ຜູ້ຜະລິດວາວອຸດສາຫະກໍາ

ຂ່າວ

API 641 ທຽບກັບ ISO 15848-1: ຄູ່ມືການເລືອກວາວບານທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ

ການນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງໃຫ້ EPA ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ EU REACH ບໍ? ປຽບທຽບ API 641 ທຽບກັບມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ ISO 15848-1 ເພື່ອລະບຸວາວບານໝຸນສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.


ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້: ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງ API 641 ແລະ ISO 15848-1 ແມ່ນຫຍັງ?

API 641 ເປັນມາດຕະຖານອາເມລິກາທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ເຊິ່ງອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບວາວໝຸນສີ່ຮອບໂດຍໃຊ້ມີເທນ (CH₄), ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼທີ່ ≤ 100 PPMv ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບການຫຸ້ມຫໍ່ຕ່ອມ. ISO 15848-1 ເປັນລະບົບການຈັດປະເພດທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (ຊັ້ນ A, B, C) ໂດຍໃຊ້ມີເທນ ຫຼື ຮີລຽມ, ຮອງຮັບລະດັບຄວາມທົນທານກົນຈັກແບບຊັ້ນໆ (2,500 ຫາ 10,000+ ຮອບວຽນ) ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບການຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຕາມເອກະສານ.


1. ບົດນຳ: ການຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ

ໃນໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕເຄມີ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງສານເຄມີທີ່ທັນສະໄໝ, ການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານວາວ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ຂອງຕົວຖັງກວມເອົາເຖິງ 60% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດສານປະກອບອິນຊີລະເຫີຍ (VOC) ທີ່ຫຼົບໜີທັງໝົດ. ນອກເໜືອໄປຈາກການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ - ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຍິນຍອມຂອງ EPA Method 21 ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື ຄຳສັ່ງ REACH ຂອງເອີຣົບ - ການຮົ່ວໄຫຼຂອງກ້ານທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເລັ່ງການສູນເສຍຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ອົງການພະລັງງານສາກົນຄາດຄະເນວ່າ 30% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນທັງໝົດຈາກການດຳເນີນງານນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສມາຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນລວມທັງວາວ.

ລາຍລະອຽດການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພືດທີ່ຫຼົບໜີ:

  • ກ້ານວາວ: ~60%
  • ໜ້າແປນ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທໍ່: ~20%
  • ປໍ້າ ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດ: ~12%
  • ສ່ວນປະກອບອື່ນໆ: ~8%

ເມື່ອບໍລິສັດຈັດຊື້ ແລະ ກໍ່ສ້າງດ້ານວິສະວະກຳ (EPC) ຫຼື ທີມງານບຳລຸງຮັກສາໂຮງງານລະບຸວາວບານໝຸນສີ່ສ່ວນທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ (Low-E), ພວກເຂົາຈະພົບກັບມາດຕະຖານການທົດສອບປະເພດສາກົນສອງຢ່າງຄື: API 641 ແລະ ISO 15848-1.

ການເລືອກມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການຕີຄວາມໝາຍການທົດສອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂົນສົ່ງວາວທີ່ຖືກປະຕິເສດ, ການກວດສອບ EPA ພາກສະໜາມລົ້ມເຫຼວ, ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະບຸທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ໃນຄູ່ມືນີ້, ພວກເຮົາອີງໃສ່ປະສົບການດ້ານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາກັບໂຄງການວາວ low-E ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອທໍາລາຍຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ, ໂປໂຕຄອນການທົດສອບ, ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການປະຕິບັດຕາມການຮົ່ວໄຫຼທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.


2. API 641 ທຽບກັບ ISO 15848-1: ຕາຕະລາງປຽບທຽບດ່ວນ

ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານທັງສອງປະເມີນການຮົ່ວໄຫຼຂອງວາວຜ່ານວົງຈອນກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ແນວຄິດຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ. API 641 ແມ່ນມາດຕະຖານອາເມລິກາທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ເຊິ່ງອອກແບບມາສຳລັບວາວໝຸນສີ່ຮອບໃນນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ. ISO 15848-1 ແມ່ນລະບົບການຈັດປະເພດທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຫຼາຍຊັ້ນໂດຍໃຊ້ລະດັບຄວາມທົນທານ, ຄວາມແໜ້ນໜາ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

ພາລາມິເຕີ API 641 (ສະບັບທຳອິດ) ISO 15848-1 (ສະບັບປັບປຸງ 2015/A1)
ຂອບເຂດວາວຫຼັກ ວາວໝຸນສີ່ສ່ວນ (ບານ, ຜີເສື້ອ, ປລັກ) ວາວອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ (ການແຍກ ແລະ ການຄວບຄຸມ)
ສື່ອາຍແກັສທົດສອບ ມີເທນ (CH₄) — ຄວາມບໍລິສຸດຢ່າງໜ້ອຍ 97% ຮີລຽມ (He) ຫຼື ມີເທນ (CH₄)
ວິທີການວັດແທກ ວິທີການ EPA 21 ການດົມກິ່ນ (PPMv) ການດູດຝຸ່ນ / ການລ້າງອອກທົ່ວໂລກ ຫຼື ການດົມ (ມກ·ວິນາທີ⁻¹·ມ⁻¹)
ເກນຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ≤ 100 PPMv (ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ) ຊັ້ນ (ຊັ້ນ A, B, C)
ວົງຈອນກົນຈັກ 610 ຮອບວຽນ (ຄົງທີ່ ແລະ ໄດນາມິກ) 2,500 ຫາ 10,000+ ຮອບວຽນ (CO1, CO2, CO3)
ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ 3 ຮອບວຽນ (ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງເຖິງ 260°C / 500°F) ຊັ້ນອຸນຫະພູມຫຼາຍຊັ້ນ (–196°C ຫາ +400°C+)
ການປັບການຫຸ້ມຫໍ່ ຫ້າມໃນລະຫວ່າງການທົດສອບທັງໝົດ ອະນຸຍາດ (ຕ້ອງມີເອກະສານ ແລະ ຈັດປະເພດ)

ຄຳແນະນຳດ້ານວິສະວະກຳ:ອີງຕາມປະສົບການຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອວາວເຮັດວຽກໃນການບໍລິການທີ່ມີຮອບວຽນສູງ (>1,000 ຮອບວຽນເປີດ/ປິດຕໍ່ປີ) ໂດຍມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເກີນ 100°C, ຊັ້ນຄວາມທົນທານຂອງ CO2 ຫຼື CO3 ຂອງ ISO 15848-1 ຈະຈຳລອງອາຍຸການໃຊ້ງານໃນໂລກຕົວຈິງໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບຂີດຈຳກັດ 610 ຮອບວຽນຂອງ API 641. ສຳລັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສະເປັກ ISO 15848-1 ດ້ວຍຢ່າງໜ້ອຍການຈັດປະເພດ BH-CO2.

3. ການຮັບຮອງ API 641: ພາລາມິເຕີການທົດສອບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ

ພັດທະນາໂດຍສະຖາບັນນ້ຳມັນອາເມລິກາ, API 641 (“ການທົດສອບປະເພດຂອງວາວຮອບໜຶ່ງສ່ວນສີ່ສຳລັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ”) ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເພື່ອລົບລ້າງການໃຊ້ມາດຕະຖານຫຼາຍຮອບໃນທາງທີ່ຜິດໃນອະດີດ (ເຊັ່ນ API 624) ໃນວາວບານຮອບໜຶ່ງສ່ວນສີ່. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນສະບັບປີ 2023 ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ພາລາມິເຕີການທົດສອບ API 641 ທີ່ສຳຄັນ:

  1. ອາຍແກັສເປົ້າໝາຍ:ອາຍແກັສມີເທນ (CH₄) ທີ່ຄວາມດັນທົດສອບລະຫວ່າງ 100 psig ຕໍ່າສຸດ ແລະ 600 psig ສູງສຸດ.
  2. ການຂີ່ລົດຖີບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກົນຈັກ:ການທົດສອບໄດ້ກຳນົດໃຫ້ວາວເຮັດວຽກຕາມຮອບວຽນກົນຈັກ 610 ຄັ້ງ ໂດຍສະຫຼັບກັບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ 3 ຄັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ອຸນຫະພູມອາກາດຈົນຮອດ 260°C (500°F).
  3. ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນສູນ:ຫ້ອງທົດລອງບໍ່ສາມາດຮັດສະກູຕ່ອມລຳຕົ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ຖ້າການຮົ່ວໄຫຼເກີນ 100 PPMv ໃນຈຸດໃດກໍ່ຕາມ, ການອອກແບບຈະລົ້ມເຫຼວ.
  4. ການຫຸ້ມຫໍ່ລຳຕົ້ນຕາມມາດຕະຖານ API 622 ທີ່ບັງຄັບ:ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ API 641, ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານວາວຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບ API 622 (ການທົດສອບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ບໍລິສຸດສຳລັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ, ການກັດກ່ອນ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ) ກ່ອນໜ້ານີ້.

ຄຳແນະນຳດ້ານວິສະວະກຳ:ຂໍ້ກຳນົດ "ບໍ່ມີການປັບ" ໃນ API 641 ແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ - ມັນບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອີງໃສ່ການຊົດເຊີຍສະປິງທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍແທນທີ່ຈະຮັດສະກູດ້ວຍມື. ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າວາວທີ່ຜ່ານ API 641 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າໃນການບໍລິການພາກສະໜາມ, ຍ້ອນວ່າການອອກແບບບໍ່ສາມາດ "ຊ່ອນ" ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປັບຫຼັງການທົດສອບ. ສຳລັບໂຄງການໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ປິໂຕເຄມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮອງ API 641 ເປັນຂໍ້ກຳນົດການປະມູນທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.

4. ການຈັດປະເພດ ISO 15848-1: ອະທິບາຍປະເພດ A, B, C ແລະ CO1–CO3

ISO 15848-1 ໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການເຄມີປິໂຕເຄມີຂອງເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ແທນທີ່ຈະເປັນສາຍດຽວ, ISO 15848-1 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍສາມາດລະບຸລະຫັດການຈັດປະເພດທີ່ແນ່ນອນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານ:

ຮູບແບບລະຫັດການຈັດປະເພດ:ISO 15848-1 [ຊັ້ນຄວາມແໜ້ນໜາ] – [ຊັ້ນຄວາມທົນທານ] – [ຊັ້ນອຸນຫະພູມ] – [ສື່ທົດສອບ]

1. ຊັ້ນຄວາມແໜ້ນໜາ (ຂີດຈຳກັດອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼ)

  • ຊັ້ນ A(≤ 10⁻⁶ mg·s⁻¹·m⁻¹ ຂອບເຂດຂອງລຳຕົ້ນ): ຊັ້ນທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ, ຈຳເປັນສຳລັບການບໍລິການທີ່ເປັນພິດ (benzene, H₂S, HF). ວາວຊັ້ນ A ຮົ່ວໄຫຼມີເທນທຽບເທົ່າໜ້ອຍກວ່າ 10 ppm.
  • ຊັ້ນ B(≤ 10⁻⁴ mg·s⁻¹·m⁻¹ ຂອບເຂດຂອງກ້ານ): ມາດຕະຖານມາດຕະຖານສຳລັບວາວບານຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ສຳລັບການທົດສອບມີເທນ, BM ≤ 100 ppm; ສຳລັບຮີລຽມ, BH ≤ 1.0×10⁻⁴ mg/(s·m).
  • ຊັ້ນ C(≤ 10⁻² mg·s⁻¹·m⁻¹ ຂອບເຂດຂອງລຳຕົ້ນ): ຂອບເຂດການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າພື້ນຖານຂອງອຸດສາຫະກຳ. ສຳລັບມີເທນ, CM ≤ 500 ppm.

2. ຊັ້ນຮຽນຄວາມອົດທົນ (ວົງຈອນກົນຈັກວາວແຍກ)

  • CO1:2,500 ຮອບວຽນ (ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານສຳລັບວາວບານຮອບສີ່ສ່ວນ)
  • CO2:5,000 ຮອບວຽນ
  • CO3:10,000 ຮອບວຽນ

ຄຳແນະນຳດ້ານວິສະວະກຳ:ຕາມປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ISO 15848-1 Class BH-CO1 ແມ່ນມາດຕະຖານປະສົມປະສານທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດສຳລັບການບໍລິການເຄມີທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີ >5,000 ຮອບວຽນປະຈຳປີ ຫຼື ມີສານພິດຮ້າຍແຮງ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຍົກລະດັບເປັນ AH-CO2 ຫຼື BH-CO3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັ້ນຄວາມອົດທົນທີ່ສູງກວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປິດລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງວາວ.

5. ວິສະວະກຳວາວບານ Low-E: ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານ

ການບັນລຸຄວາມສອດຄ່ອງກັບການປ່ອຍອາຍພິດ ≤ 100 PPMv ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການບິດສະກູຕ່ອມຫຼາຍເກີນໄປ. ແຮງບິດທີ່ເກີນຂອບເຂດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງບິດປະຕິບັດການສູງ, ການທຳລາຍບ່ອນນັ່ງ, ແລະ ການສວມໃສ່ການຫຸ້ມຫໍ່ກ່ອນໄວອັນຄວນ. ວາວບານທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳທີ່ຖືກອອກແບບມາຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງປະທັບຕາກ້ານທັງໝົດ.

API 641 ທຽບກັບ ISO 15848-1-ວາວບານປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ

ຮູບທີ 1: ພາກຕັດຂວາງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານວາວ Low-E ພ້ອມດ້ວຍຊຸດສະປິງ Belleville ແບບໄດນາມິກ.
(ຮູບພາບ: ແຜນວາດການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານທີ່ໂຫຼດດ້ວຍຊີວິດພ້ອມກັບແຜ່ນຮອງ Belleville, ຕົວຕິດຕາມຕ່ອມ, ວົງແຫວນຕ້ານການອັດ, ແລະກ້ານທີ່ຂັດເງົາ)

ເສົາຄໍ້າໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງວາວບານ Low-E:

  1. ການປະກອບສະປິງ Belleville ທີ່ໂຫຼດສົດ:ສະປິງແຜ່ນ Belleville ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດຮັກສາການບີບອັດແບບໄດນາມິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊຸດບັນຈຸ, ໂດຍຊົດເຊີຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍການບັນຈຸໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ການຕັ້ງຄ່າການວາງຊ້ອນທີ່ເໝາະສົມຂອງສະປິງແຜ່ນ (ຊຸດ ຫຼື ຂະໜານ) ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອສ້າງແຮງໂຫຼດລ່ວງໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບແຕ່ລະຂະໜາດຂອງວາວ ແລະ ຊັ້ນຄວາມດັນ. ວິທີການນີ້ຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງການບັນຈຸຄືນໃໝ່ຈາກ 2-3 ປີ ເປັນ 5-10 ປີ.
  2. ຜິວໜ້າລຳຕົ້ນລຽບນຽນເປັນພິເສດ:ກ້ານວາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການບົດດ້ວຍ CNC ແລະຂັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ Ra < 0.4 µm (16 µin). ກ້ານຫຍາບເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບໄຟລ໌, ທຳລາຍເສັ້ນໃຍແກຣໄຟຟ໌ໃນລະຫວ່າງການໝຸນ.
  3. ຊຸດບັນຈຸກຣາໄຟທ໌ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍແມ່ພິມ:ການນໍາໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ແກຣໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ API 622 ພ້ອມດ້ວຍວົງແຫວນຕ້ານການອັດດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມທີ່ເສີມດ້ວຍລວດ Inconel ແບບຖັກຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄາບອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ຊຸດຫຸ້ມຫໍ່ API 622 ທີ່ທົດສອບໂດຍພາກສ່ວນທີສາມສາມາດບັນລຸລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ 8 ppmv.
  4. ຄວາມທົນທານຂອງກ່ອງບັນຈຸເຄື່ອງຈັກ:ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງກ້ານ, ຝາກ່ອງຍັດ, ແລະ ຕົວຕິດຕາມຕ່ອມ ຊ່ວຍກຳຈັດການຫຼິ້ນຂອງກ້ານຂ້າງ ແລະ ການສວມໃສ່ດ້ານຂ້າງ.

6. ການສຶກສາກໍລະນີຕົວຈິງໃນໂລກ: ການຍົກລະດັບວາວ Low-E ທີ່ສັບສົນທາງເຄມີຂອງເອີຣົບ

ພື້ນຫຼັງ

ຜູ້ຜະລິດສານເຄມີຫຼາຍຊາດໃນ Rotterdam ໄດ້ປະສົບກັບຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມການປ່ອຍອາຍພິດ VOC ເລື້ອຍໆໃນທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງປຸງແຕ່ງເອທິລີນ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ວາວບານທີ່ບັນຈຸ PTFE ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງເສື່ອມສະພາບຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງ -20°C ແລະ 180°C. ການທົດສອບການດົມກິ່ນຂອງ EPA Method 21 ໄດ້ບັນທຶກການຮົ່ວໄຫຼເປັນປະຈຳສູງກວ່າ 800 PPMv—ແປດເທົ່າຂອງຂີດຈຳກັດທີ່ອະນຸຍາດ.

ໂຄງການ LDAR (ການກວດຫາ ແລະ ສ້ອມແປງການຮົ່ວໄຫຼ) ຂອງໂຮງງານໄດ້ລະບຸຕຳແໜ່ງວາວ 47 ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແທນທັນທີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປັບໃໝດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໃບອະນຸຍາດດຳເນີນງານທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

ການຍົກລະດັບວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ວິສະວະກຳ

ລູກຄ້າຕ້ອງການວາວທົດແທນທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສອງຢ່າງ (API 641 ແລະ ISO 15848-1 Class BH-CO1). ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະການປະທັບຕາຂອງກ້ານວາວຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບແຕ່ລະຂະໜາດວາວ ແລະ ຊັ້ນຄວາມດັນ, ໂດຍຄິດໄລ່ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າຂອງສະປິງ Belleville ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາແຮງປະທັບຕາໃນທົ່ວຊ່ວງອຸນຫະພູມ -20°C ຫາ 180°C.

ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງມອບວາວບານທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ trunnion Class 300 ເຊິ່ງມີ:

  • ກ້ານເຫຼັກສະແຕນເລດ 17-4PH ທີ່ສຳເລັດຮູບດີເລີດ (Ra ≈ 0.2 µm) — ລຽບກວ່າມາດຕະຖານເຖິງ 50%.
  • ຊຸດບັນຈຸແບບໄດນາມິກ Belleville ທີ່ໂຫຼດສົດໂດຍໃຊ້ແກຣໄຟດ໌ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ API 622—ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີສາມທີ່ການປ່ອຍອາຍພິດສະເລ່ຍ 8 ppmv.
  • ປະเก็นຮູບກ້ຽວວຽນທີ່ມີຂໍ້ຕໍ່ຕົວລົດທີ່ຜະລິດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ CNC ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງພ້ອມດ້ວຍວົງແຫວນຮັກສາດ້ານໃນ/ດ້ານນອກ.
  • ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມຈາກໂຮງງານ 100% ຕາມມາດຕະຖານ ISO 15848-2 ໃນທຸກໆວາວຜະລິດກ່ອນການຂົນສົ່ງ.

ຜົນໄດ້ຮັບ

ການກວດກາໂດຍພາກສ່ວນທີສາມທີ່ດຳເນີນໂດຍ TÜV Rheinland ໄດ້ຢັ້ງຢືນອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຂອງການດົມກິ່ນມີເທນທີ່ຕໍ່າກວ່າ 12 PPMv - ເຊິ່ງເກີນຄວາມຕ້ອງການມາດຕະຖານ 100 PPMv ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດລົງ 98.5% ຈາກວາວທີ່ບັນຈຸ PTFE ເດີມ.

ເມຕຣິກ ກ່ອນການຍົກລະດັບ ຫຼັງຈາກການຍົກລະດັບ ການປັບປຸງ
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງວິທີ EPA 21 >800 PPMv <12 PPMv ຫຼຸດລົງ 98.5%
ຕ້ອງການການປັບປຸງການຫຸ້ມຫໍ່ ລາຍເດືອນ ບໍ່ມີໃນ 18 ເດືອນ ການກຳຈັດ 100%
ຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼາຍອັນ ສູນ ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ໂຮງງານໄດ້ຜ່ານການກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມທັງໝົດຢ່າງສຳເລັດຜົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການປັບການຫຸ້ມຫໍ່ລຳຕົ້ນເປັນເວລາ 18 ເດືອນຂອງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໄລຍະຫ່າງການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕັ້ງແຕ່ການກວດກາປະຈຳເດືອນຈົນເຖິງການກວດສອບປະຈຳປີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


7. ບັນຊີກວດສອບການຈັດຊື້ວາວ Low-E

ເມື່ອປະເມີນຜູ້ສະໜອງວາວບານສຳລັບການປະຕິບັດຕາມການລະບາຍອາຍພິດທີ່ຫຼົບໜີ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທົບທວນຈຸດກວດສອບຄຸນນະພາບສີ່ຢ່າງນີ້:

  1. ຢືນຢັນໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບປະເພດ:ຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບຕົ້ນສະບັບທີ່ອອກໂດຍຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ (ເຊັ່ນ TÜV, SIRA, ຫຼື United Valve) ທີ່ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນເຖິງພາລາມິເຕີການທົດສອບ API 641 ຫຼື ISO 15848-1. ຮັບປະກັນວ່າໃບຢັ້ງຢືນກວມເອົາຂະໜາດວາວ ແລະ ລະດັບຄວາມດັນສະເພາະທີ່ທ່ານກຳລັງຈັດຊື້ - ຢ່າຍອມຮັບການຄາດຄະເນຈາກຂະໜາດທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
  2. ການກວດສອບຂໍ້ມູນວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່:ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຂາຍການຫຸ້ມຫໍ່ກ້ານມີບົດລາຍງານການຮັບຮອງ API 622 ທີ່ເປັນເອກະລາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍນ້ຳໜັກຕໍ່າ ແລະ ມີປັດໄຈການກັດກ່ອນຕໍ່າ.
  3. ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຂອງໂຮງງານ:ຢືນຢັນວ່າຜູ້ສະໜອງມີເຄື່ອງກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮີລຽມ ແລະ ເຄື່ອງກວດຈັບການໄອອອນໄນເຊຊັນແປວໄຟ (FID) ພາຍໃນບໍລິສັດ ສຳລັບການດົມກິ່ນໃນສາຍການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ ISO 15848-2 ຫຼືບໍ່.
  4. ກວດສອບການວັດແທກຄວາມຫຍາບຂອງຜິວໜ້າຂອງລຳຕົ້ນ:ຮັບປະກັນວ່າການສຳເລັດຮູບໜ້າຜິວຂອງລຳຕົ້ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງການກວດກາຄຸນນະພາບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກໂປຣໄຟລ໌ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບທຽບແລ້ວ.

8. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຄຳຖາມທີ 1: ວາວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ API 624 ສາມາດໃຊ້ແທນວາວ API 641 ໄດ້ບໍ?

ໝາຍເລກ API 624 ຖືກອອກແບບມາຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບວາວກ້ານຍົກຂຶ້ນ (ວາວປະຕູ ແລະ ວາວກົມ). ວາວບານໝຸນສີ່ສ່ວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ຮັບຮອງພາຍໃຕ້ API 641.

ຄຳຖາມທີ 2: ເປັນຫຍັງມີເທນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນ API 641 ໃນຂະນະທີ່ ISO 15848-1 ມັກໃຊ້ຮີລຽມ?

ມີເທນ (CH₄) ສະທ້ອນໂດຍກົງກັບສານປະກອບອິນຊີທີ່ລະເຫີຍໄດ້ໃນໂລກຕົວຈິງທີ່ພົບໃນການກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ແລະ ຖືກວັດແທກເປັນສ່ວນຕໍ່ລ້ານ (PPMv) ຕາມວິທີ EPA 21. ຮີລຽມ (He) ມີຂະໜາດໂມເລກຸນນ້ອຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການທົດສອບມວນສານສະເປັກໂຕຣມິເຕີທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ (mg·s⁻¹·m⁻¹) ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງຂອງເອີຣົບ.

ຄຳຖາມທີ 3: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ISO 15848-1 ແລະ ISO 15848-2 ແມ່ນຫຍັງ?

ISO 15848-1 ເປັນມາດຕະຖານການທົດສອບປະເພດປະຕິບັດກັບວາວຕົ້ນແບບໃນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງລະດັບການອອກແບບ. ISO 15848-2 ຄວບຄຸມການທົດສອບການຜະລິດ, ການກຳນົດແຜນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການທົດສອບການຍອມຮັບຈາກໂຮງງານ 100% (FAT) ສຳລັບວາວຜະລິດກ່ອນການຂົນສົ່ງ.

ຄຳຖາມທີ 4: ການໂຫຼດດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມແຮງບິດໃນການເຮັດວຽກຂອງບານວາວບໍ?

ເມື່ອຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການໂຫຼດສົດຈະຮັກສາສອດຄ່ອງແຮງບິດແທນທີ່ຈະເປັນສູງກວ່າແຮງບິດ. ໂດຍການນຳໃຊ້ແຮງດັນຂອງສະປິງ Belleville ທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້, ການຫຸ້ມຫໍ່ຍັງຄົງແໜ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຮັດສະກູດ້ວຍມືຫຼາຍເກີນໄປ. ລະບົບທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີອັດຕາການສະປິງທີ່ກົງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງມັກຈະເພີ່ມແຮງບິດປະຕິບັດການໜ້ອຍກວ່າ 5–8% ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການປິດຜະນຶກໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


9. ສະຫຼຸບ: ການເລືອກມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ

ການເລືອກລະຫວ່າງ API 641 ແລະ ISO 15848-1 ແມ່ນຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ອີງຕາມປະສົບການດ້ານວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳຫຼັກຂອງພວກເຮົາ:

  • ສຳລັບໂຄງການໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ປິໂຕເຄມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີການຊີ້ນຳຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກ EPA, ການຮັບຮອງ API 641 ມັກຈະບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ຂໍ້ກຳນົດ “ບໍ່ມີການປັບປ່ຽນ” ຮັບປະກັນວ່າການອອກແບບວາວສາມາດຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການປະທັບຕາໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງພາກສະໜາມ.
  • ສຳລັບໂຄງການເອີຣົບ ແລະ ສາກົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ວົງຈອນທີ່ສັບສົນ, ລະບົບການຈັດປະເພດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ ISO 15848-1 ສະເໜີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການບໍລິການຕົວຈິງທີ່ດີກວ່າ. ວິທີການແບບຊັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັບຄູ່ລະດັບຄວາມທົນທານຂອງວາວກັບໂປຣໄຟລ໌ການດຳເນີນງານສະເພາະຂອງທ່ານ.
  • ສຳລັບການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ເປັນພິດ (benzene, H₂S, HF), ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລະບຸ ISO 15848-1 Class A ຫຼື B ດ້ວຍການທົດສອບຮີລຽມເພື່ອຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສຸດ.
  • ເມື່ອມີຄວາມສົງໄສ, ການລະບຸວາວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄູ່ (API 641 + ISO 15848-1) ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຕາມທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດສຳລັບການຈັດຊື້ຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບທີ່ປ່ຽນແປງ.

ໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ - ຊັ້ນ 15848-1-A

ສຳລັບຄໍາແນະນໍາສະເພາະໂຄງການ, ບົດລາຍງານການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ຫຼື ການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ, ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່sales@nswvalves.com.


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-10-2026