සියලු කාණ්ඩ

රසායනික කර්මාන්තයේ ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව සහතික කර ගැනීම සඳහා ක්‍රම කුමක්ද?

2025-10-15 09:50:48
රසායනික කර්මාන්තයේ ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව සහතික කර ගැනීම සඳහා ක්‍රම කුමක්ද?

රසායනික කර්මාන්තයේ දැඩි ව්‍යුහයේ ස්ථායිතාවට ඇති විශේෂිත අභියෝග අවබෝධ කර ගැනීම

ප්‍රතිඵලය: රසායනික පරිශෝධනාගාරවල පරිසරීය හා ක්‍රියාකාරී ආතති සාධක

රසායනික කර්මාන්තයේ දැඩි පරිසරයන් සමඟ යකඩ ව්‍යුහයන් කටයුතු කළ යුතු වෙයි. එම ව්‍යුහයන් +200 සහ -200 අංශක ෆැරන්හයිට් අතර උෂ්ණත්ව චක්‍රවලට, pH පරාසයේ 0 සිට 14 දක්වා ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ නිරන්තර සම්බන්ධතාවයන්ට සහ දිනපතා ක්‍රියාත්මක වන බර යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් ඇතිවන නිරන්තර කම්පනවලට ලක්වී ඇත. මෙම සියලු සංයුක්ත ආතති තුළින් කැළැන්දීමේ පැල්ලම් සහ ආතති ක්ෂාරණය වැනි ගැටළු ඉතා වේගයෙන් දැඩි වීමට තුඩු දෙයි. සංඛ්‍යාත්මක දත්ත ද එයම පෙන්වයි – NACE විසින් සිදු කරන ලද නව අධ්‍යයනයක් අනුව රසායනික පැල වාර්ෂිකව ක්ෂාරණ හානි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඇමතර වර්ෂයක් ඇසුරුවට ඩොලර් 740,000 ක් පමණ පිරිවැය කරයි. මුහුදු තීරය ආසන්නයේ පිහිටි ස්ථානවල දී තත්ත්වයන් තවත් දැඩි වේ, මෙහිදී ්පු වායු ක්ෂාරණ වේගය inland ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන අගයට වඩා වර්ෂ 4 කට දක්වා වැඩි කළ හැකි අතර, ASTM B117 පරීක්ෂණ මෙය තහවුරු කර ඇත. කර්මාන්ත වාර්තා අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ නල රැක් සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරී සහායක වැනි ප්‍රධාන කොටස් සඳහා බල ආකෘතිකරණය සංකීර්ණ බහු-දිශාත්මක ආතති සමඟ කළ යුතු බවට වැඩි වශයෙන් එකඟතාවයක් ඇති බවයි.

තර්කනය: දීර්ඝකාලීන ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාවය තුළ ද්‍රව්‍ය තේරීමේ කාර්යභාරය

ද්‍රව්‍ය ඇතිකිරීමේ දෝෂ රසායනික සැකසුම් ඒකකවල ව්‍යුහාත්මක අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් 38% කට දායක වේ (ASM International 2024). ඵළද තෝරා ගැනීම ඵලදායීව සිදු කිරීම සඳහා පහත ප්‍රධාන ගුණාංග තුන සමබර කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ:

ගුණාංගය ස්ථායිතාවය මත බලපෑම උදාහරණ ලෝහ මිශ්‍රණ
අභ්‍යාස බලය ස්ථිර විරූපනයට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය ASTM A572 Grade 50
භංගන ශක්තිය විරුද්ධ ව්‍යාප්තියට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය AISI 4340 Modified
රෝදනයට අත්සන් රසායනික ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීම 316L ස්ටේන්ලස් පිඟන

ශක්තියට අමතරව ක්‍රියාකාරී පරිසරය අනුව ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම දිගුකාලීන විශ්වසනීයභාවය සහතික කර සංචලන චක්‍ර පිරිවැය අඩු කරයි.

අධ්‍යයන අවස්ථාව: පෙට්‍රෝ රසායනික facility එකක ඇති ස්ටීල් සහාය ක්‍රමවල අසාර්ථක වීමේ විශ්ලේෂණය

2022 දී, ගල්ෆ් කූටියේ ඇති එතිලීන් සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවක පයිප් පාලම් කැඩී වැටීම මගින් හෙළි වූයේ ඉතා වැදගත් නිර්මාණ අතින් අතපසු වීම්:

  • ක්ලෝරීන් වාෂ්ප කොටස්වල කාබන් ස්ටීල් (ASTM A36) භාවිතය
  • එක් කළ සන්ධිවල ආකෘතික කැළැල් දැල්වීමේ දැල්වීම හඳුනා නොගැනීම
  • අපර්යාප්ත ක්ෂාරණ අවසරය (අවශ්‍ය 3.2mm වෙනුවට නියමිත 1.5mm)

ලෝහ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය අන්තර්-ධානික ක්ෂාරණය ප්‍රධාන අසාර්ථක වීමේ ක්‍රමය ලෙස හඳුනා ගත්තේ ය, එමඟින් අලුත් වැය $2.1M ක් සහ අනපේක්ෂිත නතුවීමේ දින 14 ක් ඇති විය. මෙම සිදුවීම පරිසරයට නිරාපදාරීතාව අනුව ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

ප්‍රවණතාව: ඉහළ ශක්තියේ, ක්ෂාරණයට ප්‍රතිරෝධී මිශ්‍ර ලෝහ වල වැඩි භාවිතය

උසස් රසායනික-ප්‍රතිරෝධී ස්ටීල් සඳහා ගෝලීය වෙළඳපල 2030 දක්වා CAGR 6.8% කින් වර්ධනය වීමට අපේක්ෂිත වන අතර (MarketsandMarkets 2024), පිළිගැනීම හේතුවෙන්:

  • සාගර ජලය සීතල කිරීමේ පද්ධති සඳහා නිකල්-ඇලුමිනියම් කෙට්ටු ඇලෝය
  • ගන්ධකාම්ල සාන්ද්‍රණය කරන උපාංගවල ඉහළ ආන්තර්‍ය ඇලෝ (HEAs)
  • ක්ලෝරයිඩ්-සමෘද්ධි පරිසරයන්හි ශ්‍රේණිය 2205 ද්විත්ව ස්ටේන්ලස් වානේ

ASTM G48 ප්‍රමිතීන් අනුව ත්වරිත ක්ෂාරණ පරීක්ෂණ යටතේ සාමාන්‍ය කාබන් වානේවලට වඩා 3–5 දීර්ඝ සේවා කාලයක් මෙම ද්‍රව්‍ය සපයයි, එබැවින් ඉහළ අවදානම් කලාප සඳහා ඒවා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

කාලයත් සමඟ ක්ෂාරණ පරිසරයන් වානේ කෙසේ ක්ෂය වීමට ලක් කරයි

රසායනික පැල්මවල ව්‍යුහාත්මක ගැටළු සඳහා ප්‍රධාන ගැටළුව ක්ෂයවීම තවමත් පවතින අතර, 2024 වසරේ කර්මාන්ත දත්ත අනුව, එය එහි සියලුම ව්‍යුහාත්මක අසාර්ථකතාවල ආසන්න වශයෙන් 70% ක් පමණ හේතු වේ. ලෝකය පුරා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය ක්ෂයවීම් ගැටළු සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 1.8 ට වැඩි ප්‍රමාණයක් අයදමින් සිටින අතර, රසායනික සැකසුම් පැල් පමණක් එම අපූර්ව පිරිවැයෙන් ආසන්න වශයෙන් කා quarter චතුර්ථාංශයක් ගෙවයි. එමෙන්ම ක්ෂුද්‍ර ජෛව බලපෑම් ඇති ක්ෂයවීම හෙවත් MIC යනු නල පද්ධතිවල තත්ත්වය තවත් දුෂ්කර කරන දෙයකි. බැක්ටීරියා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම නල මත වර්ධනය වී ඔවුන් ආහාර ගැනීමේදී හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව නිපදවයි, එය සාමාන්‍ය වායුගෝලීය ක්ෂයවීමට වඩා දැවැන්ත පෘෂ්ඨයන් ආසන්න වශයෙන් තුන් ගුණයකින් ඉක්මනින් ක්ෂය කරයි. මෙම ජෛව සාධකය කර්මාන්තය පුරාම දැනටමත් සැලකිය යුතු නඩත්තු අභියෝගයට තවත් සංකීර්ණ තලයක් එක් කරයි.

ක්ෂයවීමේ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිවිපාක: ශක්තිය අඩුවීම, දැවැන්ත වීම සහ බැඳීම අඩු වීම

ක්ෂයවීම බහු මාර්ග හරහා ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු කරයි:

අඩුවීමේ සාධකය ඉණිපිරි ව්‍යුහයන් මත බලපෑම
කුස්සිය අඩුවීම ඩිබ්බර ශක්තිය ප්‍රමාණයෙන් 15–40% අඩුවීම
මතුපිට පිට් වීම කැඩී යාමේ පැල්ලම් සඳහා 300% අධික අවදානම
හයිඩ්‍රජන් දුර්වල බව භාජන බිඳීමේ සම්භාවිතාව දෙගුණ කිරීම

ක්ලෝරින් සහිත පරිසරයන්හි, පළමු අවුරුදු පහ තුළ ඉණිපිරි දෘඪතාව ප්‍රමාණයෙන් 25% අඩුවී, සන්ධි දුර්වල වීම සහ පදනමේ අඛණ්ඩතාව අහිමි වීම සිදුවේ.

උදාහරණ අධ්‍යයනය: ක්ලෝරින් සකස් කිරීමේ ශාලාවක කුණාටු පැතිරීම සහ යළි ප්‍රතිස්ථාපන පියවර

2022 මැද භාගයේ ගල්ෆ් කූඩු වලින් එකතු වූ පරිශීලන පැල්මෙහිදී, අතිශ්‍ය දෝෂයක් සහිත දේවල් හෙළි විය: සිසිරුම් කූඩයේ ඉහළ වැස්ස වැඩිපුරම පහර දුන් ස්ථානයේදී, ද්වාදස (12) ඇණවැටි තීරු අටලොස් (18%) ක් කාලයක් තුළ ද්‍රව්‍ය ඝනකම අඩු වී තිබුණි. මෙම පහසුකම විශාල යාවත්කාලීන කිරීමක් සඳහා ඩොලර් මිලියන 4.2 ක් පමණ පිරිනමා තිබුණි. ඔවුන් SA 2.5 ප්‍රමිති සඳහා පෘෂ්ඨිය පිරිසිදු වන තෙක් පැරණි සියල්ල පිපිරී දමා, මයික්‍රෝන් 75 ක ඝනකමකින් සින්ක් සිලිකේට් ප්‍රාථමික ආලේපන තට්ටුවක් අදියරක් ලෙස යෙදූ අතර, ඉන්පසු මයික්‍රෝන් 125 ක ඇලිෆැටික් පොලියුරිතේන් අවසන් ආලේපන තට්ටුවක් යෙදීය. මෙම කාර්යය අවසන් වීමෙන් පසු, නිරන්තර පරීක්ෂා කිරීම් වලදී අතිශය වැදගත් දෙයක් සොයා ගනු ලැබීය - ක්ෂාරණ අනුපාතය වසරකට මිලිමීටර් 0.8 සිට වසරකට මිලිමීටර් 0.05 දක්වා අඩු වීම නිසා එය දැනෙන තරම් අඩු විය. මෙවැනි වැඩිදියුණු කිරීම නිවැරදිව කරන විට සුදුසු ආලේපන පද්ධති ලබා දිය හැකි දේ පිළිබඳව ඉතා හොඳින් කියැවේ.

නවෝත්පාදන: ආරක්ෂාව සඳහා උසස් ආලේපන සහ පෘෂ්ඨිය සැකසීම්

අභිරුචි ආරක්ෂණ තාක්ෂණය ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් නව පරම්පරාවේ ආරක්ෂණ තාක්ෂණ:

  • ග්‍රැෆීන් වර්ධිත එපොක්සි ආලේපන රසායනික ප්‍රතිරෝධය 200% කින් වැඩි දියුණු කරයි
  • සීල් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය සහිත තාප ස්ප්‍රේ ඇලුමිනියම් (TSA) දැරීමට හැකි අවහිරතා ආරක්ෂණය සපයයි
  • ස්වයං-ජීවිත ආලේපන සහිත ක්ෂුද්‍ර කැප්සූල කරන ලද අවහිරකාරක ක්‍රියාකාරීව හානියට ප්‍රතිචාර දක්වයි

ක්ෂාර සැකසීමේ ගබඩා වැනි දැඩි පරිසරයන්හි නඩත්තු අන්තර් කාලයන් 3 සිට 12 වසර දක්වා දීර්ඝ කරන බව ප්‍රායෝගික අත්හදා බැලීම් පෙන්වා දෙයි, සම්මත පාට පද්ධති සමඟ සැසඳීමේදී ජීවිත කාල පිරිවැය 62% කින් අඩු කරයි.

දීර්ඝ කාලීන දේපල කාලය සඳහා නිතර නඩත්තු සහ ඩිජිටල් නිරීක්ෂණය

කර්මාන්ත ශාලා දැරි යටිතල වල පොදු අඩුවීමේ රටා

රසායනික සැකසුම් ශාලා දැරි ව්‍යුහයන්හි සිදුවන වඩාත් පොදු අසාර්ථක ක්‍රම අතරට ආතතික දැල්වීමේ පැලෑටි (වැරදි අවස්ථාවල 27%), 150°C ට වැඩි උෂ්ණත්ව චලනයෙන් උෂ්ණත්ව මැඬීම (34%) සහ සූර්ය සේවාවේ හයිඩ්‍රජන් නිසා පැලෑටි (22%) ඇතුළත් වේ. 1,200 පෙට්‍රෝ රසායනික දැරුම් පිළිබඳ 2024 වාර්තාව විමසීමෙන් හෙළි වූයේ මෙම දැරුම්වල 63% ක් භාවිතයෙන් වසර අටක් ඇතුළත පිළිගත හැකි දැල්වීමේ තත්ත්වය ඉක්මවා ගිය බවයි (Materials Performance Report 2024).

දේපල කළමනාකරණය සහ උපකරණ විශ්වසනීයතාවය පිළිබඳ හොඳම පුරුදු

ඉහළින්ම ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන ඒකක භාවිතා කරන්නේ මූලික උපායමාර්ග හතරක් ය.

  • අධි පීඩන කලාපවල ද්විවාර්ෂික අතිශ්‍රව්‍ය ඝනකම් මැනීම්
  • ආලේපන අඩුවීම ස්වයංක්‍රීයව සිතියම් කිරීම දෝන් මගින්
  • ප්‍රතිසංස්කරණ අවස්ථා අතරතුර ඉතිරි ආතති තක්සේරු කිරීම්
  • ISO 55001 අනුකූල දේපල කළමනාකරණ ප්‍රවාහ ක්‍රම

මෙම පුරුදු ඒකාබද්ධ කරන පැලෑටි ප්‍රතිචාරාත්මක නඩත්තු ආකෘති සාපේක්ෂව (Asset Integrity Management Review 2023) සේවා කාලය 40–60% ක් දී දීර්ඝ කර ඇත.

ප්‍රකෘති අධ්‍යයනය: ඇමෝනියා ශාලාවක නවතීම අඩු කිරීම සඳහා පූර්වාරක්ෂිත නඩත්තු ක්‍රමය

මධ්‍යම පශ්චිම ඇමෝනියා ඒකකයක් ප්‍රධාන දැවැන්ත කාලු වලට පූර්වාරක්ෂිත නඩත්තු ක්‍රම යෙදූ පසු ව්‍යුහාත්මක සිදුවීම් 58% කින් අඩු කර ගත්තේ ය. පළමු අදියරේ කම්පන විශ්ලේෂණය මගින් අධි-අවදානම් සම්බන්ධතා 12 ක් හඳුනා ගැනීමෙන් වැටුණු විනාශයක් හේතුවෙන් වැය විය හැකි ඇස්තමේන්තු ගාස්තු ඩොලර් මිලියන 4.7 ක් වළඳා ගැනීම වළක්වා ගැනීමට හැකි විය. මෙම වැඩසටහන 18 මාස ඇතුළත ආදායම් ආපසු ලබා ගැනීමේ අනුපාතය 320% ක් ලබා ගත්තේ ය (Process Industry Weekly 2024).

අභිදේශීය ප්‍රවණතාව: IoT සහ ව්‍යුහාත්මක සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණයේ ඩිජිටල් ද්විත්ව

අදී නිරීක්ෂණය යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ ඇල්ගොරිතම සමඟ සංවේදක වර්ග 15 කට අධික අංකගණිතය ඒකාබද්ධ කරයි. 2023 ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයක් මගින් ඩිජිටල් ට්වින්ස් රසායනික සැකසුම් ව්‍යුහයන් 94% තුළ කදම්බයේ වක්‍රතාව 2mm නිරවද්‍යතාවක් තුළ අනාවැකි කළ හැකි බව පෙන්වා දෙයි. මෙය අතිරේක පරීක්ෂණවලට වඩා හානි තක්සේරු කිරීම් 85% කින් වේගවත් කරන අතර (Smart Manufacturing Digest 2024), අසාර්ථක වීම් සිදුවීමට පෙර කාලෝචිත මැදිහත්වීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

දැඩි රසායනික සැකසුම් පරිසරයන් සඳහා ප්‍රතිරෝධී දැවැන්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය

පයිප් රැක් සහ උපකරණ සහාය සඳහා බර, කම්පනය සහ තාප ආතතිය සඳහා ඉංජිනේරු ක්‍රම

ඉස්පත් වලින් සාදන ගොඩනැගිලි ක්‍රියාකාරී බර ඇතුළු සියලුම වර්ගයේ ආතති සහ ප්‍රතිචාර දැරිය යුතු අතර, ප්‍රතික්‍රියා දෝෂ සඳහා 500 ටොන් දක්වා බර ඇති විය හැකි අතර, 15 සිට 30 Hz දක්වා ස්වරූප කම්පන සහ උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම් වලදී ෆැරන්හයිට් 300 දක්වා උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම් වැනි දේ දරා ගත යුතු වේ. NACE International විසින් 2023 දී සිදු කරන ලද නවතම පර්යේෂණයක් අනුව, ක්ලෝරීන් වාෂ්ප හෝ සල්ෆියුරික් අම්ල මිදුල් වැනි දැඩි රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ ස්පර්ශ වූ විට, ඉස්පත් සහායක අසාර්ථක වීම් දෙකෙන් එකක් පමණ සිදුවන්නේ සෙලවීමේ සන්ධි ස්ථානවලදී බව හෙළි විය. මෙම හේතුව නිසා මාදිලි ගොඩනැගීමේ ක්‍රම සහ වඩා හොඳ ද්‍රව්‍ය භාවිතය සමඟ නවීන ඉංජිනේරු ක්‍රම යොදා ගැනීම වර්තමානයේ ජනප්‍රිය වී ඇත. ද්විත්ව ස්ටේන්ලස් ඉස්පත් සහ ASTM A572 Grade 50 වැනි ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍ය කාබන් ඉස්පතට සාපේක්ෂව විකෘති වීම් ප්‍රමාද කිරීම පුර්ව වශයෙන් 40% කින් අඩු කරන බැවින් ඒවා ජනප්‍රිය වී ඇත, අඛණ්ඩව ආර්ද්‍රතාවය පැවතිය හැකි ස්ථාන සඳහා මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

ආරක්ෂාව හා පිරිවැය: ව්‍යුහාත්මක යාවත්කාලීන කිරීම් වලට ආයෝජනය සමතුලිත කිරීම

පොන්මෙන්ගේ 2024 වාර්තාව අනුව, දැල් වළල්ලක් පිරිසිදු කිරීම සඳහා රේඛීය අඩියකට ඇති වියදම ඇත්තේ ඩොලර් හතර සියයි පනහෝ සිට මුළුත් හතරෙන් හැත්තෑවක් දක්වා පරාසය තුළ ය. නමුත් බොහෝ සමාගම් මුදල් අඩු වූ විට මෙම අලුත්වැඩියා කටයුතු පසුපස තබා ගනී. මෑතකදී ඔවුන්ගේ යටිතල පහසුකම් යාවත්කාලීන කරගත් ඇමෝනියා සැකසුම් ශාලාවක් ගැන සලකා බලන්න. කාලයට පෙර ප්‍රධාන ආධාරක කොළයන් තුනෙහි ශක්තිමත් කිරීම මගින්, ඒ සමාගම අනපේක්ෂිත නතුරු නවත්වීම් පහ වසරක් තුළ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස අඩු කර ගත්තේ ය. අද දිනයේ දී, නවීන නිරීක්ෂණ තාක්ෂණයන් සමඟින් ඉංජිනේරුවන්ට කොටස් සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වීමට පෙර ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙම ප්‍රවේශය අනුගමනය කරන සමාගම් සාමාන්‍යයෙන් යමක් බිඳ වැටීමට ප්‍රථම බලා සිටීමට සාපේක්ෂව කාලය පුරාම ඉතිරි කර ගැනීම ප්‍රමාණයෙන් අටොලහ සිට අවිසි දක්වා පරාසය තුළ දකිනු ලැබේ.

උපාය: දැරිය හැකි බව සඳහා යකඩ තෝරා ගැනීම සහ ව්‍යුහාත්මක සැලසුම උපරිමීකරණය කිරීම

කාරකය සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවේශය උපරිමීකෘත උපාය
ද්‍රව්‍ය තේරීම කාබන් ස්ටීල් (A36) ඩියුප්ලෙක්ස් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් (UNS S32205)
කුණු වැටීමට එරෙහි ආරක්ෂාව ඉපොක්සි ආලේපන තාප-අපවහනය කරන ඇලුමිනියම් (TSA)
සන්ධි සැලසුම බොල්ට් සම්බන්ධතා නිරන්තර සෙලවීම + සෙලවීමෙන් පසු ක්‍රියාකාරකම

අභිමුඛ පහසුකම් රසායනික නිරාවරණ රටා ආකෘති කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලද ද්‍රව ගතිකය (CFD) භාවිතා කරයි, එමඟින් උෂ්ණත්ව ඇලෝයි ස්ටඩ් බෝල්ට් වැනි ඉලක්කගත යාවත්කාලීන කිරීම් වෙත අවධානය යොමු කරයි. මෙම නිරවුල් ඉංජිනේරු ක්‍රමවේදය අන්තර්-ධානවල කැටි කැඩීමට එරෙහිව ASTM A923 ප්‍රමිතීන් සපුරාලමින් සේවා කාලය වසර 12–15 ක් දක්වා දීර්ඝ කරයි.

FAQ

රසායනික පරිශෝධනාගාරවල දැවැන්ත ව්‍යුහයන්ගේ ස්ථායිතාව සඳහා ප්‍රධාන අභියෝග මොනවාද?

රසායනික පරිශෝධනාගාර දැවැන්ත ව්‍යුහයන් උෂ්ණත්ව චංචලතාව, pH පරාසය පුරා රසායනික නිරාවරණය, කම්පනය සහ කූල කැටි කැඩීමේ අවදානම් වැනි දැඩි පරිසරයන්ට නිරාවරණය කරයි, එය නිතර නිතර නැමීමේ පැළෑටි සහ ආතති කැටි කැඩීමේ ගැටළු ඇති කරයි.

රසායනික සැකසුම් ඒකකවල ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම කෙ‍සේ උපකාරී වේද?

ASTM A572 Grade 50 සහ 316L ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වැනි සුදුසු ප්‍රතිබල ශක්තිය, බිඳීමේ දෘඪතාව සහ කැටි කැඩීමට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය සහිත ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම දීර්ඝ කාලීන විශ්වසනීයභාවය සහ අඩු චක්‍ර කාල පිරිවැය සහතික කරයි.

රසායනික පැලෑටිවල ක්ෂාරණය වැළැක්වීම සඳහා කුමන නවෝත්පාදන දායක වේ ද?

ග්‍රැෆීන් සහිත එපොක්සි, තාප පොරොත්තු ඇලුමිනියම් සහ ස්වයං-ඉඟුරු ආලේපන වැනි දෘඩ ආලේපන රැකවරණ අතරමැදි කාලය සැලකිය යුතු ලෙස දීර්ඝ කර පිරිවැය අඩු කරයි.

රසායනික පැලෑටිවල දැවැන්ත ව්‍යුහයන්ගේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා නිතර නඩත්තු කිරීම කෙ‍ළින් කුමන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි ද?

අතිශ්‍රව්‍ය ඝනකම් මැනීම්, ඩ්‍රෝන් පරීක්ෂණ සහ අනාගත නඩත්තු පද්ධති වැනි තාක්ෂණයන් භාවිතය අනතුරු අඩු කර අසාර්ථකත්වයන්ට පෙර අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සිදු කිරීම හරහා සේවා කාලය දීර්ඝ කරයි.

අන්තර්ගතය