મિકેનિકલ સીલ લિકેજ વહેલા કેમ શોધવું
યાંત્રિક સીલસેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ, કોમ્પ્રેસર અને એજીટેટર્સમાં મુખ્ય નિયંત્રણ અવરોધ છે. તેમની ચોકસાઇ એન્જિનિયરિંગ હોવા છતાં, તેઓ ફરતા સાધનોમાં સૌથી સંવેદનશીલ ઘટક રહે છે, જે પ્રક્રિયા ઉદ્યોગોમાં તમામ પંપ નિષ્ફળતાઓના અંદાજે 60 થી 70 ટકા માટે જવાબદાર છે. યાંત્રિક સીલ લિકેજના ચોક્કસ સ્ત્રોત અને ગંભીરતાને ઝડપથી ઓળખવાથી સ્થાનિક સીલના અધોગતિને વિનાશક સાધનોની નિષ્ફળતામાં કેસ્કેડિંગથી અટકાવે છે, જેનાથી ઓપરેશનલ સાતત્યનું રક્ષણ થાય છે અને નિયમનકારી પાલન જાળવી શકાય છે.
કેવી રીતે વહેલું નિદાન ડાઉનટાઇમ ઘટાડે છે
જ્યારે યાંત્રિક સીલ નિષ્ફળ થવા લાગે છે, ત્યારે પ્રારંભિક લક્ષણ સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ-લિકેજ હોય છે, જે ઘણીવાર સ્થાપિત બેઝલાઇનથી ઉપર પ્રતિ મિનિટ માત્ર 5 થી 10 ટીપાંમાં માપવામાં આવે છે. જો અવગણવામાં આવે તો, પ્રવાહી બેરિંગ હાઉસિંગ આઇસોલેટર્સને તોડી શકે છે. પ્રક્રિયા પ્રવાહી દ્વારા બેરિંગ લુબ્રિકેટિંગ તેલનું દૂષણ બેરિંગ જીવનને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે - કેટલાક અભ્યાસોમાં, ટ્રેસ પાણીનું દૂષણ (દા.ત., 20 પીપીએમ) બેરિંગ જીવનને લગભગ અડધું ઘટાડી દે છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
માઇક્રો-લીક તબક્કે સીલ લીકને ઓળખીને, જાળવણી ટીમો લક્ષિત સમયપત્રક બનાવી શકે છેસીલ રિપ્લેસમેન્ટ, જેમાં સામાન્ય રીતે ચાર થી છ કલાકનો આયોજિત ડાઉનટાઇમ જરૂરી હોય છે. તેનાથી વિપરીત, બેરિંગ્સ નિષ્ફળ જાય ત્યાં સુધી લીક થવા દેવાથી ઘણીવાર ગંભીર શાફ્ટ ડિફ્લેક્શન, ઇમ્પેલર-ટુ-કેસીંગ સંપર્ક અને મોટર ઓવરલોડ થાય છે. આ ગૌણ નુકસાન ડાઉનટાઇમને ગુણાકાર કરે છે, જે નિયમિત સીલ ફેરફારને વ્યાપક પંપ ઓવરહોલમાં ફેરવે છે.
અનિયંત્રિત લિકેજના વાણિજ્યિક જોખમો
અનિયંત્રિત યાંત્રિક સીલ લીકેજ ગંભીર વ્યાપારી અને નિયમનકારી જવાબદારીઓ રજૂ કરે છે. પેટ્રોકેમિકલ અને રિફાઇનિંગ કામગીરી માટે, વોલેટાઇલ ઓર્ગેનિક સંયોજનો (VOCs) નું પ્રકાશન EPA ના લીક ડિટેક્શન એન્ડ રિપેર (LDAR) પ્રોગ્રામ જેવા પર્યાવરણીય નિયમો દ્વારા સખત રીતે નિયંત્રિત થાય છે. આ માળખા હેઠળ, 500 પાર્ટ્સ પ્રતિ મિલિયન (ppm) થી વધુ VOCs ઉત્સર્જિત કરતી સીલ ઘણીવાર ફરજિયાત રિપોર્ટિંગ અને કડક સમારકામ સમયરેખાને ટ્રિગર કરે છે, જ્યારે 10,000 ppm થી વધુ ઉત્સર્જન નોંધપાત્ર દંડ અને ફરજિયાત યુનિટ બંધ કરી શકે છે.
નિયમનકારી દંડ ઉપરાંત, પ્રક્રિયા પ્રવાહીમાંથી બહાર નીકળવું એ મૂલ્યવાન ઇન્વેન્ટરીનું સીધું નુકસાન દર્શાવે છે. ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળા શુદ્ધ ઉત્પાદનો, વિશિષ્ટ ગરમી ટ્રાન્સફર પ્રવાહી, અથવા કેન્દ્રિત રાસાયણિક ઉત્પ્રેરક જે ફક્ત 3 મિલીલીટર પ્રતિ મિનિટના દરે બહાર નીકળે છે, તેના પરિણામે પ્રતિ પંપ વાર્ષિક 400 ગેલનથી વધુનું નુકસાન થશે. વધુમાં, પ્રક્રિયા પ્રવાહી લીક થવાથી ઘણીવાર પંપના પાયા અને માળખાકીય સ્ટીલ પર બાહ્ય કાટ લાગે છે, જેના કારણે ખર્ચાળ ધાતુશાસ્ત્ર ઉપચારની જરૂર પડે છે.
યાંત્રિક સીલ લિકેજને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત અને વર્ગીકૃત કરવું
યાંત્રિક સીલ સ્વાસ્થ્યનું સચોટ નિદાન કરવા માટે, તમારે પહેલા અસામાન્ય લિકેજ શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરવું આવશ્યક છે. ડિઝાઇન દ્વારા,બધા સંપર્ક યાંત્રિક સીલલીક. એક સૂક્ષ્મ પ્રવાહી ફિલ્મ, જે સામાન્ય રીતે ઉપયોગના આધારે 0.25 અને 1.0 માઇક્રોન જાડાઈની હોય છે, તે ફરતી અને સ્થિર ફેસ વચ્ચે હોવી જોઈએ જેથી આવશ્યક લુબ્રિકેશન અને ઠંડક મળે. નિદાન પડકાર જરૂરી ડિઝાઇન વેપેજ અને પેથોલોજીકલ પ્રક્રિયા લીકેજ વચ્ચે તફાવત કરવામાં રહેલો છે.
સામાન્ય વીપેજ વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા લિકેજ
સામાન્ય વીપેજ એ લ્યુબ્રિકેટિંગ પ્રવાહી ફિલ્મના બાષ્પીભવન અથવા સીલ ફેસ પર સ્થળાંતરનું કાર્યાત્મક આડપેદાશ છે. 3,600 RPM પર કાર્યરત 2-ઇંચ (50 mm) શાફ્ટ પર લાક્ષણિક પાણી આધારિત એપ્લિકેશન માટે, સ્વીકાર્ય વીપેજ સામાન્ય રીતે પ્રતિ મિનિટ 1 થી 2 ટીપાં છે. ઊંચા તાપમાને ચાલતા ઘણા હાઇડ્રોકાર્બન એપ્લિકેશનોમાં, આ વીપેજ વાતાવરણીય દબાણને સ્પર્શતા તરત જ બાષ્પીભવન કરે છે, જે તેને નરી આંખે સંપૂર્ણપણે અદ્રશ્ય બનાવે છે.
તેનાથી વિપરીત, પ્રક્રિયા લિકેજ એક વોલ્યુમેટ્રિક પ્રવાહ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે જે સીલ ફેસની બાષ્પીભવન ક્ષમતા કરતાં વધી જાય છે, જેના પરિણામે દૃશ્યમાન પ્રવાહી સંચય થાય છે. જ્યારે લિકેજ દર પ્રતિ મિનિટ 60 ટીપાં (આશરે 3 થી 4 મિલીલીટર પ્રતિ મિનિટ) કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે સીલ તેની ગતિશીલ સ્થિરતા ગુમાવી દે છે. વરાળયુક્ત વેપેજથી સતત પ્રવાહી ટપકતામાં આ સંક્રમણ ચહેરાના સપાટતામાં ભંગાણ, ગંભીર થર્મલ વિકૃતિ અથવા હાઇડ્રોલિક ઓપનિંગ ફોર્સ સૂચવે છે જે યાંત્રિક સ્પ્રિંગ અને પ્રવાહી બંધ થવાના બળોને દૂર કરી ચૂક્યું છે.
ચહેરાના ઘસારો અથવા ઇલાસ્ટોમર નુકસાનથી લીકેજ પેટર્ન
લીકેજની ભૌતિક લાક્ષણિકતાઓ અને સમય નિષ્ફળતાવાળા આંતરિક ઘટક અંગે મહત્વપૂર્ણ ફોરેન્સિક સંકેતો પ્રદાન કરે છે. પ્રાથમિક ચહેરાના વસ્ત્રોથી ઉદ્ભવતા લીકેજ સામાન્ય રીતે અઠવાડિયા કે મહિનાઓમાં વોલ્યુમમાં સ્થિર, પ્રગતિશીલ વધારો તરીકે રજૂ થાય છે. જેમ જેમ કાર્બન, સિલિકોન કાર્બાઇડ અથવા ટંગસ્ટન કાર્બાઇડ ફેસ ઘર્ષક ઘસારો અનુભવે છે, તેમ પ્રવાહી ફિલ્મ જાડી થાય છે, જેનાથી વધુ ઉત્પાદન બહાર નીકળી શકે છે. આ પ્રકારનું લીકેજ સામાન્ય રીતે સાધન ચાલુ હોય ત્યારે પંપના ડિસ્ચાર્જ દબાણના સુસંગત અને પ્રમાણસર હોય છે.
તેનાથી વિપરીત, ગૌણ ઇલાસ્ટોમર નુકસાન - જેમ કે ઓ-રિંગ એક્સટ્રુઝન, રાસાયણિક સોજો, અથવા કમ્પ્રેશન સેટ - ને કારણે થતા લિકેજ ઘણીવાર અચાનક, અનિયમિત અથવા સ્થિર લિકેજ તરીકે પ્રગટ થાય છે. જો ઓ-રિંગ થર્મલ ડિગ્રેડેશનને કારણે સખત થઈ જાય, તો તે તેની સ્થિતિસ્થાપકતા અને સીલ ફેસની સૂક્ષ્મ અક્ષીય ગતિવિધિઓને ટ્રેક કરવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. આના પરિણામે પંપ બંધ થાય છે અને ગતિશીલ પ્રવાહી દબાણ ઘટે છે ત્યારે ભારે પ્રવાહી લિકેજ થાય છે, આ ઘટનાને સ્ટેટિક લિકેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
પ્રવાહી જોખમ દ્વારા તીવ્રતાનું રેન્કિંગ
સીલ લીકને સંબોધવાની તાકીદ બહાર નીકળતા પ્રવાહીના જથ્થા અને તેના ચોક્કસ જોખમ વર્ગીકરણ દ્વારા નક્કી થાય છે. પ્રવાહીની ઝેરીતા, જ્વલનશીલતા અને પર્યાવરણીય અસર સામે વોલ્યુમેટ્રિક દરને ક્રોસ-રેફરન્સ કરીને લીકેજની તીવ્રતાને ક્રમ આપો. API 682 માર્ગદર્શિકા આ વર્ગીકરણ માટે એક મજબૂત માળખું પૂરું પાડે છે.
| જોખમ શ્રેણી | પ્રવાહી લાક્ષણિકતાઓ | સ્વીકાર્ય દૃશ્યમાન લિકેજ | એક્શન થ્રેશોલ્ડ |
|---|---|---|---|
| શ્રેણી ૧ | સૌમ્ય (પાણી, હળવું પાણીયુક્ત) | 5 ટીપાં/મિનિટ કરતાં ઓછી | > 60 ટીપાં/મિનિટ (શેડ્યૂલ રિપેર) |
| શ્રેણી 2 | જ્વલનશીલ / જ્વલનશીલ | શૂન્ય દૃશ્યમાન પ્રવાહી | > ૫૦૦ પીપીએમ વીઓસી (એલડીએઆર પાલન) |
| શ્રેણી ૩ | ઝેરી / ઘાતક (H2S, HF એસિડ) | શૂન્ય દૃશ્યમાન / શૂન્ય બાષ્પ | > ૧૦ પીપીએમ વાતાવરણીય (તાત્કાલિક બંધ) |
| શ્રેણી ૪ | ઉચ્ચ તાપમાન (> ૧૭૬° સે) | હળવી વરાળ / વરાળ | દૃશ્યમાન પ્રવાહી એકત્રીકરણ (સુરક્ષા જોખમ) |
આ વંશવેલો પ્રતિભાવ પ્રોટોકોલ નક્કી કરે છે. કૂલિંગ વોટર પંપ પર 10-ડ્રોપ-પ્રતિ-મિનિટ લીકનું દસ્તાવેજીકરણ અને મહિનાઓ સુધી દેખરેખ રાખી શકાય છે, જ્યારે હાઇડ્રોફ્લોરિક એસિડ આલ્કિલેશન પંપ પર 50 પીપીએમનું સ્થાનિક વરાળ શોધ તાત્કાલિક યુનિટ આઇસોલેશનની જરૂર પડે છે.
મિકેનિકલ સીલ લિકેજ શોધવા માટેની સૌથી ઝડપી પદ્ધતિઓ
કોલેટરલ સાધનોના નુકસાનને રોકવા માટે યાંત્રિક સીલ લિકેજની ઝડપી તપાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આધુનિક ઔદ્યોગિક સુવિધાઓ લીક શોધવા માટે એક સ્તરીય અભિગમનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં પરંપરાગત ઓપરેટર રાઉન્ડને અદ્યતન સ્થિતિ દેખરેખ પ્રણાલીઓ સાથે જોડીને શક્ય તેટલા વહેલા શક્ય તબક્કે નિયંત્રણના નુકસાનને ઓળખવામાં આવે છે.
દ્રશ્ય નિરીક્ષણ, ડ્રેઇન મોનિટરિંગ અને સીલ પોટ તપાસ
દ્રશ્ય નિરીક્ષણ એ સૌથી મૂળભૂત શોધ પદ્ધતિ છે. પંપ કેસીંગ હેઠળ પ્રવાહીનું એકત્રીકરણ, બેઝપ્લેટ પર સ્ટેનિંગ, અથવા ગ્રંથિની આસપાસ સ્થાનિક વરાળ વાદળો માટે જુઓ. કારણ કે દ્રશ્ય તપાસ સ્વાભાવિક રીતે પાછળ રહેનારા સૂચક છે, સુવિધાઓએ ડ્રેઇન મોનિટરિંગ અને વિશિષ્ટ સીલ પોટ તપાસ પર પણ આધાર રાખવો જોઈએ.
API પ્લાન 52 વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરતી ડ્યુઅલ અનપ્રેશરાઇઝ્ડ સીલ માટે, સીલ પોટ ઇનબોર્ડ સીલ લિકેજને પકડી લે છે. સીલ પોટ લિક્વિડ લેવલમાં ઝડપી વધારો અથવા રિઝર્વોયર પ્રેશરમાં અણધાર્યો વધારો પ્રાથમિક ઇનબોર્ડ ફેસ ફેલ્યોર સૂચવે છે. API પ્લાન 53A સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતી ડ્યુઅલ પ્રેશરાઇઝ્ડ સીલ માટે, 24-કલાકના સમયગાળામાં 0.5 બારથી વધુ અવરોધ પ્રવાહી દબાણમાં ઘટાડો, અથવા દર 28 દિવસ કરતાં વધુ વખત રિઝર્વોયરને રિફિલ કરવાની જરૂરિયાત, કોઈપણ પ્રક્રિયા પ્રવાહી વાતાવરણમાં પહોંચે તે પહેલાં સીલ લીકના ચોક્કસ પુરાવા પૂરા પાડે છે.
કંપન, તાપમાન અને દબાણ વલણોનો ઉપયોગ
વોલ્યુમેટ્રિક લિકેજ થાય તે પહેલાં સીલ નિષ્ફળ જવાના ભૌતિક લક્ષણો શોધવા માટે એડવાન્સ્ડ કંડિશન મોનિટરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉચ્ચ-આવર્તન વાઇબ્રેશન વિશ્લેષણ, ખાસ કરીને 20 kHz થી 100 kHz રેન્જમાં એકોસ્ટિક એમિશન (AE) મોનિટરિંગ, તૂટી પડતી પ્રવાહી ફિલ્મને કારણે થતા માઇક્રોસ્કોપિક ઘર્ષણને શોધી શકે છે. જોકે, AE મોનિટરિંગ અસરકારક બનવા અને ખોટા હકારાત્મક પરિણામો ટાળવા માટે ચોક્કસ, સ્વચ્છ બેઝલાઇન સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે.
તેવી જ રીતે, તાપમાનના વલણો મહત્વપૂર્ણ નિદાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. સ્થિર સીલ ગ્રંથિમાં સીધા જ જડિત થર્મોકપલ્સ અથવા ફ્લશ લાઇન રીટર્નનું નિરીક્ષણ કરવાથી થર્મલ વિસંગતતાઓ શોધી શકાય છે. સ્થાપિત બેઝલાઇનથી ઉપર 10°C થી 15°C નો અચાનક તાપમાનમાં વધારો ઘણીવાર અતિશય ઘર્ષણ ગરમી સૂચવે છે, જે ફોલ્લાઓ અને ભારે લિકેજનો સીધો પુરોગામી છે. નોંધ કરો કે ફ્લશ પ્લાન અને આસપાસની પરિસ્થિતિઓના આધારે થર્મોકપલ્સ રીડિંગ્સ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે, તેથી તેનું સંદર્ભમાં અર્થઘટન કરવું આવશ્યક છે. સ્ટફિંગ બોક્સ અને અવરોધ પ્રવાહી વચ્ચેના વિભેદક દબાણનું નિરીક્ષણ હાઇડ્રોલિક અસ્થિરતાને પણ પ્રકાશિત કરે છે.
શોધ ગતિ અને વિશ્વસનીયતાની તુલના
યોગ્ય શોધ પદ્ધતિ પસંદ કરવા માટે ઇન્સ્ટોલેશન ખર્ચ અને સિસ્ટમ વિશ્વસનીયતા સામે શોધની જરૂરી ગતિને સંતુલિત કરવી જરૂરી છે. ઉચ્ચ-જોખમી એપ્લિકેશનો સતત ઇલેક્ટ્રોનિક દેખરેખને યોગ્ય ઠેરવે છે, જ્યારે બેલેન્સ-ઓફ-પ્લાન્ટ ઉપયોગિતા ઉપકરણો દૈનિક મેન્યુઅલ નિરીક્ષણો પર આધાર રાખી શકે છે.
| શોધ પદ્ધતિ | પ્રાથમિક સૂચક | શોધ ગતિ | વિશ્વસનીયતા / ખોટા હકારાત્મક પાસાં | અમલીકરણ ખર્ચ |
|---|---|---|---|---|
| એકોસ્ટિક ઉત્સર્જન | ઉચ્ચ-આવર્તન ઘર્ષણ | તાત્કાલિક (આગાહી કરનાર) | ઉચ્ચ (નિષ્ણાત વિશ્લેષણ જરૂરી છે) | ઉચ્ચ (સિસ્ટમ પ્રમાણે બદલાય છે) |
| સીલ પોટ સ્તર/દબાણ | પ્રવાહીના જથ્થામાં ફેરફાર | ઉપવાસ (કલાકો થી દિવસો) | ખૂબ ઊંચું (સીધું માપન) | માધ્યમ (API યોજનાઓમાં સમાવિષ્ટ) |
| એમ્બેડેડ થર્મોકોપલ | ચહેરાના તાપમાનમાં વધારો | ઝડપી (મિનિટથી કલાક) | માધ્યમ (પ્રક્રિયાથી પ્રભાવિત) | મધ્યમ ($500 – $1,000) |
| વિઝ્યુઅલ / ડ્રેઇન ચેક | પ્રવાહી એકત્રીકરણ / સ્ટેનિંગ | ધીમો (દિવસોથી અઠવાડિયા) | ઓછું (ઓપરેટરના ખંતને આધીન) | ઓછું (માત્ર મજૂરી ખર્ચ) |
આ વિવિધ પદ્ધતિઓને સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ (DCS) માં એકીકૃત કરીને, તમે ઓટોમેટેડ, મલ્ટિ-વેરિયેબલ એલાર્મ સેટ કરી શકો છો જે વિનાશક સીલ બ્લોઆઉટ થાય તે પહેલાં જાળવણી ચેતવણીઓ ટ્રિગર કરે છે.
યાંત્રિક સીલ લિકેજ શોધવા માટે પગલું-દર-પગલાની પ્રક્રિયા
એકવાર યાંત્રિક સીલ લીક થવાની શંકા થાય, તો વ્યવસ્થિત નિદાન પ્રક્રિયા ચલાવો. ઉપકરણોને રેન્ડમ રીતે તોડી પાડવાથી મહત્વપૂર્ણ ફોરેન્સિક પુરાવાનો નાશ થાય છે. એક સંરચિત સ્થાનિકીકરણ પ્રક્રિયા ખાતરી કરે છે કે ચોક્કસ લીક પાથ ઓળખવામાં આવે છે, જેનાથી સચોટ સમારકામ આયોજન શક્ય બને છે.
લિકેજ સ્ત્રોતને અલગ પાડવું
પ્રથમ, પ્રવાહીના સાચા સ્ત્રોતને અલગ કરો. પંપ હેઠળ પ્રવાહીનું એકત્રીકરણ ગેરંટી આપતું નથીયાંત્રિક સીલ નિષ્ફળતા. સક્શન અથવા ડિસ્ચાર્જ પાઇપિંગ પર ફ્લેંજ ગાસ્કેટ લીક થવું, સીલ ફ્લશ લાઇન પર ડિગ્રેડેડ થ્રેડેડ કનેક્શન, અથવા કોલ્ડ-સર્વિસ એપ્લિકેશન્સમાંથી સરળ વાતાવરણીય ઘનીકરણ જેવી સહાયક સિસ્ટમોને બાકાત રાખો.
સમગ્ર પંપ કેસીંગ, ગ્રંથિ અને બેઝપ્લેટને સાફ કરો અને સંપૂર્ણપણે સૂકવો. ઓછા દબાણવાળા ગેસ સીલ અથવા હળવા હાઇડ્રોકાર્બન એપ્લિકેશનો માટે જ્યાં લીક અદ્રશ્ય હોય, ગ્રંથિ કનેક્શન પર વિશિષ્ટ પ્રવાહી લીક ડિટેક્ટર (સાબુવાળા પાણીનું દ્રાવણ) લગાવો અથવા ચોક્કસ ઉત્સર્જન સ્ત્રોતને નિર્ધારિત કરવા માટે અલ્ટ્રાસોનિક લીક ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરો. જો પ્રવાહી અથવા એકોસ્ટિક સિગ્નેચર સીલ ગ્રંથિ વિસ્તારમાંથી જ નીકળતું હોવાની પુષ્ટિ થાય, તો ઘટક-સ્તરના આઇસોલેશન પર આગળ વધો.
ગ્રંથિની આસપાસ નિરીક્ષણ ક્રમ
ગ્રંથિ વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક તાર્કિક ક્રમની જરૂર છે, જે સ્થિર બાહ્ય જોડાણોથી ગતિશીલ આંતરિક ઘટકો તરફ વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધે છે. સંભવિત લીક માર્ગોને દૂર કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો:
- સ્ટેટિક કનેક્શન્સનું નિરીક્ષણ કરો:ગ્લેન્ડ પ્લેટ પરના બધા NPT અથવા ફ્લેંજ્ડ કનેક્શન તપાસો, જેમાં ફ્લશ, ક્વેન્ચ અને ડ્રેઇન પોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. અહીં છૂટક ફિટિંગ અથવા ડિગ્રેડેડ થ્રેડ સીલંટને પંપ ડિસએસેમ્બલીની જરૂર વગર સરળતાથી ઠીક કરી શકાય છે.
- ગ્રંથિ પ્લેટ ઇન્ટરફેસનું પરીક્ષણ કરો:ગ્લેન્ડ પ્લેટ અને પંપ સ્ટફિંગ બોક્સ ફેસ વચ્ચેના ઇન્ટરફેસને જુઓ. અહીં લીકેજ સ્ટેટિક ગ્લેન્ડ ગાસ્કેટની નિષ્ફળતા સૂચવે છે, જે ઘણીવાર અયોગ્ય ટોર્કિંગ સિક્વન્સ, અસમાન બોલ્ટ ટેન્શન અથવા રાસાયણિક હુમલાને કારણે થાય છે.
- ગતિશીલ મંજૂરીઓનું અવલોકન કરો:પંપ શાફ્ટ (અથવા શાફ્ટ સ્લીવ) અને ગ્રંથિના આંતરિક વ્યાસ વચ્ચેના ઇન્ટરફેસને તપાસો. જો શાફ્ટ ફરતી વખતે આ ગતિશીલ ક્લિયરન્સમાંથી પ્રવાહી સક્રિય રીતે છંટકાવ અથવા ટપકતું હોય, તો પ્રાથમિક સીલ ફેસ અથવા ગતિશીલ ગૌણ ઓ-રિંગ સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે.
- સ્ટેટિક લિકેજ માટે તપાસો:જ્યારે શાફ્ટ સંપૂર્ણપણે સ્થિર હોય ત્યારે સાધનોનું અવલોકન કરો. ભારે સ્ટેટિક લીક ઇલાસ્ટોમર કમ્પ્રેશન સેટ અથવા ગંભીર યાંત્રિક ચહેરાના વિકૃતિ તરફ નિર્દેશ કરે છે.
મૂળ કારણ વિશ્લેષણ માટે તારણોનું દસ્તાવેજીકરણ
અનુગામી રુટ કોઝ ફેલ્યોર એનાલિસિસ (RCFA) માટે સ્થાનિક લીકનું સંપૂર્ણ દસ્તાવેજીકરણ મહત્વપૂર્ણ છે. ચોક્કસ લીકેજ દર રેકોર્ડ કરો. ગ્રેજ્યુએટેડ સિલિન્ડર અને સ્ટોપવોચનો ઉપયોગ ચોક્કસ વોલ્યુમેટ્રિક ડેટા (મિલિલીટર પ્રતિ મિનિટ) પ્રદાન કરે છે, પરંતુ આ પદ્ધતિ ઘણીવાર અવ્યવહારુ અથવા ઉચ્ચ-તાપમાન અથવા અસ્થિર પ્રવાહી માટે અસુરક્ષિત હોય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, કર્મચારીઓના સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ લેવાને બદલે દ્રશ્ય અંદાજ અથવા બંધ-સિસ્ટમ સ્તરના ફેરફારો પર આધાર રાખો.
લીકના ચોક્કસ સમયે ઓપરેટિંગ પરિમાણો - જેમ કે સ્ટફિંગ બોક્સ પ્રેશર, પ્રોસેસ તાપમાન અને ચોક્કસ વાઇબ્રેશન વેગ - ને કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ મેન્ટેનન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (CMMS) માં લોગ કરો. લીક પાથ, સ્થાનિક કાટ, અથવા સ્ફટિકીકૃત ઉત્પાદન બિલ્ડ-અપના ફોટોગ્રાફ્સ વર્ક ઓર્ડરમાં જોડો. આ ગ્રેન્યુલર ડેટા તમને મીન ટાઇમ બિટવીન રિપેર (MTBR) મેટ્રિક્સને સચોટ રીતે અપડેટ કરવાની અને નિષ્ફળતા માટે અપગ્રેડેડ સીલ ડિઝાઇનની જરૂર છે કે કેમ તે નક્કી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ગોઠવણ, સમારકામ અને બદલી વચ્ચે કેવી રીતે નિર્ણય લેવો
યાંત્રિક સીલ લીક શોધવાથી તાત્કાલિક પંપ ઓવરહોલની જરૂર પડતી નથી. ઓપરેશનલ સલામતી અને ઉત્પાદન માંગણીઓ સામે લીકની ગંભીરતાનું મૂલ્યાંકન કરો જેથી નક્કી કરી શકાય કે લિકેજને ઓપરેશનલ ગોઠવણો દ્વારા ઘટાડી શકાય છે, આયોજિત ટર્નઅરાઉન્ડ સુધી સુરક્ષિત રીતે સંચાલિત કરી શકાય છે, અથવા કટોકટી બંધ કરવાની જરૂર છે.
જ્યારે ઓપરેટિંગ ફેરફારો લીકેજને સુધારી શકે છે
અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, યાંત્રિક સીલ લિકેજ એ ફક્ત ક્ષણિક પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિઓનું લક્ષણ છે. જો લીક અપૂરતી વરાળ દબાણ માર્જિનને કારણે સીલના ચહેરા પર પ્રક્રિયા પ્રવાહીના ફ્લેશિંગ (બાષ્પીભવન) ને કારણે થાય છે, તો લક્ષિત ઓપરેશનલ ફેરફારો સીલને સ્થિર કરી શકે છે.
પંપ ડિસ્ચાર્જ વાલ્વને થોડું થ્રોટલ કરીને સ્ટફિંગ બોક્સનું દબાણ વધારવાથી, અથવા API પ્લાન 11 અથવા પ્લાન 21 ફ્લશના પ્રવાહને વધારીને પ્રવાહીનું તાપમાન ઘટાડીને, જરૂરી પ્રવાહી ફિલ્મ પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે. ડ્યુઅલ પ્રેશરાઇઝ્ડ સીલ માટે, જો બેરિયર ફ્લુઇડ પ્રેશર સ્ટફિંગ બોક્સ પ્રેશર ઉપર ભલામણ કરેલ ડિફરન્શિયલથી નીચે આવી ગયું હોય, તો ઇનબોર્ડ ફેસ અલગ થઈ શકે છે. બેરિયર સિસ્ટમને યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણ પર ફરીથી દબાણ કરવાથી ઘણીવાર ફેસ ફરીથી સીટ થઈ શકે છે અને લિકેજ બંધ થઈ શકે છે, યાંત્રિક ફાટી જવાથી સંપૂર્ણપણે બચી શકાય છે.
જ્યારે લીકેજને આયોજિત બંધ કરવાની જરૂર પડે છે
જ્યારે ઓપરેશનલ ગોઠવણો લીકેજને સુધારવામાં નિષ્ફળ જાય છે, પરંતુ વોલ્યુમ સલામત મર્યાદામાં રહે છે, ત્યારે સમારકામ ઘણીવાર આયોજિત શટડાઉન સુધી મુલતવી રાખી શકાય છે. આ વ્યૂહરચના માટે કડક, માત્રાત્મક દેખરેખ થ્રેશોલ્ડ સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો બોઈલર ફીડ વોટર પંપમાં સ્થિર, નજીવો લીક દેખાય અને કંપન સિગ્નેચર સ્થિર રહે, તો સાધન કેટલાક અઠવાડિયા સુધી સુરક્ષિત રીતે કાર્ય કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, જરૂરી સાધનો મેળવોરિપ્લેસમેન્ટ કારતૂસ સીલઅને જરૂરી મજૂરીનું સમયપત્રક બનાવો. સમારકામ મુલતવી રાખવાથી સતત ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓમાં વિક્ષેપ અટકે છે અને પ્રીમિયમ કટોકટી જાળવણી ખર્ચ ટાળે છે. જો કે, આનાથી લીકેજ દર ઝડપથી ન વધે તેની ખાતરી કરવા માટે દૈનિક દેખરેખ ફરજિયાત બને છે.
સલામતી, ખર્ચ અને વિશ્વસનીયતાનું સંતુલન
કર્મચારીઓની સલામતી, માલિકીની કુલ કિંમત (TCO) અને લાંબા ગાળાના સાધનોની વિશ્વસનીયતાને સંતુલિત કરવા પર વ્યવસ્થિત, સમારકામ અથવા બદલવાનો અંતિમ નિર્ણય ટકી રહે છે. જો લીકમાં જોખમી અથવા અત્યંત જ્વલનશીલ રસાયણોનો સમાવેશ થાય છે, તો સલામતી તમામ વ્યાપારી વિચારણાઓને વટાવી જાય છે; નિયમનકારી થ્રેશોલ્ડ કરતાં વધુ ઉત્સર્જન અથવા કાટ લાગતા એસિડના દૃશ્યમાન ટીપાં માટે તાત્કાલિક એકમ અલગતા અને રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર પડે છે.
ખર્ચની દ્રષ્ટિએ, ક્રોનિક નિષ્ફળતાઓના ઇતિહાસ સાથે ભારે બગડેલા લેગસી ઘટક સીલને રિપેર કરવાનો પ્રયાસ ભાગ્યે જ આર્થિક હોય છે. પુનરાવર્તિત ડાઉનટાઇમ, ઉત્પાદન ગુમાવવા અને પંપ શાફ્ટ અને બેરિંગ્સને સંભવિત કોલેટરલ નુકસાનના ઘાતાંકીય ઊંચા દંડ સામે નવા, એપ્લિકેશન-વિશિષ્ટ કારતૂસ રિપ્લેસમેન્ટના ખર્ચનું વજન કરો. નિષ્ફળતા ડેટા અને પ્રવાહી જોખમ વિશ્લેષણનો સખત ઉપયોગ કરીને, તમે તમારી યાંત્રિક સીલ જીવનચક્ર વ્યૂહરચનાને ઑપ્ટિમાઇઝ કરી શકો છો અને અસરકારક રીતે લીકનું સંચાલન કરી શકો છો.
કી ટેકવેઝ
- સામાન્ય બેઝલાઇન કરતા પ્રતિ મિનિટ 5 થી 10 ટીપાં વધુ લિકેજ થવાને પ્રારંભિક ચેતવણી તરીકે ગણો જેના માટે નિરીક્ષણ જરૂરી છે.
- શટડાઉનના નિર્ણયો પહેલાં પ્રક્રિયા લિકેજથી સામાન્ય સીલ વીપેજને અલગ પાડો, કારણ કે સીલ ફેસના સંપર્કને સુરક્ષિત રીતે ચલાવવા માટે માઇક્રોસ્કોપિક લુબ્રિકેટિંગ ફિલ્મની જરૂર પડે છે.
- જ્યારે લીકેજ દેખાય ત્યારે સીલ વિસ્તારનું ઝડપથી નિરીક્ષણ કરો જેથી પ્રક્રિયા પ્રવાહી બેરિંગ તેલને દૂષિત કરતું અટકાવી શકે અને બેરિંગનું જીવન ટૂંકું કરી શકે.
- જ્યારે લીકેજ હજુ પણ નજીવું હોય ત્યારે આયોજિત ડાઉનટાઇમ દરમિયાન સીલ રિપ્લેસમેન્ટનું સમયપત્રક બનાવો, કારણ કે નિયંત્રિત રિપેરમાં ઘણા લાંબા પંપ ઓવરહોલની તુલનામાં ચાર થી છ કલાક લાગી શકે છે.
- VOC-સંબંધિત સીલ લિકેજને તાત્કાલિક વધારો કારણ કે નિયમનકારી થ્રેશોલ્ડથી ઉપરનું ઉત્સર્જન ફરજિયાત રિપોર્ટિંગ, સમારકામની સમયમર્યાદા, દંડ અથવા બંધનું કારણ બની શકે છે.
- લીક થવાનો દર, પ્રવાહીનો પ્રકાર, કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ અને દ્રશ્ય પુરાવા દસ્તાવેજ કરો જેથી જાળવણી ટીમો ઓળખી શકે કે સીલ, ગ્રંથિ, પાઇપિંગ અથવા બેરિંગ હાઉસિંગ સાચો સ્ત્રોત છે કે નહીં.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
યાંત્રિક સીલ લિકેજ કેટલું સામાન્ય માનવામાં આવે છે?
સીલ ફેસને લુબ્રિકેટિંગ ફ્લુઇડ ફિલ્મની જરૂર હોવાથી થોડી માત્રામાં ઝીણી
મિકેનિકલ સીલ લિકેજ શોધવાનો સૌથી ઝડપી રસ્તો કયો છે?
સીલ ચેમ્બરમાં લીકના સ્ત્રોતની પુષ્ટિ કરીને શરૂઆત કરો, પછી લીકેજ દર, સ્પ્રે પેટર્ન, પ્રોસેસ ફ્લુઇડ ટ્રેસ, બેરિંગ હાઉસિંગ દૂષણ અને નજીકના પાઇપિંગ અથવા ગાસ્કેટ સાંધા તપાસો. સમારકામનો નિર્ણય લેતા પહેલા પંપના સામાન્ય બેઝલાઇન સાથે તારણોની તુલના કરો.
યાંત્રિક સીલ લીકને વહેલા કેમ ઠીક કરવી જોઈએ?
વહેલા પગલાં લેવાથી પ્રક્રિયા પ્રવાહી બેરિંગ્સ, કપલિંગ, મોટર ઘટકો અને પંપ ફાઉન્ડેશન સુધી પહોંચતું નથી. આયોજિત સીલ રિપ્લેસમેન્ટમાં ફક્ત ચાર થી છ કલાકનો સમય લાગી શકે છે, જ્યારે અવગણવામાં આવેલા લીકેજથી બેરિંગ નિષ્ફળતા, શાફ્ટને નુકસાન અને સંપૂર્ણ પંપ ઓવરહોલ થઈ શકે છે.
શું બધી યાંત્રિક સીલ ડિઝાઇન પ્રમાણે લીક થઈ શકે છે?
હા. યાંત્રિક સીલનો સંપર્ક કરવા માટે ફરતી અને સ્થિર સપાટીઓ વચ્ચે લ્યુબ્રિકેશન અને ઠંડક માટે એક માઇક્રોસ્કોપિક ફિલ્મની જરૂર પડે છે. ધ્યેય દરેક કિસ્સામાં શૂન્ય લિકેજ નથી, પરંતુ સામાન્ય લિકેજ ક્યારે અસામાન્ય પ્રક્રિયા લિકેજમાં ફેરવાય છે તે ઓળખવાનો છે.
યાંત્રિક સીલ નિષ્ફળતાના સામાન્ય ચિહ્નો શું છે?
સામાન્ય ચિહ્નોમાં ટપક દરમાં વધારો, દૃશ્યમાન સ્પ્રે, ગ્રંથિની આસપાસ સ્ફટિકીકૃત ઉત્પાદન, અસામાન્ય ગંધ, વરાળ ઉત્સર્જન, બેરિંગ તેલનું દૂષણ, કંપનમાં વધારો, વધુ ગરમ થવું અથવા પંપ બેઝની આસપાસ કાટ લાગવો શામેલ છે.
પોસ્ટ સમય: જુલાઈ-૧૬-૨૦૨૬



