附录m-衬里技术模式

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1、附录M-衬里技术模式(未经校对,仅供参考)M.1范围本技术模式为使用保护性衬里的设备提供了常规的RBI方法。通常,用某种材料制造设备时,如果操作环境易对设备材料造成腐蚀,就要用添加衬里的方式来保护该材料。如表M-1所示:表M-1 保护性衬里的典型例子衬里类型环境(母材的腐蚀表现)衬里举例合金衬里腐蚀性环境(减薄,SCC)堆焊层、复合钢板、带状合金衬里有机涂层腐蚀性环境(减薄,SCC)有机涂层或衬里耐火衬里高温环境(减薄,蠕变,腐蚀)耐火浇注料、耐火可塑料、耐火砖陶纤耐火层、耐火衬里/合金复合型玻璃钢衬里腐蚀性环境(减薄,SCC

2、)玻璃钢衬里耐酸砖腐蚀性环境(减薄,SCC)砖/胶泥使用RBI方法对设备衬里的通常方法为,先评估母材可能发生的腐蚀程度,然后再考虑设备衬里后的可靠性和效果。内衬里本身发生的损耗是难以估计的,因此必须根据专家意见来评估内衬里的保护效能。M.2技术模式的筛选问题设备衬里筛选问题的一般解决方案如表M-2所示。表M-2 设备衬里模式筛选及其解决方案筛选问题解决方案1.该设备是否有内衬里?如果有转到表M-3M.3基础数据设备衬里技术模块用到表M-3中的数据表M-3 分析设备内衬里需用到的基本数据基本数据评价衬里类型从表M-4中选取数据衬

3、里使用时间或距上次全面检查的时间用户进入衬里状况用户进入(见表M-6)对衬里失效的在线监测用户进入母材损坏机理的TMSF使用其它技术模块M.4基本假设M-5所有衬里对操作环境均有不同程度的保护作用。许多衬里的使用寿命较难确定,特别是当工作环境对衬里无影响时。也有一些衬里的耐蚀性随使用时间增长而下降,这时,衬里的使用时间(或距上次全面检查的时间)是非常关键的数据之一,特别是对有机层衬里。本模块建立在假设衬里与环境完全适应,温度在规定的范围内(包括蒸发的温度)并且养护适当的基础上的。表M-4 内衬里类型及抵抗性能种类抵抗性能堆焊层

4、或复合层耐蚀堆焊层或复合层可能会产生腐蚀,譬如焊缝腐蚀或复合层减薄带状合金衬里层(“墙纸型”)拼缝处易腐蚀有机涂层,特别干膜厚度大于30mils有一定的使用寿命耐热层:耐火浇注料、耐火可朔料、耐火砖偶尔会产生剥落或坍塌耐冲刷、磨蚀层:耐火浇料、瓷砖在冲刷和磨损较严重的状况下有一定的使用寿命玻璃钢衬里保护性能好,但高温或机械冲击下易失效耐酸砖部分保护,只能进行隔热,但无法避免液体侵蚀母材M.1技术模式的子因数的确定M.5.1 流程图M-1说明了确定技术模式子因数的过程。基本方法是根据衬里的类型和使用时间(或距上次检查的时间)来确

5、定内衬里的失效因数,将其用于衬里状况的定性描述。然后考虑在衬里失效后,设备失效的可能性(譬如:在衬里失效后,设备是否也迅速失效,或还能维持较长的使用寿命)最后,根据能够检测衬里早期失效的在线监测系统确定衬里的使用状况。M.5.2 下一步是比较经修正的衬里失效因数和母材总技术模式的子因数,使用两者中的较小者。这是因为如果其它的技术模式子因数小于衬里的失效因数,则表示无论衬里是否遭到破坏,均不会对母材造成较大的损害。这也说明衬里的失效与设备失效关系不大。这也可以使用户忽略衬里衬里技术模式,而根据其它实际的技术模式数值对设备的损坏机

6、理进行判断。M.5.3 M-5B和M-5A提供了初步的与使用时间相对应的衬里失效因数:M.2衬里状况的修正表M-6在对内衬里作定性评估的基础上,提供了修正因数表M-6 衬里状况的修正等级解释乘数差衬里曾发生过失效或近期呈现会产生失效的迹象,而且上次失效后的维修不成功或质量差×10中衬里没有任何受到破坏的迹象,但曾进行过局部维修,维修质量良好×2好衬里保养如新,没有任何受损迹象和维修需要×1M.3在线监测的修正某些具有衬里的设备配备有监测系统,能够及时发现衬里是否泄露或失效,并在设备失效发生前指示设备停车。如果装有在线监测系统并

7、能有效地监测出衬里出现的问题,用衬里失效因数乘0.1。热红外成像、示温漆(用于耐热衬里)、装有监测装置的排气孔(用于松配合的金属衬层)及电阻监测(用于玻璃钢衬里)等均为监控系统的实例。M-5M.1技术模块子因数M.8.1 第一步:确定衬里失效的修正因数。M.8.2 第二步:确定母材的所有其它技术模块的子因数。提示:在确定减薄技术模式时,要考虑局部腐蚀问题,因为涂层局部脱落后易产生严重的腐蚀。M.8.3 第三步:将第一步、第二步得出的最小值作为技术模块的子因数。可作出退出衬里技术模式的准备。对那些衬里失效而对设备并无危害的情况下

8、(如衬里仅用于保持产品纯度),这给予用户较大的使用灵活性。图M-1 确定衬里技术模式子因数表M-5A 衬里失效因子上次检验年复合层或堆焊层复合层或堆焊层带状合金剥离失控玻璃皱折酸性砖M-5(全面检查)(耐蚀)可能侵蚀(耐蚀)在役剥离失控1030.30.59302040.514

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