Kasettien lämmittimien yleiset vikatilat ja niiden välttäminen
Tuotantolinja pysähtyy yllättäen. Huoltoryhmä jäljittää ongelman vialliseen patruunalämmittimeen. Lämmitin vedetään ulos, vaihdetaan ja tuotantoa jatketaan. Kolmen viikon kuluttua sama lämmitin epäonnistuu uudelleen. Tämä sykli on turhauttavan yleinen kaikilla toimialoilla, jotka käyttävät yksipäisiä sähkölämmitysputkia. Näiden vikojen syyn ymmärtäminen voi säästää huomattavia seisokkeja ja vaihtokustannuksia.
Yleisin syy patruunan lämmittimen vikaantumiseen on sovelluksen väärä koko. Alan tietojen mukaan yhdeksän kymmenestä patruunalämmittimen viasta johtuu siitä, että lämmitin on väärän kokoinen työlle-43. Tämä sisältää sekä aiemmin käsitellyn halkaisijan sovituksen että lämmitettävän osan pituuden. Jos lämmitin on liian lyhyt, lämmittämätön lyijyosa saattaa jäädä porauksen sisään ja muodostaa kylmän pisteen. Jos lämmitetty osa on liian pitkä ja ulottuu ulos reiästä, paljasosassa ei ole metallia, johon lämpöä johtaisi, mikä aiheuttaa sen ylikuumenemisen ja epäonnistumisen.
Toinen suuri vikamekanismi sisältää kosteuden ja saastumisen. Yksipäisen sähkölämmitysputken sisällä eristeenä käytetty magnesiumoksidijauhe on hygroskooppista, eli se imee helposti kosteutta ilmasta. Joka kerta kun patruunan lämmitin kytkeytyy päälle ja pois päältä, sisäinen tilavuus laajenee ja supistuu vetäen sisään ympäröivää ilmaa. Jos ilma sisältää kosteutta tai epäpuhtauksia, kuten öljyhöyryä, nämä epäpuhtaudet vedetään lämmittimeen. Kun lämmitin kytketään uudelleen päälle, kosteus muuttuu höyryksi, jolloin syntyy sisäistä painetta ja hapetetaan vastuslankaa. Ajan myötä tämä hapettuminen ohenee lankaa, kunnes se katkeaa kuin sulake-40. Vaikeissa tapauksissa kosteus voi aiheuttaa oikosulun heti virran kytkemisen jälkeen.
Väärä jännitteen käyttö on toinen yleinen sudenkuoppa. 120 voltin patruunalämmitin tuottaa neljä kertaa nimellistehonsa, jos se liitetään 240 voltin syöttöön, koska teho vaihtelee jännitteen 40 neliön mukaan. Tämä dramaattinen tehon kasvu saa lämmittimen ylikuumenemaan lähes välittömästi. Päinvastoin, lämmittimen käyttäminen nimellisjännitteellä vähentää tehoa, mutta ei vahingoita lämmitintä; lämpötilan saavuttaminen kestää yksinkertaisesti kauemmin. Varmista aina ennen jännitteen kytkemistä, että syöttöjännite vastaa lämmittimen tyyppikilven nimellisarvoa.
Erityisesti halkaisijaltaan suuria yksiköitä varten 26 mm:n yksipäisellä sähkölämmitysputkella on omat ainutlaatuiset näkökohdat. Suurempi sisätilavuus tarkoittaa enemmän MgO-eristystä, mikä on yleensä edullista, mutta se tarkoittaa myös suurempaa lämpömassaa. Kun 26 mm:n lämmitin epäonnistuu huonon istuvuuden vuoksi, vika on yleensä katastrofaalinen, koska sisäinen lämpö kerääntyy huomattavasti ennen kuin ulkoisia merkkejä ilmaantuu. Kokemus osoittaa, että jopa 0,3 mm:n ilmarako voi heikentää lämmönsiirtotehokkuutta yli 30 %, jolloin lämmitin käy vaarallisen kuumana -12.
Liiallinen lämpötilan kierto lyhentää myös lämmittimen käyttöikää. Jos ohjausjärjestelmä käyttää yksinkertaista päälle-poiskytkentää suhteellisen ohjauksen sijaan, lämmitin käy läpi toistuvia lämpölaajenemis- ja supistumisjaksoja. Jokainen sykli rasittaa vastuslankaa ja MgO-eristystä. Ajan mittaan tämä stressi johtaa mikro-säröilyyn ja lopulta epäonnistumiseen. Suuren -vaatimuksen mukaisissa sovelluksissa, joissa käytetään korkean-tiheyksisten patruunoiden lämmittimiä, tyristoritehosäätimet, jotka eliminoivat päälle-poiskytkentää, voivat pidentää merkittävästi käyttöikää -61.
Mihin käytännön toimiin voidaan ryhtyä näiden epäonnistumisten estämiseksi? Ensinnäkin, säilytä aina oikea halkaisijavälys - 0,1–0,2 mm halkaisijaltaan 26 mm:n suurikokoiselle yksipäiselle sähkölämmitysputkelle. Käytä toiseksi suljettuja päätypäitä kosteuden pääsyn estämiseksi. Kolmanneksi varmista, että käytetty jännite vastaa lämmittimen arvoa. Neljänneksi, varmista, että lämmitetty pituus on työnnetty kokonaan poraukseen. Viidenneksi, pidä poraus puhtaana ja puhtaana epäpuhtauksista ennen asennusta. Jokaisella teollisuuden lämmityslaitteistolla on omat ainutlaatuiset käyttöolosuhteet, ja näiden tekijöiden ymmärtäminen on olennaista sopivimman lämmitysratkaisun valinnassa.
