和风险,根据施工规范提出了确保顺利消除管道泄漏的措施。
另一个值得关注的问题是,随着压力的增加,泄漏停止对管道泄漏位置性能的影响。我们知道,在外部压力的作用下,管壁会产生周向压应力。当外部压力增加到一定值时,管壁将逐渐变形并被压缩。这种现象称为设备和管道的不稳定。导致不稳定的外部压力称为临界压力。设备和管道的允许工作外部压力(即外部压力和内部压力之差)不得超过或接近临界压力。通过注入压力(外部压力)产生足够的密封比压力,以消除设备管道上的管道泄漏。此时,密封比压力是否超过或接近临界压力?
通过理论计算和实践证明,在压力作用下管道的泄漏停止无损伤,且壁厚明显减小,可以保证技术指标。实验结果表明,临界压力与弹性模量(E)和壁厚与外径之比有关。弹性模量越高,临界压力越高。钢的弹性模量大于铝和塑料的弹性模量,因此钢设备管道的临界压力高于铝和塑料的临界压力。相同外径的壁厚越大,临界压力越高;相同壁厚的外径越大,临界压力越低。
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