Ocena stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów pracujących w warunkach pełzania
|
|
- Paulina Ciesielska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Literatura [1] Trzeszczyński J.: Creep and creep-fatigue failures of the power units elements after long time operation. ECCC Conference Proceedings. Creep and Fracture in High Temperature Components Design and Life Assessment Issues. London. September 2005 [2] Dobosiewicz J.: Badania diagnostyczne urządzeń cieplnomechanicznych w energetyce. Część 1 i 2. Biuro Gamma. Warszawa 2004 [3] Sturm F.A.: Efficient Operations. Intelligent Diagnosis and Maintenance. VGB PowerTech Service GmbH. Essen 2003 [4] Trzeszczyński J.: Nowe stare problemy diagnostyczne długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Materiały Konferencyjne VII Sympozjum Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Ustroń 2005 [5] Instruction sheet: Recomendation for the introduction of Risk based maintenance. VGB M130e. First Edition 2004 [6] Wojtkiewicz R.: Pierwszy krok w kierunku strategii remontowej opartej na analizie ryzyka (RBM) na przykładzie praktycznej aplikacji modułu do dokumentowania awaryjności urządzeń w systemie diagnostycznym EC Kraków. Materiały Konferencyjne IX Sympozjum Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Ustroń 2007 [7] Bojek L., Mieleszczenko R.: Wdrożenie Systemu LM SYS- TEM PRO w Vattenfall Heat Poland SA krokiem w kierunku zintegrowania wiedzy o stanie technicznym urządzeń. Materiały Konferencyjne IX Sympozjum Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Ustroń 2007 [8] Trzeszczyński J., Białek S.: Monitorowanie trwałości urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Materiały konferencyjne VI Sympozjum Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych. Ustroń 2004 [9] Aydt J., Krat H-R.: Das PowerPortal fur die EnBW Kraftwerke AG Realisierung und erste Erfahrungen. VGB PowerTech 9/2006 Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura Ocena stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów pracujących w warunkach pełzania Typowe uszkodzenia Większość uszkodzeń elementów pracujących w warunkach pełzania, a w tym szczególnie powierzchni ogrzewalnych kotła (wężownice przegrzewaczy), spowodowana jest przegrzaniem materiału (praca w temperaturze przekraczającej projektową t o ). Przegrzanie może nastąpić wskutek długotrwałego, nieznacznego lub krótkotrwałego, lecz znacznego, przekroczenia temperatury dopuszczalnej dla danego gatunku materiału. Uszkodzeniom od przegrzania często towarzyszą ubytki grubości ścianki (korozja i/lub erozja), a tym samym wzrost naprężeń. Długo eksploatowane rurociągi i elementy grubościenne (komory, korpusy, kształtki) poddane działaniu naprężeń i temperatury, wyższej niż temperatura graniczna, ulegają uszkodzeniom pełzaniowym, zmianom struktury i fizycznym uszkodzeniom aż do pęknięć, eliminujących te elementy z dalszej eksploatacji. Wpływ naprężenia i czasu pracy na niszczenie przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Zasady obliczeń projektowych Grubości ścianek elementów ciśnieniowych, w przypadku gdy pracują poniżej temperatury granicznej, są liczone wg granicy plastyczności (R et ). Dopuszczalne naprężenie przyjmuje wartość i teoretycznie trwałość tych elemementów jest nieograniczona. Wyraźne wyczerpanie pełzaniowe Rys. 1. Odkształcenie metalu w zależności od czasu pracy i naprężenia [2] Rys. 2. Stopień uszkodzenia metalu w zależności od naprężenia [2] grudzień strona 917(25)
2 zachodzi w elementach liczonych wg wytrzymałości czasowej (R z ) pracujących w temperaturze powyżej granicznej dla danego gatunku stali. Z obowiązujących przepisów UDT, dotyczących obliczania wytrzymałości elementów ciśnieniowych pracujących w temperaturze powyżej granicznej wynika, że za dopuszczalne naprężenie należy przyjmować jedną z dwóch wartości: wartość (0,8 R z (10 5 )t o ), to wtedy wytrzymałościowy współczynnik bezpieczeństwa tych stali wyniesie x σ =1,32, a czasowy współczynnik bezpieczeństwa x τ ciągle jeszcze będzie większy od 2 (rys. 3). x τ (1) (2) R z ( τ ) t o - średnia gwarantowana wytrzymałość materiału na pełzanie w czasie (τ) przy temperaturze (t o ), R l( τ ) t o - średnia gwarantowana czasowa granica pełzania materiału przy l-procentowym odkształceniu w czasie (τ) przy temperaturze (t o ). Dopuszczalne naprężenie najczęściej jest określone wartością (1); wtedy wytrzymałościowy współczynnik bezpieczeństwa x σ, po przekroczeniu h pracy elementu, wyniesie 1,65 i podczas dalszej eksploatacji będzie stopniowo malał do jedności. Całkowite odkształcenie (ε) elementu w tym czasie może nadal być mniejsze niż 1%. Rozpatrując znaczenie wytrzymałościowego współczynnika bezpieczeństwa x σ można stwierdzić, że w dotychczasowej metodzie obliczeniowej zakładano uszkodzenie elementu po h pracy w przypadku, kiedy naprężenie w ściance nie będzie równe obliczeniowemu, lecz podczas całego okresu eksploatacji będzie od niego większe 1,65 razy. Jest to możliwe jedynie przy występowaniu defektów w ściance elementu. Należy również zaznaczyć, że przed upływem h eksploatacji wytrzymałościowy współczynnik bezpieczeństwa jest większy od 1,65 zatem pojęcie wytrzymałościowego współczynnika bezpieczeństwa przy obliczeniach opartych na wytrzymałości czasowej (R z ) istotnie różni się od pojęcia tego współczynnika określonego dla granicy plastyczności (R et ). Dla dopuszczalnych temperatur pracy stali, stosowanych w kraju do budowy elementów ciśnieniowych, pracujących w warunkach pełzania przy wytrzymałościowym współczynniku bezpieczeństwa x σ = 1,65 czasowy współczynnik bezpieczeństwa x τ > 4 (rys. 3). Gdy do obliczeń wykorzysta się nie średnią gwarantowaną wytrzymałości czasowej (rozrzut 20%), lecz jej minimalną Rys. 3. Zależność czasowego współczynnika bezpieczeństwa x τ od wytrzymałościowego współczynnika bezpieczeństwa x σ dla różnych gatunków stali [4] Oznacza to, że odcinki proste rur, liczone wg uprzednio obowiązujących przepisów, mogą niezawodnie pracować ponad h. Znajduje to również potwierdzenie w obliczeniach wykonanych wg PN- 79/M-34033, tj. gdy przyjmuje się dopuszczalną wartość naprężenia: Uwaga:Dotyczy to oczywiście prostych odcinków rurociągów natomiast pozostałe elementy, takie jak: kolana, kształtki, spoiny przy kolanach i kształtkach charakteryzują się czasem pracy (trwałością) krótszym, gdyż zależy on od rzeczywistych naprężeń działających w tych elementach; są one znacznie wyższe od panujących w odcinkach prostych, co może być powodowane działaniem naprężeń dodatkowych (niewłaściwe reakcje zamocowań, niewłaściwe spady, histereza zamocowań, owalizacja) oraz ich koncentracją. Elementy grubościenne przeliczone wg (3) uzyskują teoretyczne czasy pracy większe od h. Różnice naprężeń wynikające z dotychczasowego sposobu obliczania (przepisy UDT) i zalecanego przez wymienioną normę (PN) są niewielkie, toteż można je pominąć. W obu przypadkach trwałość przeliczono na h (rys. 4). (3) Rys. 4. Trwałość rurociągów obliczona różnymi metodami (skala podwójnie logarytmiczna) [2] strona 918(26) grudzień 2007
3 Czas pracy elementów (trwałość) Pojęcie trwałości ściśle wiąże się z dopuszczalnym czasem pracy, i w zasadzie, odnosi się wyłącznie do elementów pracujących w warunkach pełzania. Teoretycznie elementy liczone wg R et mają nieograniczony czas pracy, praktycznie ich trwałość zależy od rodzaju procesów powodujących ubytek grubości ścianki (erozja, korozja, termoszok) oraz prędkości jej zmniejszania się, a tym samym przekraczania naprężeń dopuszczalnych. Praktycznie wartości te są w rzeczywistości niepoliczalne i stąd konieczność prowadzenia okresowych badań i pomiarów diagnostycznych. Istnieje kilka pojęć dopuszczalnego czasu pracy elementów pracujących powyżej temperatury granicznej, tj.: projektowy czas pracy elementu na h związany z naprężeniowym współczynnikiem bezpieczeństwa x σ = 1,65 co, jak wiadomo, w przeliczeniu na czasowy współczynnik bezpieczeństwa x τ daje znacznie wielokrotnie dłuższe wartości (τ o ), konstrukcyjny dla parametrów pracy i geometrii nominalnych charakterystycznych dla wszystkich urządzeń jednego typu (τ r ), wieloletniej eksploatacji ulegają nieznacznym odkształceniom. Kryteriami oceny przydatności do dalszej eksploatacji są: prędkość odkształcenia v < 0,10%/ h maksymalne dopuszczalne odkształcenie ε max < 2% Istotny wpływ na trwałość wywiera stała temperatura pracy metalu. Przykładowo, jeżeli element wykonany ze stali 15HM jest przeznaczony do pracy w temperaturze t = C, to jeżeli ta temperatura w sposób ciągły będzie przekraczana o 5 0 C, trwałość elementu zostanie skrócona o 30%. Dobre wyniki dają pomiary odkształcenia otworów w dwóch osiach, tak aby jeden pomiar był prostopadły do osi wzdłużnej elementu, a drugi równoległy. Rys. 6. Wpływ zmian temperatury pracy na trwałość elementu z różnych gatunków stali [5] indywidualny dla parametrów pracy i geometrii rzeczywistych dla poszczególnych urządzeń (τ i ), czas specjalnego nadzoru (τ s ) stanowiący 60% obliczeniowego czasu pracy. Z punktu widzenia trwałości i dalszej eksploatacji elementów równie ważne jest określenie poziomu dopuszczalnego naprężenia dla rzeczywistej temperatury i wymaganego (projektowego) czasu; powinno ono spełniać warunek σ dop /σ rz > 1,2. Odkształcenia średnicy Badania struktury Wykonuje się najczęściej metodą replik na powierzchni zewnętrznej elementu, gdzie w czasie pracy metalu w podwyższonej temperaturze zachodzą procesy obniżające wytrzymałość czasową. Zmiany te polegają na rozkładzie perlitu lub bainitu wskutek sferoidyzacji cementytu i wydzielenia węglików pierwiastków stopowych Z upływem lat element pracujący w warunkach pełzania ulega odkształceniu. Kształt krzywej odkształcenia zależy od temperatury i naprężenia. Rys. 5. Zależność odkształcenia stali od naprężenia [5] Z doświadczenia wynika, że elementy pracujące w warunkach zgodnych z obliczeniami koncesyjnymi nawet po Rys. 7. Zmiany w strukturze ferrytu lub bainitu [5]: a) stan wyjściowy, b) wydzielenia węglików na granicach ziarna c) sferoidyzacja węglików, d) rozrost węglików e) koniec sferoidyzacji, f) rozproszenie węglików grudzień strona 919(27)
4 Istnieją metody klasyfikacji stopnia wyczerpania powiązanego ze zmianami struktury oraz destrukcją fizyczną metalu [7] i [8]. Fizyczna destrukcja metalu w postaci pustek pełzaniowych zapoczątkowuje na granicach ziaren zorientowanych względem osi naprężenia rozciągającego pod kątem Kolejny etap pękania polega na wzroście pustek w wyniku działania mechanizmu odkształceniowego, które łącząc się ulegają wydłużeniom doprowadzając do powstawania pęknięć na granicach ziarna. W miejscu wykonania replik wskazane jest pomierzyć twardość metalu, której wartość powinna zmieścić się w granicach zalecanych przez normę dla danego gatunku materiału. Wyniki badań struktury należy ocenić posługując się katalogiem VGB [9]. Teoretyczne obliczenia indywidualnego czasu pracy (przykład) [2] Przy przeliczeniu czasów projektowego (τ o ) i konstrukcyjnego (τ r ) stosuje się zasady postępowania oparte na normie EN [17]. Podobnie wykonuje się obliczenia indywidualnego czasu (τ i ) stosuje te same zasady oraz wykorzystując wytyczne VGB [2]. a) Obliczanie rzeczywistych naprężeń w elemencie [2] Na podstawie rzeczywistej grubości ścianki elementu i rzeczywistego ciśnienia należy obliczyć rzeczywiste naprężenie ścianki elementu (σ rz ). b) Obliczanie czasu pracy τ i i τ s na podstawie parametrów rzeczywistych (zamiast wyznaczania z krzywej R z = fτ i [17] wyznaczanie wartości R z min/τ/tr ; należy odczytać z norm, w zależności od pochodzenia materiału, średnie wartości wytrzymałości czasowej na h, h lub h w funkcji temperatury rzeczywistej i obliczyć wartości R z min/τ/trz, wyznaczenie czasu pracy na podstawie obliczeń algebraicznych; należy obliczyć czas τ i i τ s. Ocena stanu elementu i częstotliwość badań nieniszczących W zależności od otrzymanych wyników obliczeń czasu pracy τ s i grubości ścianki g r2 obliczonej przy pracy elementu do lub h mogą wystąpić trzy przypadki: przypadek 1 gdy rzeczywisty czas pracy elementu τ p jest mniejszy od czasu τ s, czyli czasu pracy obliczonego wg parametrów rzeczywistych, po przekroczeniu którego należy rozpocząć specjalny nadzór ocenianego elementu, tj. τ p < τ s i g r2 g r badania profilaktyczne np. co 60 tys. h; przypadek 2 gdy czas pracy τ p zostanie przekroczony w stosunku do czasu τ s, tj. τ p > τ s i g r2 >g r lub g r2 g r częstotliwość badań należy zwiększyć i wykonywać je np. co 30 tys. h; przypadek 3 gdy rzeczywisty czas τ p osiąga czas τ s τ p = τ s i g r2 > g r należy natychmiast przeprowadzić badania diagnostyczne określające stan techniczny elementu, Terminy badań profilaktycznych wyznacza się od daty przeprowadzenia pierwszego badania zależnie od rzeczywistego czasu pracy danego elementu. Badania diagnostyczne Nieniszczące: badania struktury (repliki), pomiary grubości ścianki, pomiary odkształcenia średnicy, pomiar grubości warstwy tlenków (na powierzchni wewnętrznej ocena średniej temperatur metalu), pomiar twardości, badania magnetyczne, penetracyjne, ultradźwiękowe. Niszczące: pobór wycinków do badań metalograficznych, pobór wycinków do badań wytrzymałościowych. Uwaga: Badania niszczące wykonywane w kraju i za granicą dały wyniki trwałości, w wielu przypadkach, zbyt optymistyczne i przekraczające dane uzyskane z obliczeń. Podsumowanie Obecnie znaczna część elementów grubościennych kotłów i rurociągów przekroczyła projektowy czas pracy ( h), a niektóre z nich przekroczyły nawet h i dalekie są jeszcze od wyczerpania trwałości (trwałość indywidualna). Dobrym przykładem są tu eksploatowane do tej pory rurociągi krajowe budowane w latach Rurociągi te, pracujące w temperaturze nadgranicznej liczone były (grubość ścianki odcinków prostych), na podstawie wytrzymałości czasowej na h i dla temperatur obliczeniowych o 5 0 C wyższych od temperatury czynnika. Naprężenie dopuszczalne σ op liczono ze współczynnikiem bezpieczeństwa σ x = 1,65. Dane obliczeniowe i eksploatacyjne wskazują, że tak dobrane grubości ścianek są znacznie zawyżone. Umożliwia to dalszą, bezpieczną eksploatację elementów po przekroczeniu projektowanego czasu pracy (τ o ). Potwierdzają to również dane i doświadczenia światowe, wg których elementy projektowane na h przepracowały do tej pory bezawaryjnie h, a ich indywidualny czas eksploatacji przewiduje się do 2020 r., co oznacza, że ich sumaryczny czas pracy może być prognozowany na h [18]. Trwałość elementów urządzeń energetycznych w dużym stopniu zależy od warunków eksploatacji, rozwiązań konstrukcyjnych, technologii i użytkowania oraz jest umownym kompleksowym wskaźnikiem stanowiącym połączenie wielu cech struktury i własności metalu. strona 920(28) grudzień 2007
5 Techniczna ocena elementu zmierzająca do określenia jego indywidualnej trwałości polega więc na skojarzonej działalności diagnostycznej, w której wyróżnia się trzy zasadnicze etapy. TECHNICZNY STAN DOTYCHCZASOWY (Retrospekcja): analiza projektu technicznego (porównanie stanu istniejącego z dokumentacją), analiza dotychczasowych warunków pracy (informacje nt. nieprawidłowości eksploatacyjnych gromadzenie danych ruchowych) analiza zaistniałych uszkodzeń wraz z określeniem warunków i przyczyn ich powstawania, analiza wyników dotychczas wykonanych badań i pomiarów diagnostycznych. TECHNICZNY STAN OBECNY (Diagnoza) wskazane jest wykonanie działań diagnostycznych oceniających aktualny stan elementu takich jak: przeglądy, badania nieniszczące, badania niszczące, obliczenia wytrzymałościowe oparte na rzeczywistych danych (pomiary i badania) elementu w rzeczywistych warunkach pracy). TECHNICZNY STAN PRZEWIDYWANY (Prognoza) - określenie przydatności elementu przez: wyznaczenie jego dalszego indywidualnego czasu pracy (τ i ) wyznaczenie czasu nadzoru diagnostycznego (τ s ) częstotliwość i zakres kolejnych badań diagnostycznych, określenie warunków dalszej eksploatacji, podanie wniosku odnośnie do ewentualnej wymiany. Analizując opisane metody oceny stopnia wyczerpania trwałości na podstawie danych doświadczalnych można stwierdzić, że: przy działaniu wysokich naprężeń ocenę należy prowadzić wg wartości stosunku naprężenia dopuszczalnego do naprężenia rzeczywistego, przy długotrwałej eksploatacji ocenę należy wykonywać metodą obliczeniową, w celu uzyskania dokładnych informacji metodę obliczeniową należy uzupełniać badaniami struktury i oceną jej stanu przy wykorzystaniu metod klasyfikacji stopnia wyczerpania powiązanego ze zmianami struktury oraz destrukcją fizyczną metalu, badania diagnostyczne nieniszczące (w tym repliki) powinny być wykonywane okresowo w celu uzyskania informacji o obecnym stanie elementów, badania niszczące, związane z naruszeniem całego elementu, mogą być wykonywane jedynie na odcinkach prostych rurociągów, a ich wynik nie wnosi istotnych informacji o zmianach własności podczas eksploatacji, dotyczy to szczególnie własności doraźnych, badania wytrzymałości czasowej pełzanie, wykonanie badań diagnostycznych polegających na: przeglądach, badaniach nieniszczących i niszczących, obliczeniu dopuszczalnego (indywidualnego) czasu pracy, analizie obecnych warunków eksploatacji, określenie dalszej przydatności elementów: wyznaczenie pozostałego czasu pracy (trwałość resztkowa), zalecenia odnośnie do prowadzenia sposobu dalszej eksploatacji, zakresów i terminów remontów, wymian i modernizacji. Wszystkie działania diagnostyczne, mające na celu ocenę aktualnego stanu technicznego elementu oraz ich dalszej przydatności, są z punktu widzenia użytkownika konieczne i nieodzowne. Wynika to między innymi z postępującej dekapitalizacji urządzeń w energetyce, zmuszającej służby diagnostyczne do oceny stopnia wyeksploatowania elementów ciśnieniowych (w tym elementów pracujących w warunkach pełzania) oraz do podejmowania decyzji co do dalszych ich losów. Pamiętać również należy, że trwałość poszczególnych elementów nie jest jednakowa, co jest dla użytkowników trudnym problemem. Użytkownik ma bowiem do wyboru częściową (nierzadko bardzo skomplikowaną technologicznie) wymianę elementów konstrukcji bądź wymianę całkowitą. Ocena stanu polega więc na kompleksowych czynnościach diagnostycznych popartych obliczeniami wytrzymałościowymi. Tylko takie postępowanie może zapewnić wiarygodność oceny. Wnioski Dane eksploatacyjne i laboratoryjne wskazują, że obliczane elementy wg R z/1,65 mogą pracować znacznie dłużej niż projektowy czas pracy. Rzeczywista trwałość (indywidualny dalszy czas pracy) elementów zależna jest od warunków pracy, a szczególnie temperatury ścianki elementu. Najbardziej wiarygodne są metody obliczeniowe oparte na rzeczywistych parametrach pracy oraz wymiarach sposób zalecany przez normy europejskie (metoda wykreślna lub analityczna). W celu podniesienia wiarygodności metod obliczeniowych wskazane jest uzupełniać je badaniami metalograficznymi oraz pomiarami odkształcenia. Żadna ze stosowanych metod [3], [7], [17] oceny stopnia wyczerpania trwałości elementów ciśnieniowych nie dają 100% pewności. Ostateczną ocenę należy poprzeć badaniami diagnostycznymi, których wyniki mają na celu dokonanie oceny rzeczywistego stanu elementu zależnego nie tylko od degradacji pełzaniowej metalu. Literatura [1] Dobosiewicz J.: Przydatność elementów kotłów po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy. Energetyka 1984, nr 8 [2] VGB Merkblat Lebensdauer Verlangerung von Konventionalen Kraftwerksbloken, VGB-M13 grudzień strona 921(29)
6 [3] Instrukcja oceny stanu oraz kwalifikowania do wymiany komór, kolektorów, rurociągów kotłowych i głównych parowych pracujących w warunkach pełzania. MGiE, Warszawa1986 [4] Zbroińska-Szczechura E., Dobosiewicz J., Rauszer A.: Warunki pracy niektórych elementów kotłów parowych. Energetyka 1992, nr 9 [5] Zbroińska-Szczechura E.: Niektóre kryteria oceny trwałości elementów ciśnieniowych bloków energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Energetyka 1997, nr 1 [6] Zbroińska-Szczechura E.: Trwałość elementów rurociągów parowych. Energetyka 1993, nr 7 [7] Yoshitsu Sud, Matoyuschi Tuaka: Development of nondestructive damage detection and life evaluation technology for Lang term usaed Boiler Pressure Pats. International Konferense LIVE ASSESMENT, 1998 [8] Dobrzański J., Hernas A., Klimas H.: Materiałoznawcze podstawy przedłużania czasu bezpiecznej eksploatacji elementów krytycznych kotła. Energetyka 1997, nr 10 [9] VGB Technisch-wissenschaftliche Berichte. VGB-TW-507, Ausgase 1992 [10] Trzeszczyński J., Stachura S.: Przydatność badań niszczących dla oceny stanu technicznego rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania. Energetyka 1997, nr 3 [11] Dobosiewicz J.: Uszkodzenia kolan rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania. Energetyka 1991, nr 4 [12] Szczygielski M., Pizon E.: Diagnostyka kolan rurociągów parowych. Energetyka 2002, nr 5 [13] PD Tipowaje a instukcyja po kontroluj mietała i prodleniju sroka służby osnownych elementow kotłow turbin i turboprowodow tiepłowych elektrostancyi [14] ASME Code for Pressure piping B.31, An American national Standard [15] Design of Piping Systems the MW KE1LOGG Company [16] Praca zbiorowa IE - Zakład Materiałoznawstwa - Uzgodniona z UDT, System diagnostyki materiałowej podstawowych elementów urządzeń energetycznych [17] EN norma obliczania stopnia wyczerpania [18] Rentala J. i inni: Żywotność rurociągów parowych powyżej h eksploatacji BALTICA VII Life Management an Maintenance for Plants vol Alfred Śliwa, Paweł Gawron Pasywacja rur mosiężnych jako sposób przeciwdziałania procesom korozyjnym na początku ich eksploatacji Jednym z najczęściej używanych metali do wyrobu kondensatorów turbinowych, podgrzewaczy regeneracyjnych oraz innych wymienników ciepła jest miedź i jej stopy. Najczęściej orurowanie skraplaczy i ww. wymienników ciepła wykonywane jest z mosiądzu typu MC-70 i MA-77. Ostatnio coraz częściej ze względów większej odporności korozyjnej na orurowanie stosuje się stopy miedzioniklowe, stale nierdzewne, kwasoodporne oraz tytan. Odporność korozyjna miedzi i jej stopów w warunkach ruchowych zależy od stanu i szczelności tlenkowej warstewki ochronnej. Zwiększenie trwałości rur skraplaczy i innych wymienników ciepła wykonanych ze stopów miedzi osiąga się poprzez: zmniejszenie agresywności wody chłodzącej, stosowanie odpowiednich dodatków stopowych przy produkcji rur, stosowanie dodatków do wód inhibitujących procesy korozyjne, pokrywanie rur warstewkami ochronnymi. Trwałość rurek zależy również od: procesu technologicznego produkcji rur, stanu powierzchni rur po procesie produkcji, warunków cieplno-chemicznych w początkowym okresie eksploatacji, warunków cieplno-chemicznych w czasie dalszej eksploatacji. Warunki te mają wpływ na procesy niszczenia korozyjnego materiału rur, które mogą mieć charakter niszczenia równomiernego lub lokalnego. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów niszczenia rur jest korozja selektywna (odcynkowanie, odniklowanie). O jej występowaniu świadczy obecność na powierzchni mosiądzu gąbczastej miedzi w postaci korków. Procesom odcynkowania sprzyja zawartość tlenu w wodzie, brak lub uszkodzenie warstewek ochronnych lub miejscowe zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne (chlorki, siarczany, azotany). Wpływ na procesy korozyjne ma również niewłaściwa prędkość przepływu wody (nadmierna uniemożliwia utworzenie się warstewki ochronnej) oraz obecność substancji organicznych. Hamujący wpływ na przebieg procesów korozyjnych ma obecność szczelnych warstewek ochronnych, naturalnych lub celowo wytworzonych. Odporność korozyjna rurek mosiężnych Jak już wspomniano odporność korozyjna rur skraplaczy i wymienników ciepła wykonanych ze stopów miedzi zależna jest w istotnym stopniu od trwałości tlenkowych warstewek ochronnych. Nowe rurki, spełniające wymogi norm, wykonane ze stopów miedzi mogą przepracować około 20 lat w dobrym stanie. Doświadczenia eksploatacyjne wykazują jednak, że nie musi to być regułą. strona 922(30) grudzień 2007
Kiedy diagnostyka przynosi korzyści?
Jerzy Trzeszczyński Kiedy diagnostyka przynosi korzyści? Coraz rzadziej kontestowany jest oczywisty skądinąd pogląd, że produkcja prądu elektrycznego i ciepła musi przynosić odpowiednio wysoki dochód.
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI
BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce
Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura Pro Novum Katowice Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania Ekonomiczne zaburzenia w gospodarce, powstałe w ostatnich
Janusz Dobrzański, Adam Zieliński. Trwałość resztkowa i resztkowa rozporządzalna. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice. /t r
Janusz Dobrzański, Adam Zieliński Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice Diagnostyka materiałowa elementów części ciśnieniowej kotłów i rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym
Kiedy diagnostyka przynosi korzyści?
Jerzy Trzeszczyński Kiedy diagnostyka przynosi korzyści? Coraz rzadziej kontestowany jest oczywisty skądinąd pogląd, że produkcja prądu elektrycznego i ciepła musi przynosić odpowiednio wysoki dochód.
System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych
Artur Jasiński ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki System diagnostyczny jako sposób na wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów parowych Diagnostic system as a method for an
OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW
PL0800176 OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI* *MEGA-ERG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe, Warszawa
Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania 1)
Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania 1) Autor: Artur Jasiński Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ( Nowa
Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1)
Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1) Autorzy: Michał Kwiecień, Arkadiusz Goławski ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka nr 7/2013)
Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
37 Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania Na mocy ustawy z dnia
Eksploatacja urządzeń
63 Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. Eksploatacja urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni po przekroczeniu trwałości projektowej - rekomendacje i doświadczenia
DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Dział Metaloznawstwa i Korozji DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi pomiarowe, badawcze i doradcze
Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA
Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA STANISŁAW NOWORYTA Plan prezentacji Zarządzanie stanem technicznym Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych Miejsca występowania
Ocena trwałości komór przegrzewaczy kotłów parowych pracujących w warunkach pełzania (5) Podsumowanie i wnioski
W sposób symboliczny taką zrealizowaną w praktyce [8] koncepcję przedstawiono na rysunku 4, 1) do połączenia pomiędzy elektrownią i Pro Novum wykorzystano sieć Internet; zabezpieczono je szyfrowym kanałem
Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 15 sierpnia 2013
Autor Michał Kwiecień, Arkadiusz Goławski ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki Jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczną pracę energetycznych urządzeń ciśnieniowych stosowanych
PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,
Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT
Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-ME- CHANICZNYCH ELEKTROWNI
nr 2/2010 Zespół redakcyjny: mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, dr inż. Jerzy Trzeszczyński Szanowni Państwo, Analogicznie jak w latach poprzednich, ukazujący się w grudniowej Energetyce Biuletyn Pro Novum wypełniają
Diagnostyka materiałowa urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych i prognozowanie trwałości
bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych współpracę jednostek dozoru technicznego z wytwórcami, Pomimo zmian zachodzących w Urzędzie Dozoru Technicznego, służących doskonaleniu i dostosowywaniu
Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych
Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych Marek Danielewski AGH Technologia realizowana obecnie przez REMAK-ROZRUCH i AGH w wersjach MD
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH
Wykorzystanie analizy awaryjności do zwiększania dokładności prognozowania trwałości rur powierzchni ogrzewalnych oraz poprawy dyspozycyjności kotłów
Jerzy Trzeszczyński Pro Novum Sp. z o.o. Wykorzystanie analizy awaryjności do zwiększania dokładności prognozowania trwałości rur powierzchni ogrzewalnych oraz poprawy dyspozycyjności kotłów Using the
Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy
Kolegium redakcyjne: mgr inż. Fryderyk Czudejko (redaktor sekretarz), inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Artur Jasiński, mgr inż. Edward Magiera, mgr inż. Ludwik Pinko (redaktor naczelny) Rok 2016 (LXI)
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA 5-6 czerwca 2014 r. HOTEL
OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH Z FERRYTYCZNEJ STALI 12Cr-lMo-V PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA
PL0400062 OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH Z FERRYTYCZNEJ STALI 12Cr-lMo-V PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA JANUSZ DOBRZAŃSKI Instytut Metalurgii Żelaza
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania
Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział
Diagnostyka materiałowa on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
nr 1/2008 Zespół redakcyjny: mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, dr inż. Jerzy Trzeszczyński Jerzy Trzeszczyński Diagnostyka materiałowa on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni Diagnozowanie, w czasie
KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik
Ocena ryzyka niezawodnej eksploatacji komór przegrzewaczy kotłów parowych
Jerzy Dobosiewcz Pro Novum Katowice Ocena ryzyka niezawodnej eksploatacji komór przegrzewaczy kotłów parowych Wstęp Stan urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie
OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH W PROCESIE DOPUSZCZANIA DO EKSPLOATACJI POZA OBLICZENIOWY CZAS PRACY
42 Prace IMŻ 1 (2010) Adam ZIELIŃSKI, Janusz DOBRZAŃSKI Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Jan WODZYŃSKI RAFAKO S.A. OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH W PROCESIE
Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.
STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH
OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
Metody badań materiałów konstrukcyjnych
Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować
Potential and real places of pipeline creep damages
nr 1/2015 Zespół redakcyjny: mgr inz. Jerzy Dobosiewicz, dr inz. Jerzy Trzeszczynski Szanowni Państwo W diagnostyce, podobnie jak w innych dziedzinach techniki, dokonuje się stały rozwój, zwłaszcza metod
STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI
PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice
Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych
Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych Artur Jasiński ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki Wstęp Związane z eksploatacją procesy niszczenia orurowania
Obliczeniowa trwałość rozporządzalna w praktyce jest
Rozporządzalna trwałość resztkowa eksploatowanego materiału rurociągu pary i złączy spawanych ze stali 10H2M oraz wpływ spawania remontowego na własności pełzaniowe Adam Zieliński, Tadeusz Jóźwik, K. Sówka
7 czerwca
www.puds.pl 7 czerwca 2008 LDX 2101 i 2304 Wysoko opłacalne stale Duplex, jako alternatywa dla austenitycznych gatunków w stali nierdzewnych www.outokumpu.com Zagadnienia Omawiane gatunki stali Korozja
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa XI 1. Podział przekładni ślimakowych 1 I. MODELOWANIE I OBLICZANIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA W ZAZĘBIENIACH ŚLIMAKOWYCH
S PAWA L N I C ZE T S
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo-Techniczna Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła P POWERWELDING 2015 T S P O L S K I E
DZIAŁ POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Dział Pomiarów Fizykochemicznych DZIAŁ POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne,
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność
DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE
Bogdan Majka Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE 1. WPROWADZENIE W branży związanej z projektowaniem i budową systemów kanalizacyjnych, istnieją
DEGRADACJA MATERIAŁÓW
DEGRADACJA MATERIAŁÓW Zmęczenie materiałów Proces polegający na wielokrotnym obciążaniu elementu wywołującym zmienny stan naprężeń Zmienność w czasie t wyraża się częstotliwością, wielkością i rodzajem
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM
ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania
Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH
PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...
Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi
Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
Stal - definicja Stal
\ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali
Degradacja mikrostruktury stali 13CrMo4-5 pracującej w warunkach pełzania w kontekście trwałości konstrukcji kotłowych
Adam Ogrodnik przeglad Welding Technology Review Degradacja mikrostruktury stali 13CrMo4-5 pracującej w warunkach pełzania w kontekście trwałości konstrukcji kotłowych Degradation of 13CrMo4-5 steel microstructure
i sposoby ich eliminacji
Artur Jasiński, Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych i sposoby ich eliminacji o k i e m e k s p e r t a Trwałość rurociągów
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Zbiorniki i rurociągi Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład, ćwiczenia W, C Profil
Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach
Jasiński Artur ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach Orurowanie podgrzewacza
BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW
Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Dział Trawienia i Oczyszczania DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1
Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych
Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe
Uszkodzenia komór i kolektorów kotłów parowych badania diagnostyczne
Jacek Słania Andrzej Kostańczyk Uszkodzenia komór i kolektorów kotłów parowych badania diagnostyczne Failure of chambers and collectors of steam boilers diagnostic tests Streszczenie W artykule przedstawiono
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,
Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności
DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI
XI Forum Dyskusyjne DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI Szczyrk, 24 26 maja 2017 r. Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zakłady Pomiarowo-Badawcze
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w
Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76
Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie
Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne
Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową
ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella
Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar
DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM CIŚNIENIA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE
33 Janusz DOBRZAŃSKI, Hanna PASZKOWSKA Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica Bogusław KOWALSKI, Jan WODZYŃSKI RAFAKO S.A. DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności
Uszkodzenia rurociągów obiegu zasilającego kotły i wężownic powierzchni ogrzewalnych pracujących poniżej temperatury granicznej
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura, Filip Klepacki Pro Novum Sp. z o.o. Uszkodzenia rurociągów obiegu zasilającego kotły i wężownic powierzchni ogrzewalnych pracujących poniżej temperatury granicznej
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą
1 Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą Wykład Nr 9 Wzrost pęknięć przy obciążeniach zmęczeniowych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji http://zwmik.imir.agh.edu.pl
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania
Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit
Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne
Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany
I. Wstępne obliczenia
I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM
ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje
SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymienniki ciepła
Opracowanie jest własnością Grupy LOTOS S.A. i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. Grupa LOTOS S.A. Spec. No. Spis zawartości
Problemy przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Szanowni Państwo Zaprezentowane w niniejszym Biuletynie Pro Novum artykuły zostały wygłoszone w postaci referatów na Sympozjum Diagnostyka i remonty długo eksploatowanych urządzeń energetycznych (Ustroń,
The project "TEMPUS - MMATENG"
The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering
Badania wytrzymałościowe
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska
Warszawa 5 kwietnia 2013 r.
MODERNIZACJA DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ JAKO ALTERNATYWA DLA BUDOWANIA NOWYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jerzy Trzeszczyński Warszawa 5 kwietnia 2013 r. PROGRAM PREZENTACJI Aktualna sytuacja sektora wytwarzania
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE
CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 2: Materiały, kształtowniki gięte, blachy profilowane MATERIAŁY Stal konstrukcyjna na elementy cienkościenne powinna spełniać podstawowe wymagania stawiane stalom:
Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego
Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5
INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić
Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy
Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy Autorzy: Artur Jasiński - Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp.
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania
Adam Ogrodnik, Tomasz Chmielewski przeglad Welding Technology Review Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania Diagnosis and sustainability assessment
KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków
Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie
Sposób na wodę Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki J - - - Prawo o wodzie - Fot. Zasoby własne autora Korozja tlenowa w rurociągach wody ciepłowniczej 28 Energetyka Cieplna
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria