ASTM D3483-14(2022) Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D3483-14(2022)
Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора

Стандартный №
ASTM D3483-14(2022)
Дата публикации
2022
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D3483-14(2022)
сфера применения
1.1 Настоящие методы испытаний предусматривают определение массы единицы площади водных отложений на теплообменных поверхностях трубок парогенератора. Включены следующие методы испытаний: Разделы Метод испытаний A — Механическое удаление отложений с помощью скребка или вибрационного инструмента, метод от 7 до 16. Метод испытаний B — Химическое удаление с помощью трубки с растворителем, метод потери веса с 17 по 27. Метод испытаний C — Механическое удаление с помощью струйной обработки стеклянными шариками. - метод потери веса трубы 28–37 1.2 Метод испытаний А представляет собой процедуру, обычно применимую к отложениям в диапазоне от 1 до 100 г/фут2. Точность была определена в ходе совместного исследования в диапазоне от 16 до 76 г/фут2. Эта процедура позволяет произвольно выбирать участок пробирки для отбора проб. Удаленный осадок позволяет провести дальнейший химический анализ. 1.3 Метод испытаний B представляет собой процедуру, обычно применимую к отложениям в диапазоне от 1 до 100 г/фут2. Точность была определена в ходе совместного исследования в диапазоне от 28 до 73 г/фут2. Процедура усредняет более тяжелые и более легкие участки осаждения. Полученный раствор растворителя позволяет провести дальнейший химический анализ. 1.4 Метод испытаний C представляет собой процедуру, обычно применимую к отложениям в диапазоне от 1 до 100 г/фут2. Точность была определена в ходе совместного исследования в диапазоне от 17 до 88 г/фут2. Процедура усредняет более тяжелые и более легкие участки осаждения. Удаленный осадок не позволяет провести дальнейший химический анализ. 1.5 Эти методы испытаний, как правило, оценивались на типах водных отложений, обычно встречающихся на теплообменных поверхностях трубок парогенератора. Пользователь несет ответственность за обеспечение применимости этих методов испытаний для других типов отложений или высокотемпературных шкал. 1.6 Эти методы иногда используются для накопления отложений в нарезных трубках парогенераторов. Опыт показал, что на некоторых нарезных трубках парогенераторов имеется значительная разница в наплавках в канавках и на площадках. Было показано, что канавки удерживают больше отложений. Метод испытаний B и Метод испытаний C усреднят эту разницу. В методе А существует выбор: либо выбрать удаление отложений из канавок, если визуально определяется, что они отложились в большей степени, либо удалить их поровну по канавкам и площадкам. Важно понимать, какой выбор был сделан, и чтобы в отчете отражался выбор, сделанный при использовании метода испытаний А на нарезных трубках парогенератора. 1.7 В некоторых трубках парогенератора видно, что половина трубки подвергается воздействию пламени по внешнему виду. Эту сторону обычно называют огневой стороной или горячей стороной. Другая половина трубки, не подвергающаяся воздействию пламени по внешнему виду, обычно называется стороной корпуса или холодной стороной. Эти методы испытаний также требуют, чтобы трубка была разделена пополам, поэтому трубку обычно делят по этим линиям. Обычно обнаруживается, что в этих трубках больше внутренних отложений происходит на стороне топки или на горячей стороне. Некоторые пользователи этих методов определяют отложения только на той стороне, где визуально кажется, что отложения больше. Некоторые пользователи определяют осаждение с обеих сторон и сообщают результаты отдельно, а некоторые усредняют два результата. Важно, чтобы пользователь данных осознавал сделанный выбор и чтобы отчет о результатах был конкретным. 1.8 Значения, указанные в единицах СИ или дюйм-фунт, следует рассматривать как стандартные. Значения, указанные в скобках, предназначены только для информации. 1.9 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. 1.10 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, изданном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 Эти методы испытаний находятся в ведении комитета ASTM D19 по воде и являются прямой ответственностью подкомитета D19.03 по отбору проб воды и водных отложений, анализу воды для производства электроэнергии и технологического использования, оперативному анализу воды и Наблюдение за водой. Текущая редакция утверждена 1 ноября 2022 г. Опубликована в декабре 2022 г. Первоначально утверждена в 1975 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2014 г. под номером D3483–14. DOI: 10.1520/D3483-14R22. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 2. Справочные документы

ASTM D3483-14(2022) Ссылочный документ

  • ASTM D1129 Стандартная терминология, касающаяся воды
  • ASTM D1193 Стандартные спецификации для реагентной воды
  • ASTM D2777  Стандартная практика определения точности и систематической погрешности применимых методов Комитета D-19 по воде
  • ASTM D887  Стандартные методы отбора проб водообразующих отложений
  • ASTM G1 Стандартная практика подготовки, очистки и оценки образцов для испытаний на коррозию

ASTM D3483-14(2022) История

  • 2022 ASTM D3483-14(2022) Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора
  • 2014 ASTM D3483-14 Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора
  • 2005 ASTM D3483-05(2009) Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора
  • 2005 ASTM D3483-05 Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора
  • 1983 ASTM D3483-83(2005) Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора
  • 1983 ASTM D3483-83(1999) Стандартные методы испытаний на накопление отложений в трубке парогенератора



© 2023. Все права защищены.