📂دسته بندی: #MAWP #MOP
👤 @EbrahimKhayer
🎤 سمینار مفاهیم فشارهایNOP,MOP,Pd,MAWP و MAOP در ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی و اصول تنظیم و تست شیرهای اطمینان بر اساس استاندارد ASME SecVIII-Div1 بندهای UG-125 و UG126 -
📲 @processpiping
👤 @EbrahimKhayer
🎤 سمینار مفاهیم فشارهایNOP,MOP,Pd,MAWP و MAOP در ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی و اصول تنظیم و تست شیرهای اطمینان بر اساس استاندارد ASME SecVIII-Div1 بندهای UG-125 و UG126 -
📲 @processpiping
📂دسته بندی : #MDMT #تست_هیدروستاتیک
✍ تعریف MDMT و نحوه محاسبه دمای تست هیدروستاتیک در ASME SEC.8 UG 99.
📲 @processpiping
✍ تعریف MDMT و نحوه محاسبه دمای تست هیدروستاتیک در ASME SEC.8 UG 99.
📲 @processpiping
📂دسته بندی: #Water_treatment #TDS
✍تعریف conductivity و TDS و ارتباط بین آنها:
👤@ab_fa1986
هدایت الکتریکی آب نشاندهنده میزان املاح هادی موجود در آب میباشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده میشود. معمولاً وقتی از واژه “هدایت الکتریکی آب” استفاده میشود منظور همان “هدایت الکتریکی ویژه آب” میباشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمکهای محلول در آب دارد، لذا اندازهگیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.
اندازهگیری هدایت الکتریکی:
یکی از راههای ساده تعیین غلظت املاح محلول در آب، اندازهگیری هدایت الکتریکی است. آب مقطر یا آب خالص تقریباً هادی جریان الکتریسیته نیست ولی اگر در آب نمکهای محلول وجود داشته باشد، آب را هادی جریان الکتریسیته میکند. هر چه مقدار املاح حل شده در آب بیشتر باشد قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش مییابد. به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی آن کاهش مییابد. با توجه به نقش درجه حرارت در میزان هدایت الکتریکی آب، اندازهگیریها نسبت به درجه حرارت استاندارد که همان ۲۵ درجه سانتیگراد است بایستی اصلاح گردد. هدایت الکتریکی به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد تقریباً ۲ درصد افزایش می یابد که می توان آن را بصورت زیر نشان داد:
EC25 =[ECt-0.02 (t-25) ECt]
t: دمای آزمایش
واحدهای اندازه گیری هدایت الکتریکی
در سیستم متریک عبارتند از:
موس بر سانتیمتر که بصورت EC نشان داده می شود.
میلی موس بر سانتیمتر که بصورت ۳–۱۰ EC x نشان داده میشود.
میکرو موس بر سانتیمتر که بصورت ۶–۱۰ EC x نشان داده میشود.
µmhos/cm
mhos/cm = 1000 mmhos/cm = 1000000 µmhos/cm
در سیستم بین المللی (SI) واحد زیمنس بر متر (S/m) مورد استفاده قرار می گیرد که تبدیل آن را می توان به صورت زیر نوشت:
Siemense/meter(S/m)=10 mmohs/cm
dS/m=mmhos/cm
هدایت الکتریکی آب باران بین ۲ تا ۱۰۰ میکر وموس بر سانتیمتر تغییر می کند و در آبهای سطحی و زیرزمینی از حدود ۹۰ میلی موس بر سانتیمتر شروع شده و به چندین هزار میکروموس میرسد. هدایت الکتریکی آب دریاهای آزاد حدود ۹۰۰۰۰ میکروموس است که در دریاچههای شور چندین برابر دریاهای آزاد است.
چنانچه آنیونها و کاتیونها بر حسب میلی اکی والان در لیتر بیان شده باشد، مجموع آنها باید با یکدیگر برابر بوده و یا اختلاف ناچیزی داشته باشند. هر قدر مقدار یونهای محلول در آب بیشتر باشد، اختلاف در مجموع ذکر شده نیز بیشتر است. در هر صورت اختلاف نباید بیش از ۳۰ باشد. درصد اختلاف را میتوان از رابطه زیر محاسبه کرد:
%E=[(A-C)÷(A+C)]×۱۰۰
A: جمع آنیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Cl,SO4,NO3,…)
C: جمع کاتیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Na,K, Mg,Ca,NH4)
......................................
👤@Mohammadali63A
کانداکتیویتی میزان هدایت جریان الکتریکی توسط یه محلول آبی رو نشون میده
و TDS میزان نمکهای حل شده در آب رو نشون میده
اعدادشون از یک جنس نیستن چون واحد یکیش زیمنس(عکس مقاومت) هست و واحد دومی غلظت.
ولی با هم رابطه دارن چون منشا دوتاشون یکی هست و اون منشا هم نمکهای حل شده در آب هستن
هرچه نمکهای حل شده در آب بیشتر باشه TDS رو بالا میبره
چون tdsعملا غلظت همین نمکهاست.
و کانداکتیویتی رو هم بالا میبره چون نمکهای حل شده در آب تولید یون میکنند و یونها مسئول هدایت جریان الکتریکی در آب هستن. پس منشا هر دو نمکهای حل شده هست و به هم ربط دارن(نمکهای حل نشده تاثیری روی هیچکدوم ندارن).
ایندو با هم یه رابطه تجربی دارن. این رابطه رو باید بصورت عملی بدست آورد.
ما اول کانداکتیویتی یک نمونه رو اندازه میگیریم بعد TDSاون رو اندازه میگیریم.
از تقسیم کانداکت به TDS این رابطه یا نسبت دقیق رو بدست میاریم که معمولا عددی نزدیک به 0.5هست.
این رابطه به چه دردی میخوره؟ چون تست TDS خیلی طولانیه و کانداکت خیلی کوتاه پس با داشتن این رابطه سریع کانداکت رو بدست میاریم بعد ضرب در اون نسبت میکنیم و خیلی راحت TDSرو هم بدون انجام دادن پروسه طولانی انجامش بدست میارن.
📲 @processpiping
✍تعریف conductivity و TDS و ارتباط بین آنها:
👤@ab_fa1986
هدایت الکتریکی آب نشاندهنده میزان املاح هادی موجود در آب میباشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده میشود. معمولاً وقتی از واژه “هدایت الکتریکی آب” استفاده میشود منظور همان “هدایت الکتریکی ویژه آب” میباشد. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمکهای محلول در آب دارد، لذا اندازهگیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.
اندازهگیری هدایت الکتریکی:
یکی از راههای ساده تعیین غلظت املاح محلول در آب، اندازهگیری هدایت الکتریکی است. آب مقطر یا آب خالص تقریباً هادی جریان الکتریسیته نیست ولی اگر در آب نمکهای محلول وجود داشته باشد، آب را هادی جریان الکتریسیته میکند. هر چه مقدار املاح حل شده در آب بیشتر باشد قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش مییابد. به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی آن کاهش مییابد. با توجه به نقش درجه حرارت در میزان هدایت الکتریکی آب، اندازهگیریها نسبت به درجه حرارت استاندارد که همان ۲۵ درجه سانتیگراد است بایستی اصلاح گردد. هدایت الکتریکی به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد تقریباً ۲ درصد افزایش می یابد که می توان آن را بصورت زیر نشان داد:
EC25 =[ECt-0.02 (t-25) ECt]
t: دمای آزمایش
واحدهای اندازه گیری هدایت الکتریکی
در سیستم متریک عبارتند از:
موس بر سانتیمتر که بصورت EC نشان داده می شود.
میلی موس بر سانتیمتر که بصورت ۳–۱۰ EC x نشان داده میشود.
میکرو موس بر سانتیمتر که بصورت ۶–۱۰ EC x نشان داده میشود.
µmhos/cm
mhos/cm = 1000 mmhos/cm = 1000000 µmhos/cm
در سیستم بین المللی (SI) واحد زیمنس بر متر (S/m) مورد استفاده قرار می گیرد که تبدیل آن را می توان به صورت زیر نوشت:
Siemense/meter(S/m)=10 mmohs/cm
dS/m=mmhos/cm
هدایت الکتریکی آب باران بین ۲ تا ۱۰۰ میکر وموس بر سانتیمتر تغییر می کند و در آبهای سطحی و زیرزمینی از حدود ۹۰ میلی موس بر سانتیمتر شروع شده و به چندین هزار میکروموس میرسد. هدایت الکتریکی آب دریاهای آزاد حدود ۹۰۰۰۰ میکروموس است که در دریاچههای شور چندین برابر دریاهای آزاد است.
چنانچه آنیونها و کاتیونها بر حسب میلی اکی والان در لیتر بیان شده باشد، مجموع آنها باید با یکدیگر برابر بوده و یا اختلاف ناچیزی داشته باشند. هر قدر مقدار یونهای محلول در آب بیشتر باشد، اختلاف در مجموع ذکر شده نیز بیشتر است. در هر صورت اختلاف نباید بیش از ۳۰ باشد. درصد اختلاف را میتوان از رابطه زیر محاسبه کرد:
%E=[(A-C)÷(A+C)]×۱۰۰
A: جمع آنیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Cl,SO4,NO3,…)
C: جمع کاتیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Na,K, Mg,Ca,NH4)
......................................
👤@Mohammadali63A
کانداکتیویتی میزان هدایت جریان الکتریکی توسط یه محلول آبی رو نشون میده
و TDS میزان نمکهای حل شده در آب رو نشون میده
اعدادشون از یک جنس نیستن چون واحد یکیش زیمنس(عکس مقاومت) هست و واحد دومی غلظت.
ولی با هم رابطه دارن چون منشا دوتاشون یکی هست و اون منشا هم نمکهای حل شده در آب هستن
هرچه نمکهای حل شده در آب بیشتر باشه TDS رو بالا میبره
چون tdsعملا غلظت همین نمکهاست.
و کانداکتیویتی رو هم بالا میبره چون نمکهای حل شده در آب تولید یون میکنند و یونها مسئول هدایت جریان الکتریکی در آب هستن. پس منشا هر دو نمکهای حل شده هست و به هم ربط دارن(نمکهای حل نشده تاثیری روی هیچکدوم ندارن).
ایندو با هم یه رابطه تجربی دارن. این رابطه رو باید بصورت عملی بدست آورد.
ما اول کانداکتیویتی یک نمونه رو اندازه میگیریم بعد TDSاون رو اندازه میگیریم.
از تقسیم کانداکت به TDS این رابطه یا نسبت دقیق رو بدست میاریم که معمولا عددی نزدیک به 0.5هست.
این رابطه به چه دردی میخوره؟ چون تست TDS خیلی طولانیه و کانداکت خیلی کوتاه پس با داشتن این رابطه سریع کانداکت رو بدست میاریم بعد ضرب در اون نسبت میکنیم و خیلی راحت TDSرو هم بدون انجام دادن پروسه طولانی انجامش بدست میارن.
📲 @processpiping
📂دسته بندی: #ژول_تامسون #ترمودینامیک
👤@elnino_tifoosi
✍چرا ضریب ژول تامسون در آنتالپی ثابت هست و چرا انرژی درونی ثابت نیست؟
🗣 @farshadgolshan
✍تعریف اون در آنتالپی ثابت هست. آنتالپی یک متغیر وابسته هست نه یک متغیر مستقل. مثل انرژی درونی، آنتالپی رو هم میشه بر حسب فشار و دما (به عنوان دومتغیر مستقل) تعریف کرد. ما شرایطی فراهم میکنیم که طی اون آنتالپی ثابت بمونه. این یک تعریف هست و یک قرارداد. آنتالپی یک exact function هست و تغییرات اون صرفا" به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی داره، نه طول مسیر. اگر آنتالپی رو با استفاده از مشتقات جزئی بنویسید، مشتق آنتالپی نسبت به فشار در دمای ثابت رو ضریب ژول تامسون isothermal میگیم که خودش میشه ضرب ظرفیت حرارتی در ضریب ژول تامسون معروف. خود ضزیب ژول تامسون میشه مشتق جزئی دما نسبت به فشار در آنتالپی ثابت . در حقیقت ما به دنبال این هستیم که اگر شرایطی فراهم شد که در یک فرآیند آنتالپی ثابت موند، تغییرات دما با فشار چگونه خواهد بود. کاربرد مهم اون در سردسازی هست در فرآیندهای cryogenic مثل سرد کردن گاز طبیعی و تولید LNG. گاز رو از یک ولو به نام expansion valve رد میکنیم و افت فشار زیادی ایجاد میشه و دما به شدت افت میکنه و گاز به مایع تبدیل میشه. در این حالت گاز expand میشه یعنی مولکولهای گاز از هم فاصله میگیرن و اون جنب و جوش قبل رو ندارند و سرد میشن. دور شدن مولکولها از همدیگر و تبدیل انرژی جنبشی گاز به پتانسیل بین مولکولی، سبب افزایش جاذبه بین اونها میشه تا مجدد اونها رو به هم نزدیک کنه. مولکولها اگر از هم دور بشن تمایل به جذب همدیگر پیدا میکنن و اگر نزدیک بشوند تمایل به دفع همدیگر دارند. ودر شرایط ترمودینامیکی ثابت این جاذبه و دافعه در تعادل به سر میبره. نتیجتا" مولکولها به هم نزدیک تر از قبل شده و قطرات مایع نشکیل میشود. در حقیقت ما مولکولهای گازهای رو تحریک میکنیم تا همدیگر رو جذب کنند. انرژی جنبشی گازها رابطه مستقیم بادما داره. تنها نکته مهم آدیاباتیک بودن فرآیند هست. ضریب ژول تامسون برای گاز ایده آل صفر هست و در اثر تغییر فشار در آنتالپی ثابت، تغییر دما نخواهند داشت. اگر این ضریب مثبت باشه، افت فشار در آنتالپی ثابت سبب سرمایش سیال میشه و اگر منفی باشه، سبب گرم شدن سیال میشه. کتاب شیمی فیزیک اتکینز رو مطالعه کنید.
📲 @processpiping
👤@elnino_tifoosi
✍چرا ضریب ژول تامسون در آنتالپی ثابت هست و چرا انرژی درونی ثابت نیست؟
🗣 @farshadgolshan
✍تعریف اون در آنتالپی ثابت هست. آنتالپی یک متغیر وابسته هست نه یک متغیر مستقل. مثل انرژی درونی، آنتالپی رو هم میشه بر حسب فشار و دما (به عنوان دومتغیر مستقل) تعریف کرد. ما شرایطی فراهم میکنیم که طی اون آنتالپی ثابت بمونه. این یک تعریف هست و یک قرارداد. آنتالپی یک exact function هست و تغییرات اون صرفا" به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی داره، نه طول مسیر. اگر آنتالپی رو با استفاده از مشتقات جزئی بنویسید، مشتق آنتالپی نسبت به فشار در دمای ثابت رو ضریب ژول تامسون isothermal میگیم که خودش میشه ضرب ظرفیت حرارتی در ضریب ژول تامسون معروف. خود ضزیب ژول تامسون میشه مشتق جزئی دما نسبت به فشار در آنتالپی ثابت . در حقیقت ما به دنبال این هستیم که اگر شرایطی فراهم شد که در یک فرآیند آنتالپی ثابت موند، تغییرات دما با فشار چگونه خواهد بود. کاربرد مهم اون در سردسازی هست در فرآیندهای cryogenic مثل سرد کردن گاز طبیعی و تولید LNG. گاز رو از یک ولو به نام expansion valve رد میکنیم و افت فشار زیادی ایجاد میشه و دما به شدت افت میکنه و گاز به مایع تبدیل میشه. در این حالت گاز expand میشه یعنی مولکولهای گاز از هم فاصله میگیرن و اون جنب و جوش قبل رو ندارند و سرد میشن. دور شدن مولکولها از همدیگر و تبدیل انرژی جنبشی گاز به پتانسیل بین مولکولی، سبب افزایش جاذبه بین اونها میشه تا مجدد اونها رو به هم نزدیک کنه. مولکولها اگر از هم دور بشن تمایل به جذب همدیگر پیدا میکنن و اگر نزدیک بشوند تمایل به دفع همدیگر دارند. ودر شرایط ترمودینامیکی ثابت این جاذبه و دافعه در تعادل به سر میبره. نتیجتا" مولکولها به هم نزدیک تر از قبل شده و قطرات مایع نشکیل میشود. در حقیقت ما مولکولهای گازهای رو تحریک میکنیم تا همدیگر رو جذب کنند. انرژی جنبشی گازها رابطه مستقیم بادما داره. تنها نکته مهم آدیاباتیک بودن فرآیند هست. ضریب ژول تامسون برای گاز ایده آل صفر هست و در اثر تغییر فشار در آنتالپی ثابت، تغییر دما نخواهند داشت. اگر این ضریب مثبت باشه، افت فشار در آنتالپی ثابت سبب سرمایش سیال میشه و اگر منفی باشه، سبب گرم شدن سیال میشه. کتاب شیمی فیزیک اتکینز رو مطالعه کنید.
📲 @processpiping
Forwarded from بینام
British Petroluem.rar
54 MB
📂دسته بندی: #مفاهیم
✍ تفاوت بخار با گاز:
👤 @Ahassimi
بطور کلی تمام بخارات گاز هستند، ولی تمام گازها بخار نیستند. بخار مادهای میباشد که از یک ماده جامد یا مایع، در اثر گرما یا افت فشار، در اثر فرایند تبخیر یا تصعید برخیزد. بخار حالت گازی مادهای میباشد که در دما و فشار اتاق بصورت مایع یا جامد است. گاز پراکندهترین حالت ماده میباشد که در آن مولکولها از هم فاصله بسیاری دارند و دارای حرکت تقریباً نامحدود و کاتورهای هستند. از لحاظ علمی، حالت گازی بالاتر از دمای بحرانی ماده میباشد. ماده گازی در دما و فشار اتاق، پایدارترین حالت خود را دارد اما بخار در این شرایط، پایدارترین حالت ماده نمی باشد.
📲 @processpiping
✍ تفاوت بخار با گاز:
👤 @Ahassimi
بطور کلی تمام بخارات گاز هستند، ولی تمام گازها بخار نیستند. بخار مادهای میباشد که از یک ماده جامد یا مایع، در اثر گرما یا افت فشار، در اثر فرایند تبخیر یا تصعید برخیزد. بخار حالت گازی مادهای میباشد که در دما و فشار اتاق بصورت مایع یا جامد است. گاز پراکندهترین حالت ماده میباشد که در آن مولکولها از هم فاصله بسیاری دارند و دارای حرکت تقریباً نامحدود و کاتورهای هستند. از لحاظ علمی، حالت گازی بالاتر از دمای بحرانی ماده میباشد. ماده گازی در دما و فشار اتاق، پایدارترین حالت خود را دارد اما بخار در این شرایط، پایدارترین حالت ماده نمی باشد.
📲 @processpiping
📂 دسته بندی: #TDS #Water_treatment
👤 @PouriaSBG
✍رابطه بین TDS با conductivity چیست؟ آیا در محیط های اسیدی، خنثی و بازی ارتباط بین TDS با conductivity تغییر میکند یا خیر
جواب: TDS میزان جامد حل شده در آب هست دقت کنید مقدار جامد حل شده یعنی نه الزاما نمک های یونی .
یعنی مثلا اگر توی آب مولکول شکر هم حل شده بود اون مولکول آلی حل شده هم جزو TDS هست اما چون معمولا چنین مولکولهایی به وفور در آب وجود ندارند و همینطور هدف اصلی از یافتن TDS برآورد پتانسیل اون آب در رسوب دهی هست ما از همون مقدار یون های نمک های جامد معمولا معدنی استفاده میکنیم.
رابطه TDS با .cond آب هم معمولا متفاوت است و حتی گاهی با تغییر دما هم ضریب عوض میشود.
ولی معروفترین ضریب مقدار 2.1 میباشد یعنی:
TDS= COND ÷ 2.1
که این عدد در مدارک اکسون هم آمده است.
رابطه بالا همونطور که بیان شد با فرض نبود مواد حل شده مولکولی و همینطور خنثی بودن محیط هست( ph=7)
حالا اگر محیط اسیدی یا قلیایی باشد روی TDS اثری نمیگذارد اما روی cond تاثیرگذار است.
به همین علت است که وقتی محیط خیلی اسیدی یا خیلی بازی باشه مثلا Ph=13 یا ph=2 نمیتوان از این فرمول استفاده کرد.
وقتی محیط اسیدی یا بازی هست محاسبات سخت تر خواهند شد به این ترتیب که باید اول حدود مقدار مول اضافه شده OH یاH رو بدست آورده شود و از آن حدود جرمی و در نتیجه ppmاون یونهای اسیدزا یا قلیا زا را بدست آورد و آن را به مقدار cond مورد انتظار با توجه به فرمول اضافه کنیم.
حالا این موضوع کجا کاربرد داره؟
آنجا که شما میخواهید برای پلنتی که در آینده میخواهد ساخته شود آنالایزر cond بخرید و در سفارشتون باید علاوه بر set point بازه و رنج اندازه گیری ترانسمیتر آنالایزر قرار داده شود که گاهی با عدم توجه به این نکات ریز عملا آنالایزر اشتباه خریداری می شود.
📲 @processpiping
👤 @PouriaSBG
✍رابطه بین TDS با conductivity چیست؟ آیا در محیط های اسیدی، خنثی و بازی ارتباط بین TDS با conductivity تغییر میکند یا خیر
جواب: TDS میزان جامد حل شده در آب هست دقت کنید مقدار جامد حل شده یعنی نه الزاما نمک های یونی .
یعنی مثلا اگر توی آب مولکول شکر هم حل شده بود اون مولکول آلی حل شده هم جزو TDS هست اما چون معمولا چنین مولکولهایی به وفور در آب وجود ندارند و همینطور هدف اصلی از یافتن TDS برآورد پتانسیل اون آب در رسوب دهی هست ما از همون مقدار یون های نمک های جامد معمولا معدنی استفاده میکنیم.
رابطه TDS با .cond آب هم معمولا متفاوت است و حتی گاهی با تغییر دما هم ضریب عوض میشود.
ولی معروفترین ضریب مقدار 2.1 میباشد یعنی:
TDS= COND ÷ 2.1
که این عدد در مدارک اکسون هم آمده است.
رابطه بالا همونطور که بیان شد با فرض نبود مواد حل شده مولکولی و همینطور خنثی بودن محیط هست( ph=7)
حالا اگر محیط اسیدی یا قلیایی باشد روی TDS اثری نمیگذارد اما روی cond تاثیرگذار است.
به همین علت است که وقتی محیط خیلی اسیدی یا خیلی بازی باشه مثلا Ph=13 یا ph=2 نمیتوان از این فرمول استفاده کرد.
وقتی محیط اسیدی یا بازی هست محاسبات سخت تر خواهند شد به این ترتیب که باید اول حدود مقدار مول اضافه شده OH یاH رو بدست آورده شود و از آن حدود جرمی و در نتیجه ppmاون یونهای اسیدزا یا قلیا زا را بدست آورد و آن را به مقدار cond مورد انتظار با توجه به فرمول اضافه کنیم.
حالا این موضوع کجا کاربرد داره؟
آنجا که شما میخواهید برای پلنتی که در آینده میخواهد ساخته شود آنالایزر cond بخرید و در سفارشتون باید علاوه بر set point بازه و رنج اندازه گیری ترانسمیتر آنالایزر قرار داده شود که گاهی با عدم توجه به این نکات ریز عملا آنالایزر اشتباه خریداری می شود.
📲 @processpiping
Forwarded from بینام
FWEL Process Standard.rar
73.6 MB
دسته بندی: #اسپک #Faster_weeler
این استاندارد، استاندارد داخلی یکی از دو قول لایسنسر بویلرهای واتر تیوب صنعتی و نیروگاهی یعنی شرکت FASTER WEELER هست.
📲 @processpiping
این استاندارد، استاندارد داخلی یکی از دو قول لایسنسر بویلرهای واتر تیوب صنعتی و نیروگاهی یعنی شرکت FASTER WEELER هست.
📲 @processpiping
👍1
📂دسته بندی: #flashing #کاویتاسیون #choking
✍تفاوت Flashing و Cavitation :
👤 @Ahassimi
در flashing، زمانیکه فشار استاتیک خروجی، زیر فشار بخار سیال در دمای عملیات رفت در همان حالت نگه داشته می شود و سیال تبخیر می شود که در اینحالت تجهیز مثل شیر کنترلی، بخاطر ساییدگی یا erosion بواسطه سرعت بالای سیال بخاطر انبساط مایع به بخار، دچار آسیب می شود
و اما در کاویتاسیون، بعد از جوشش و تبخیر، فشار استاتیک سیال در پایین دست نقطه Vena Contracta بازیابی می شود بنابراین حباب های ایجاد شده، بهم پیوسته و می ترکند و Shock Wave ایجاد می کنند که لطمه خیلی جدی تری به تجهیز وارد می کند.
چوک شدن جریان:
این پدیده، یک اثر جریان تراکمپذیر بوده که در هنگام عبور یک سیال از یک محدود کننده جریان (مانند گلوگاه یک نازل یا شیر در یک لوله) بوجود میآید که دینامیک سیالات و اثر ونتوری (Venturi Effect) با یکدیگر همراه میگردند (پارامتر محدود شده یا چوک شده، سرعت سیال میباشد). در حالت سرعت پایینتر از سرعت صوت، بعلت عبور سیال از سطح مقطع کوچکتر و با توجه به اصل بقای جرم، سرعت سیال زیاد میگردد درحالیکه، در همان زمان، بخاطر اثر ونتوری، فشار استاتیک (به P در معادله برنولی، فشار استاتیک و به ترم ½ ρv2 فشار دینامیکی اطلاق میگردد) و در نتیجه دانسیته سیال در پایین دست محدود کننده جریانی کاهش مییابد. جریان چوک شده یک حالت حدی میباشد که نرخ جریان با کاهش بیشتر در فشار پایین دست، مادامیکه فشار بالادست معین باشد، افزایش نمییابد. در اینحالت دبی جرمی از فشار پایین دست مستقل گردیده و فقط به به دما و فشار و نتیجتاً دانسیته گاز بالادست محدود کننده جریانی، وابستگی پیدا مینماید.
(در Choke Valve ها که برای محدود نمودن و تنظیم دبی تولیدی از چاههای نفت و گاز، قبل از لوله جریانی، از آنها استفاده میگردد، از همین اصل استفاده شده تا دبی تولیدی چاه، مستقل از فشار در پایین دست که همان تاسیسات فراورش است، گردد.)
در حالت جریان یا سیال تراکمناپذیر مانند آب یا مایعات، دانسیته ثابت میماند. در اینحالت نوعی دیگر از چوک شدن جریان بوجود میآید که درصورت کاهش فشار مایع در پایین دست محدودکننده جریانی به زیر فشار بخار آن در آن دما، پدیده کاویتاسیون رخ میدهد. به این ترتیب، تشکیل حبابهای بخار، از افزایش نرخ جریان ممانعت مینماید.
جریان در زیر حالت جریان چوک، Sub-Critical و بالای آنرا Critical یا بحرانی میخوانند.
..................................
👤 @farshadgolshan
✍ زمانی که یک جریان مایع از valve ای عبور میکند، در اثر تنگنای حاصله از عملکرد valve، سیال دچار افت فشار و افزایش سرعت میشود. قانون پیوستگی در ترمودینامیک به صورت V1A1=V2A2 میباشد. اگر نقطه 1 قبل از Valve باشد و نقطه 2 درست بعد از تنگنا باشد، چون سطح مقطع کم شده است (A1>A2) ، لذا V2>V1 خواهد بود. افت فشار هم به علت عملکرد شیر در ایجاد تنگنا، امری طبیعی است. اگر این کاهش فشار به اندازه ای باشد که فشار درست بعد از valve یا همان نقطه تنگنا به زیر فشار بخار سیال در آن دما افت پیدا کند، سیال به جوش خواهد آمد و حبابهای سیال تشکیل خواهند شد. اما بعد از valve و با فاصله گرفتن از انحنا مجدد سرعت کم و فشار زیاد میشود. اگر فشار به بالای فشار بخار برگردد، آن حبابها منفجر شده و در اثر آن انفجار، موج و noise زیادی ایجاد میگردد که سبب سایش لوله و بدنه valve میگردد. به این پدیده، اصطلاحا" کاویتاسیون گویند.
اما گر افزایش فشار بعد از valve زیاد نباشد و سیال بعد از valve هم همچنان فشاری زیر فشار بخار داشته باشد، سیال کماکان بخار باقی میماند و مجدد سبب سایش بدنه valve و لوله میگردد که به ان flashing گویند.
چوک شدن جریان :
فرض کنید که افت فشار بگونه ای باشد که تمام سیال تبخیر شود و هیچ بخشی از سیال مجدد به فاز مایع بر نگردد. یعنی افت فشار به یک نقطه max برسد. این یعنی حداکثر میزان flow عبوری از یک valve .
چوکینگ حداکثر جریانی است که از یک لوله میتواند عبور کند و با افزایش فشار ورودی جریان بیشتری عبور نخواهد کرد. در همه این حالتها میزان flow عبوری از یک valve از مقدار محاسبه شده کمتر میشود چراکه بخارات تولیدی حجم بیشتری اشغال میکنن و سبب ایجاد یک مقاومت در راه عبور سیال میشوند. در حالت چوکینگ این مقاوت حداکثر میشود . پس در چوکینگ حداکثر flow و اختلاف فشار و مقاومت را داریم و از آن نقطه به بعد با افزایش فشار در ورودی valve میزان جریان عبوری از valve افزایش پیدا نمیکند و همواره ثابت است.
چوک برای جریان گاز در شیرها زمانی رخ میدهد که سرعت سیال در گلوگاه به سرعت صوت برسد
و چوک برای جریان مایع در داخل شیرها زمانی رخ میدهد که در گلوگاه شیر، کاویتاسیون یا فلش رخ دهد.
📲 @processpiping
✍تفاوت Flashing و Cavitation :
👤 @Ahassimi
در flashing، زمانیکه فشار استاتیک خروجی، زیر فشار بخار سیال در دمای عملیات رفت در همان حالت نگه داشته می شود و سیال تبخیر می شود که در اینحالت تجهیز مثل شیر کنترلی، بخاطر ساییدگی یا erosion بواسطه سرعت بالای سیال بخاطر انبساط مایع به بخار، دچار آسیب می شود
و اما در کاویتاسیون، بعد از جوشش و تبخیر، فشار استاتیک سیال در پایین دست نقطه Vena Contracta بازیابی می شود بنابراین حباب های ایجاد شده، بهم پیوسته و می ترکند و Shock Wave ایجاد می کنند که لطمه خیلی جدی تری به تجهیز وارد می کند.
چوک شدن جریان:
این پدیده، یک اثر جریان تراکمپذیر بوده که در هنگام عبور یک سیال از یک محدود کننده جریان (مانند گلوگاه یک نازل یا شیر در یک لوله) بوجود میآید که دینامیک سیالات و اثر ونتوری (Venturi Effect) با یکدیگر همراه میگردند (پارامتر محدود شده یا چوک شده، سرعت سیال میباشد). در حالت سرعت پایینتر از سرعت صوت، بعلت عبور سیال از سطح مقطع کوچکتر و با توجه به اصل بقای جرم، سرعت سیال زیاد میگردد درحالیکه، در همان زمان، بخاطر اثر ونتوری، فشار استاتیک (به P در معادله برنولی، فشار استاتیک و به ترم ½ ρv2 فشار دینامیکی اطلاق میگردد) و در نتیجه دانسیته سیال در پایین دست محدود کننده جریانی کاهش مییابد. جریان چوک شده یک حالت حدی میباشد که نرخ جریان با کاهش بیشتر در فشار پایین دست، مادامیکه فشار بالادست معین باشد، افزایش نمییابد. در اینحالت دبی جرمی از فشار پایین دست مستقل گردیده و فقط به به دما و فشار و نتیجتاً دانسیته گاز بالادست محدود کننده جریانی، وابستگی پیدا مینماید.
(در Choke Valve ها که برای محدود نمودن و تنظیم دبی تولیدی از چاههای نفت و گاز، قبل از لوله جریانی، از آنها استفاده میگردد، از همین اصل استفاده شده تا دبی تولیدی چاه، مستقل از فشار در پایین دست که همان تاسیسات فراورش است، گردد.)
در حالت جریان یا سیال تراکمناپذیر مانند آب یا مایعات، دانسیته ثابت میماند. در اینحالت نوعی دیگر از چوک شدن جریان بوجود میآید که درصورت کاهش فشار مایع در پایین دست محدودکننده جریانی به زیر فشار بخار آن در آن دما، پدیده کاویتاسیون رخ میدهد. به این ترتیب، تشکیل حبابهای بخار، از افزایش نرخ جریان ممانعت مینماید.
جریان در زیر حالت جریان چوک، Sub-Critical و بالای آنرا Critical یا بحرانی میخوانند.
..................................
👤 @farshadgolshan
✍ زمانی که یک جریان مایع از valve ای عبور میکند، در اثر تنگنای حاصله از عملکرد valve، سیال دچار افت فشار و افزایش سرعت میشود. قانون پیوستگی در ترمودینامیک به صورت V1A1=V2A2 میباشد. اگر نقطه 1 قبل از Valve باشد و نقطه 2 درست بعد از تنگنا باشد، چون سطح مقطع کم شده است (A1>A2) ، لذا V2>V1 خواهد بود. افت فشار هم به علت عملکرد شیر در ایجاد تنگنا، امری طبیعی است. اگر این کاهش فشار به اندازه ای باشد که فشار درست بعد از valve یا همان نقطه تنگنا به زیر فشار بخار سیال در آن دما افت پیدا کند، سیال به جوش خواهد آمد و حبابهای سیال تشکیل خواهند شد. اما بعد از valve و با فاصله گرفتن از انحنا مجدد سرعت کم و فشار زیاد میشود. اگر فشار به بالای فشار بخار برگردد، آن حبابها منفجر شده و در اثر آن انفجار، موج و noise زیادی ایجاد میگردد که سبب سایش لوله و بدنه valve میگردد. به این پدیده، اصطلاحا" کاویتاسیون گویند.
اما گر افزایش فشار بعد از valve زیاد نباشد و سیال بعد از valve هم همچنان فشاری زیر فشار بخار داشته باشد، سیال کماکان بخار باقی میماند و مجدد سبب سایش بدنه valve و لوله میگردد که به ان flashing گویند.
چوک شدن جریان :
فرض کنید که افت فشار بگونه ای باشد که تمام سیال تبخیر شود و هیچ بخشی از سیال مجدد به فاز مایع بر نگردد. یعنی افت فشار به یک نقطه max برسد. این یعنی حداکثر میزان flow عبوری از یک valve .
چوکینگ حداکثر جریانی است که از یک لوله میتواند عبور کند و با افزایش فشار ورودی جریان بیشتری عبور نخواهد کرد. در همه این حالتها میزان flow عبوری از یک valve از مقدار محاسبه شده کمتر میشود چراکه بخارات تولیدی حجم بیشتری اشغال میکنن و سبب ایجاد یک مقاومت در راه عبور سیال میشوند. در حالت چوکینگ این مقاوت حداکثر میشود . پس در چوکینگ حداکثر flow و اختلاف فشار و مقاومت را داریم و از آن نقطه به بعد با افزایش فشار در ورودی valve میزان جریان عبوری از valve افزایش پیدا نمیکند و همواره ثابت است.
چوک برای جریان گاز در شیرها زمانی رخ میدهد که سرعت سیال در گلوگاه به سرعت صوت برسد
و چوک برای جریان مایع در داخل شیرها زمانی رخ میدهد که در گلوگاه شیر، کاویتاسیون یا فلش رخ دهد.
📲 @processpiping
📂 دسته بندی: #ضربه_قوچ
👤 @Ahassimi
✍ ضربه قوچ:
پدیده ضربه قوچ ، همان موج فشاری میباشد که در سیالات در حال حرکت اعم از مایع یا گاز، پس از توقف یا تغییر مسیر ناگهانی (تغییر در مومنتوم)، پیش میآید. البته زمانیکه سیال از حال سکون ناگهان به حرکت در میآید , بعنوان مثال یک پمپ گریز از مرکز روشن میگردد، نیز ممکن است ضربه قوچ بوجود آید.
حال آیا هنگام استارت و روشن نمودن یک کمپرسور دینامیکی، ممکن است این پدیده بوجود بیاید ؟
جواب:
با توجه به اینکه گازها وزن مخصوص کمی دارند این تغییر در مومنتوم حرکت مقدار زیادی نیست همچنین با توجه به قابل تراکم بودن سیال نیروی زیادی نمیتونه به المان محرک کمپرسور وارد بشه. (به طور کلی در سیالات تراکم پذیر اثر ضربه قوچ ناچیز است)
📲 @processpiping
👤 @Ahassimi
✍ ضربه قوچ:
پدیده ضربه قوچ ، همان موج فشاری میباشد که در سیالات در حال حرکت اعم از مایع یا گاز، پس از توقف یا تغییر مسیر ناگهانی (تغییر در مومنتوم)، پیش میآید. البته زمانیکه سیال از حال سکون ناگهان به حرکت در میآید , بعنوان مثال یک پمپ گریز از مرکز روشن میگردد، نیز ممکن است ضربه قوچ بوجود آید.
حال آیا هنگام استارت و روشن نمودن یک کمپرسور دینامیکی، ممکن است این پدیده بوجود بیاید ؟
جواب:
با توجه به اینکه گازها وزن مخصوص کمی دارند این تغییر در مومنتوم حرکت مقدار زیادی نیست همچنین با توجه به قابل تراکم بودن سیال نیروی زیادی نمیتونه به المان محرک کمپرسور وارد بشه. (به طور کلی در سیالات تراکم پذیر اثر ضربه قوچ ناچیز است)
📲 @processpiping
📂دسته بندی: #ss316 #ss304
👤 @SalehSojoudi
✍چه چیز باعث می شود استینلس استیل ضد زنگ باشد ؟
استیل وقتی زنگ نزن است که حداقل 10.5 % کروم داشته باشد . کروم پس از ترکیب با اکسیژن هوا اکسید کروم تشکیل میدهد که لایه ای روی استینلس استیل تشکیل می دهد . این لایه دیده نمی شود ولی باعث می شود ارتباط بین هوا و فلز از بین رفته و استیل سالم بماند . مقدار بیشتر کروم و نیز برخی دیگر از عناصر موجود در آلیاژ شبیه نیکل و مولیبدن این لایه را نقویت کرده و خاصیت ضد زنگ بودن را افزایش می دهد .
✍تفاوت استیل 304 و 316 چیست ؟
استیل 304 حاوی 18% کروم و 8% نیکل است در صورتیکه استیل 316 دارای 16% کروم ، 10% نیکل و 2% مولیبدن است . مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از کلراید (مثل آب دریا ) به آن اضافه می شود .
✍آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند ؟
اسینلس استیل های سری 300 که دارای نیکل هستند جذب آهنربا نمی شوند در صورتیکه سری 400 که دارای نیکل نبوده و فقط کروم دارند جذب آهنربا می شوند .
✍حرف L بعد از نام استینلس استیل (مثل 316L ) نشانه چیست ؟
حرف L نشانه کلمه Low carbon بوده ، بیانگر آنست که مقدار کربن آلیاژ به کمتر از 0.03% کاهش پیدا کرده است . این مقدار کم کربن باعث می شود بعد از عملیات جوشکاری ، همچنان لایه اکسید محافظتی روی سطح حضور داشته باشد .
✍آیا استینلس استیل قابل بازیافت است ؟
استینلس استیل 100% قابل بازیافت است . استیل ضایعاتی ذوب شده و دوباره قالب گیری می شود . بین 68 تا 80 درصد از تولید استینلس استیل به روش بازیافت ضایعات صورت می گیرد .
✍آیا استینلس استیل می تواند در دماهای بالا و پائین کار کند ؟
بله ، استینلس استیل مقاومت بسیار خوبی در مقابل دماهای بسیار بالا ( تا هزار درجه سانتیگراد ) و بسیار پائین (تا منفی 200 درجه سانتیگراد )دارد.
✍نام گذاری استیل ها( 304 ، 316 ، ...) توسط چه کسی صورت گرفته ؟
انجمن آهن و فولاد آمریکا(AISI) برای اولین بار اقدام به دسته بندی و نامگذاری استینلس استیل ها نمود و مشخصات فیزیکی و شیمیائی و نیز دستورالعمل تولید آنها را عرضه نمود .
✍متریال CK45 چه نوع فولادی است ؟
یک نوع فولاد ساده با کربن متوسط ( در حدود 0.45%) که بخاطر قیمت پائین بعضا برای ساخت محور پمپ مورد استفاده قرار می گیرد .به علت کم بودن مقدار کروم در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست .
✍فولاد داپلکس چیست ؟
این نوع فولاد بین 19 تا 28 درصد کروم و تا 5% مولیبدن داشته و دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی می باشد و به این لحاظ بهترین گزینه برای ساخت قطعات در معرض خوردگی ناشی از آب دریا می باشد.
📲 @processpiping
👤 @SalehSojoudi
✍چه چیز باعث می شود استینلس استیل ضد زنگ باشد ؟
استیل وقتی زنگ نزن است که حداقل 10.5 % کروم داشته باشد . کروم پس از ترکیب با اکسیژن هوا اکسید کروم تشکیل میدهد که لایه ای روی استینلس استیل تشکیل می دهد . این لایه دیده نمی شود ولی باعث می شود ارتباط بین هوا و فلز از بین رفته و استیل سالم بماند . مقدار بیشتر کروم و نیز برخی دیگر از عناصر موجود در آلیاژ شبیه نیکل و مولیبدن این لایه را نقویت کرده و خاصیت ضد زنگ بودن را افزایش می دهد .
✍تفاوت استیل 304 و 316 چیست ؟
استیل 304 حاوی 18% کروم و 8% نیکل است در صورتیکه استیل 316 دارای 16% کروم ، 10% نیکل و 2% مولیبدن است . مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از کلراید (مثل آب دریا ) به آن اضافه می شود .
✍آیا استینلس استیل ها جذب آهنربا می شوند ؟
اسینلس استیل های سری 300 که دارای نیکل هستند جذب آهنربا نمی شوند در صورتیکه سری 400 که دارای نیکل نبوده و فقط کروم دارند جذب آهنربا می شوند .
✍حرف L بعد از نام استینلس استیل (مثل 316L ) نشانه چیست ؟
حرف L نشانه کلمه Low carbon بوده ، بیانگر آنست که مقدار کربن آلیاژ به کمتر از 0.03% کاهش پیدا کرده است . این مقدار کم کربن باعث می شود بعد از عملیات جوشکاری ، همچنان لایه اکسید محافظتی روی سطح حضور داشته باشد .
✍آیا استینلس استیل قابل بازیافت است ؟
استینلس استیل 100% قابل بازیافت است . استیل ضایعاتی ذوب شده و دوباره قالب گیری می شود . بین 68 تا 80 درصد از تولید استینلس استیل به روش بازیافت ضایعات صورت می گیرد .
✍آیا استینلس استیل می تواند در دماهای بالا و پائین کار کند ؟
بله ، استینلس استیل مقاومت بسیار خوبی در مقابل دماهای بسیار بالا ( تا هزار درجه سانتیگراد ) و بسیار پائین (تا منفی 200 درجه سانتیگراد )دارد.
✍نام گذاری استیل ها( 304 ، 316 ، ...) توسط چه کسی صورت گرفته ؟
انجمن آهن و فولاد آمریکا(AISI) برای اولین بار اقدام به دسته بندی و نامگذاری استینلس استیل ها نمود و مشخصات فیزیکی و شیمیائی و نیز دستورالعمل تولید آنها را عرضه نمود .
✍متریال CK45 چه نوع فولادی است ؟
یک نوع فولاد ساده با کربن متوسط ( در حدود 0.45%) که بخاطر قیمت پائین بعضا برای ساخت محور پمپ مورد استفاده قرار می گیرد .به علت کم بودن مقدار کروم در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست .
✍فولاد داپلکس چیست ؟
این نوع فولاد بین 19 تا 28 درصد کروم و تا 5% مولیبدن داشته و دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی می باشد و به این لحاظ بهترین گزینه برای ساخت قطعات در معرض خوردگی ناشی از آب دریا می باشد.
📲 @processpiping
👍1
📂دسته بندی: #SS_316 #SS_304
👤 @Kiarash_mak
✍متریالSS316:
در محیط هایی که نیازمند مقاومت به خوردگی بیشتر است، از گرید 316 استفاده می شود. این گرید همانند 304 آستنیتی و نگیر است، و با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. عنصر کربن حداکثر 0.08 درصد باید باشد و نیکل مقداری بیشتر از 304 است. تفاوت شاخص میان 304 و 316 عنصر مولیبدن است که حداکثر 3% به 316 افزوده می شود. مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی این گرید را در برابر مواد خورنده شیمیایی، محلول ها و مخصوصاً در برابر کلرید ها بیشتر می کند. مولیبدن یکی از قویترین عناصر آلیاژی جهت جلوگیری از خوردگی است.
با وجود مولیبدن، می توان این گرید را در محیط های در معرض نمک های سدیم و کلسیم، محلول های هیپوکلریتی، اسید های فسفری، و محلول و اسید های سولفیدی استفاده کرد. همچنین تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل و جراحی از این آلیاژ تولید می شود. در مصارف دریایی نیز از این آلیاژ استفاده می شود، بغیر از پیچ و مهره هایی که نیاز به مقاومند به سایش دارند.
✍متریال SS 304:
آلیاژ پایه است. گرید 304 (8-18) یک فولاد آستنیتی با حداقل 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل است، که حداکثر 0.08 درصد نیز کربن دارد. این گرید غیر مغناطیسی (نگیر) است و با عملیات حرارتی نمی توان آنرا سخت کرد. برای بدست آوردن استحکام کششی های بالاتر باید از کارسردن. استفاده کرد. 18 درصد کروم موجود در این آلیاژ مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون آنرا فراهم می آورد.
🔹الکترود 316 برای جوشکاری stainless نوع 316
🔹 الکترود 308 برای جوشکاری stainless نوع 304 استفاده می شود.
📲 @processpiping
👤 @Kiarash_mak
✍متریالSS316:
در محیط هایی که نیازمند مقاومت به خوردگی بیشتر است، از گرید 316 استفاده می شود. این گرید همانند 304 آستنیتی و نگیر است، و با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. عنصر کربن حداکثر 0.08 درصد باید باشد و نیکل مقداری بیشتر از 304 است. تفاوت شاخص میان 304 و 316 عنصر مولیبدن است که حداکثر 3% به 316 افزوده می شود. مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی این گرید را در برابر مواد خورنده شیمیایی، محلول ها و مخصوصاً در برابر کلرید ها بیشتر می کند. مولیبدن یکی از قویترین عناصر آلیاژی جهت جلوگیری از خوردگی است.
با وجود مولیبدن، می توان این گرید را در محیط های در معرض نمک های سدیم و کلسیم، محلول های هیپوکلریتی، اسید های فسفری، و محلول و اسید های سولفیدی استفاده کرد. همچنین تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل و جراحی از این آلیاژ تولید می شود. در مصارف دریایی نیز از این آلیاژ استفاده می شود، بغیر از پیچ و مهره هایی که نیاز به مقاومند به سایش دارند.
✍متریال SS 304:
آلیاژ پایه است. گرید 304 (8-18) یک فولاد آستنیتی با حداقل 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل است، که حداکثر 0.08 درصد نیز کربن دارد. این گرید غیر مغناطیسی (نگیر) است و با عملیات حرارتی نمی توان آنرا سخت کرد. برای بدست آوردن استحکام کششی های بالاتر باید از کارسردن. استفاده کرد. 18 درصد کروم موجود در این آلیاژ مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون آنرا فراهم می آورد.
🔹الکترود 316 برای جوشکاری stainless نوع 316
🔹 الکترود 308 برای جوشکاری stainless نوع 304 استفاده می شود.
📲 @processpiping
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📂دسته بندی: #Aspen_Hysys
📽 بررسی تب case study در Aspen Hysys
تاثیر بازده پمپ بر دمای جریان خروجی یک پمپ سانتریفوژ
📲 @processpiping
📽 بررسی تب case study در Aspen Hysys
تاثیر بازده پمپ بر دمای جریان خروجی یک پمپ سانتریفوژ
📲 @processpiping
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📂 دسته بندی : #Aspen_Hysys #shortcut
📽 استفاده از روش shortcut برای تعداد سینی های برج تقطیر
📲 @processpiping
📽 استفاده از روش shortcut برای تعداد سینی های برج تقطیر
📲 @processpiping
📂دسته بندی: #ریبویلر
نحوه ی انتخاب نوع ریبویلر:
✍زمانیکه درصد بخار بیشتر از 30 درصد و ويسکوزيته کمتر از 2cp ، همچنین سطح مورد نیاز از 600 فوت مربع زیادتر باشد نوع کتل توصیه میشود.
📲 @processpiping
نحوه ی انتخاب نوع ریبویلر:
✍زمانیکه درصد بخار بیشتر از 30 درصد و ويسکوزيته کمتر از 2cp ، همچنین سطح مورد نیاز از 600 فوت مربع زیادتر باشد نوع کتل توصیه میشود.
📲 @processpiping
#ریبویلر
✍ در ریبویلر نوع ترموسیفون Natural Circulation (عمودی و افقی) سینی تئوری در نظر گرفته نمیشود، در حالی که در نوع کِتِل، Forced Circulation و Once Through ، ریبویلر یک سینی تئوری محسوب میشود.
🔹ميزان duty در kettle خيلي بالاتر است.
# @processpiping
✍ در ریبویلر نوع ترموسیفون Natural Circulation (عمودی و افقی) سینی تئوری در نظر گرفته نمیشود، در حالی که در نوع کِتِل، Forced Circulation و Once Through ، ریبویلر یک سینی تئوری محسوب میشود.
🔹ميزان duty در kettle خيلي بالاتر است.
# @processpiping