플랜지 부식 메커니즘
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플랜지 부식 메커니즘
더 큰 플랜지의 경우 주요 부식 메커니즘은 절연층 아래의 부식입니다. 현장 조사를 통해 부식된 부분의 단열이 불합리하여 단열층에 많은 양의 수분이 배출되지 못하는 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 타워의 작동 온도는 약 35도였으며 이는 CO의 온도 범위 내에 있었습니다. 절연층 아래의 부식.
따라서 스레드 플랜지 연결에는 고유한 장점이 있지만 단점은 여전히 분명합니다. 스레드 플랜지 연결을 사용할 때 볼트와 너트를 조정하여 플랜지 밀봉을 보장할 수 있습니다.
더 큰 플랜지의 경우 주요 부식 메커니즘은 절연층 아래의 부식입니다. 현장 조사를 통해 부식된 부분의 단열이 불합리하여 단열층에 많은 양의 수분이 배출되지 못하는 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 타워의 작동 온도는 약 35도였으며 이는 CO의 온도 범위 내에 있었습니다. 절연층 아래의 부식.
따라서 스레드 플랜지 연결에는 고유한 장점이 있지만 단점은 여전히 분명합니다. 나사식 플랜지 연결을 사용할 때 플랜지의 밀봉을 보장하기 위해 볼트와 너트를 조정할 수 있습니다. 이 방법을 채택한 이유는 플랜지의 누수 지점을 제거한 후 다른 부품의 누수 처리가 용이하기 때문입니다. 주입된 실런트가 국부적으로 밀폐된 챔버에서 새지 않도록 고정 장치를 설치하고 누출 지점 양쪽에 배플을 추가해야 합니다. 배플은 볼트로 고정되고 볼트에 삽입됩니다. Baffle의 윗부분을 Fixture의 홈에 삽입하고 Bolt로 누른다. 하부는 플랜지 돌출부 및 개스킷에 도달합니다. 너비는 플랜지 간격과 같습니다. 간격 조정 후 "중간 작업"에 따라 실란트를 주입하여 누출을 제거하십시오.
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