head_banner

සවිස්තරාත්මක දැනුම - පීඩන මිනුම් උපකරණය

රසායනික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී පීඩනය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සමතුලිත සම්බන්ධතාවයට සහ ප්‍රතික්‍රියා අනුපාතයට බලපානවා පමණක් නොව, පද්ධතියේ ද්‍රව්‍ය සමතුලිතතාවයේ වැදගත් පරාමිතීන් කෙරෙහි ද බලපායි.කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සමහරුන්ට අධි පීඩන පොලිඑතිලීන් වැනි වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා ඉහළ පීඩනයක් අවශ්‍ය වේ.බහුඅවයවීකරණය 150MPA හි ඉහළ පීඩනයකදී සිදු කරනු ලබන අතර සමහර ඒවා වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා බෙහෙවින් අඩු ඍණ පීඩනයකදී සිදු කළ යුතුය.තෙල් පිරිපහදුවල වැකුම් ආසවනය වැනි.PTA රසායනික බලාගාරයේ අධි පීඩන වාෂ්ප පීඩනය 8.0MPA වන අතර ඔක්සිජන් පෝෂක පීඩනය 9.0MPAG පමණ වේ.පීඩනය මැනීම ඉතා පුළුල් වන අතර, ක්රියාකරු විවිධ පීඩන මිනුම් උපකරණ භාවිතා කිරීම, දෛනික නඩත්තු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ කිසියම් නොසැලකිල්ලක් හෝ නොසැලකිලිමත්කමක් සඳහා නීති රීති දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතුය.ඔවුන් සියල්ලන්ටම උසස් තත්ත්වයෙන් ඉහළ අස්වැන්නක්, අඩු පරිභෝජනයක් සහ ආරක්ෂිත නිෂ්පාදනයක් යන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපොහොසත් වීමෙන් විශාල හානි හා පාඩු සිදුවිය හැකිය.

පළමු කොටස පීඩනය මැනීමේ මූලික සංකල්පය

  • ආතතිය අර්ථ දැක්වීම

කාර්මික නිෂ්පාදනයේ දී, පීඩනය ලෙස පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ ඒකක ප්‍රදේශයක් මත ඒකාකාරව සහ සිරස් අතට ක්‍රියා කරන බලය වන අතර එහි ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ බලය දරන ප්‍රදේශය සහ සිරස් බලයේ ප්‍රමාණය අනුව ය.ගණිතමය වශයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ:
P=F/S මෙහි P යනු පීඩනය, F යනු සිරස් බලය සහ S යනු බල ප්‍රදේශය වේ

  • පීඩන ඒකකය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේදී, මගේ රට ජාත්‍යන්තර ඒකක පද්ධතිය (SI) අනුගමනය කරයි.පීඩන ගණනය කිරීමේ ඒකකය Pa (Pa), 1Pa යනු වර්ග මීටර 1ක (M2) ප්‍රදේශයක සිරස් අතට සහ ඒකාකාරව ක්‍රියා කරන 1 Newton (N) බලයක් මඟින් ජනනය වන පීඩනය වන අතර එය N/m2 (Newton/) ලෙස ප්‍රකාශ වේ. වර්ග මීටර්) , Pa වලට අමතරව, පීඩන ඒකකය කිලෝ පැස්කල් සහ මෙගාපැස්කල් ද විය හැකිය.ඒවා අතර පරිවර්තන සම්බන්ධතාවය: 1MPA=103KPA=106PA
වසර ගණනාවක පුරුද්ද නිසා, ඉංජිනේරු වායුගෝලීය පීඩනය තවමත් ඉංජිනේරු විද්යාවෙහි භාවිතා වේ.භාවිතයේ ඇති අන්‍යෝන්‍ය පරිවර්තනය පහසු කිරීම සඳහා, බහුලව භාවිතා වන පීඩන මිනුම් ඒකක කිහිපයක් අතර පරිවර්තන සම්බන්ධතා 2-1 හි ලැයිස්තුගත කර ඇත.

පීඩන ඒකකය

ඉංජිනේරුමය වාතාවරණය

Kg/cm2

mmHg

mmH2O

atm

Pa

බාර්

1b/in2

Kgf/cm2

1

0.73×103

104

0.9678

0.99×105

0.99×105

14.22

MmHg

1.36×10-3

1

13.6

1.32×102

1.33×102

1.33×10-3

1.93×10-2

MmH2o

10-4

0.74×10-2

1

0.96×10-4

0.98×10

0.93×10-4

1.42×10-3

Atm

1.03

760

1.03×104

1

1.01×105

1.01

14.69 කි

Pa

1.02×10-5

0.75×10-2

1.02×10-2

0.98×10-5

1

1×10-5

1.45×10-4

බාර්

1.019

0.75

1.02×104

0.98

1×105

1

14.50 කි

Ib/in2

0.70×10-2

51.72 කි

0.70×103

0.68×10-2

0.68×104

0.68×10-2

1

 

  • ආතතිය ප්රකාශ කිරීමේ ක්රම

පීඩනය ප්රකාශ කිරීමට ක්රම තුනක් ඇත: නිරපේක්ෂ පීඩනය, මිනුම් පීඩනය, සෘණ පීඩනය හෝ රික්තකය.
නිරපේක්ෂ රික්තය යටතේ ඇති පීඩනය නිරපේක්ෂ ශුන්ය පීඩනය ලෙස හැඳින්වේ, නිරපේක්ෂ ශුන්ය පීඩනය මත ප්රකාශිත පීඩනය නිරපේක්ෂ පීඩනය ලෙස හැඳින්වේ.
මිනුම් පීඩනය යනු වායුගෝලීය පීඩනයේ පදනම මත ප්‍රකාශිත පීඩනයයි, එබැවින් එය නිරපේක්ෂ පීඩනයෙන් හරියටම එක් වායුගෝලයක් (0.01Mp) දුරින් පවතී.
එනම්: P වගුව = P සම්පූර්ණයෙන්ම-P විශාල (2-2)
සෘණ පීඩනය බොහෝ විට රික්තය ලෙස හැඳින්වේ.
නිරපේක්ෂ පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු වන විට සෘණ පීඩනය මැනුම් පීඩනය බව සූත්‍රයෙන් (2-2) දැකිය හැකිය.
නිරපේක්ෂ පීඩනය, මිනුම් පීඩනය, සෘණ පීඩනය හෝ රික්තය අතර සම්බන්ධය පහත රූපයේ දැක්වේ:

කර්මාන්තයේ භාවිතා වන පීඩන දර්ශක අගයන් බොහොමයක් මිනුම් පීඩනය වේ, එනම් පීඩන මානයෙහි දර්ශක අගය නිරපේක්ෂ පීඩනය සහ වායුගෝලීය පීඩනය අතර වෙනස වේ, එබැවින් නිරපේක්ෂ පීඩනය යනු මිනුම් පීඩනයේ සහ වායුගෝලීය පීඩනයේ එකතුවයි.

2 වන කොටස පීඩන මිනුම් උපකරණ වර්ගීකරණය
රසායනික නිෂ්පාදනයේ දී මැනිය යුතු පීඩන පරාසය ඉතා පුළුල් වන අතර, විවිධ ක්‍රියාවලි තත්ව යටතේ එක් එක් විශේෂත්වය ඇත.මේ සඳහා විවිධ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විවිධ ව්‍යුහයන් සහ විවිධ ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම සහිත පීඩන මිනුම් උපකරණ භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.විවිධ අවශ්යතා.
විවිධ පරිවර්තන මූලධර්මවලට අනුව, පීඩන මිනුම් උපකරණ දළ වශයෙන් කාණ්ඩ හතරකට බෙදිය හැකිය: ද්රව තීරු පීඩන මිනුම්;ප්රත්යාස්ථ පීඩන මිනුම්;විදුලි පීඩන මිනුම්;පිස්ටන් පීඩන මානයන්.

  • දියර තීරු පීඩන මානය

ද්රව තීරු පීඩන මානයෙහි ක්රියාකාරී මූලධර්මය හයිඩ්රොස්ටැටික් මූලධර්මය මත පදනම් වේ.මෙම මූලධර්මය අනුව සාදන ලද පීඩන මිනුම් උපකරණය සරල ව්යුහයක් ඇත, භාවිතා කිරීමට පහසු වේ, සාපේක්ෂ ඉහළ මිනුම් නිරවද්යතාවක් ඇත, ලාභදායී වන අතර කුඩා පීඩන මැනිය හැක, එබැවින් එය නිෂ්පාදනයේ බහුලව භාවිතා වේ.
ද්‍රව තීරු පීඩන මානයන් ඒවායේ විවිධ ව්‍යුහයන් අනුව U-ටියුබ් පීඩන මානයන්, තනි නල පීඩන මානයන් සහ ආනත නල පීඩන මානයන් ලෙස බෙදිය හැකිය.

  • ප්රත්යාස්ථ පීඩන මානය

ප්‍රත්‍යාස්ථ පීඩන මානය රසායනික නිෂ්පාදනයේදී බහුලව භාවිතා වන්නේ එයට සරල ව්‍යුහය වැනි පහත වාසි ඇති බැවිනි.එය ස්ථිර සහ විශ්වසනීය ය.එය පුළුල් මිනුම් පරාසයක් ඇත, භාවිතයට පහසු, කියවීමට පහසු, මිල අඩු, සහ ප්‍රමාණවත් නිරවද්‍යතාවයක් ඇති අතර, යැවීම සහ දුරස්ථ උපදෙස්, ස්වයංක්‍රීය පටිගත කිරීම් ආදිය සිදු කිරීම පහසුය.
ප්‍රත්‍යාස්ථ පීඩන මිනුම සෑදී ඇත්තේ මැනිය යුතු පීඩනය යටතේ ප්‍රත්‍යාස්ථ විකෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා විවිධ හැඩයන්ගෙන් යුත් විවිධ ප්‍රත්‍යාස්ථ මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමෙනි.ප්රත්යාස්ථ සීමාව තුළ, ප්රත්යාස්ථ මූලද්රව්යයේ ප්රතිදාන විස්ථාපනය මැනිය යුතු පීඩනය සමඟ රේඛීය සම්බන්ධතාවයක පවතී., එබැවින් එහි පරිමාණය ඒකාකාර වේ, ප්‍රත්‍යාස්ථ සංරචක වෙනස් වේ, පීඩන මිනුම් පරාසය ද වෙනස් වේ, රැලි සහිත ප්‍රාචීරය සහ බෙලෝ සංරචක, සාමාන්‍යයෙන් අඩු පීඩන සහ අඩු පීඩන මිනුම් අවස්ථා වලදී භාවිතා වේ, තනි දඟර වසන්ත නළය (වසන්ත නළය ලෙස කෙටියෙන්) සහ බහු දඟර වසන්ත නළය ඉහළ, මධ්යම පීඩනය හෝ රික්ත මිනුම් සඳහා භාවිතා වේ.ඒවා අතර, තනි දඟර වසන්ත නළය සාපේක්ෂව පුළුල් පරාසයක පීඩන මිනුම් ඇති බැවින් එය රසායනික නිෂ්පාදනයේ බහුලව භාවිතා වේ.

  • පීඩන සම්ප්රේෂක

වර්තමානයේ, විද්යුත් හා වායු පීඩන සම්ප්රේෂකයන් රසායනික ශාකවල බහුලව භාවිතා වේ.ඒවා මනින ලද පීඩනය අඛණ්ඩව මනිනු ලබන උපකරණයක් වන අතර එය සම්මත සංඥා (වායු පීඩනය සහ ධාරාව) බවට පරිවර්තනය කරයි.ඒවා දිගු දුරක් සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි අතර, මධ්‍යම පාලක මැදිරිය තුළ පීඩනය දැක්වීමට, පටිගත කිරීමට හෝ සකස් කිරීමට හැකිය.විවිධ මිනුම් පරාසයන් අනුව ඒවා අඩු පීඩනය, මධ්යම පීඩනය, අධි පීඩනය සහ නිරපේක්ෂ පීඩනය ලෙස බෙදිය හැකිය.

3 වන කොටස රසායනික ශාකවල පීඩන උපකරණ පිළිබඳ හැඳින්වීම
රසායනික කම්හල්වල, බෝර්ඩන් ටියුබ් පීඩන මිනුම් සාමාන්‍යයෙන් පීඩන මානයන් සඳහා භාවිතා වේ.කෙසේ වෙතත්, ප්රාචීරය, රැලි සහිත ප්රාචීරය සහ සර්පිලාකාර පීඩන මිනුම් ද වැඩ අවශ්යතා සහ ද්රව්ය අවශ්යතා අනුව භාවිතා වේ.
ස්ථානීය පීඩන මානයෙහි නාමික විෂ්කම්භය 100mm වන අතර ද්රව්යය මල නොබැඳෙන වානේ වේ.එය සියලු කාලගුණික තත්ත්වයන් සඳහා සුදුසු වේ.1/2HNPT ධනාත්මක කේතු සන්ධිය, ආරක්ෂිත වීදුරු සහ වාතාශ්‍රය පටලය සහිත පීඩන මානය, ස්ථානීය ඇඟවීම සහ පාලනය වායුමය වේ.එහි නිරවද්‍යතාවය සම්පූර්ණ පරිමාණයෙන් ±0.5% කි.
දුරස්ථ සංඥා සම්ප්රේෂණය සඳහා විද්යුත් පීඩන සම්ප්රේෂකය භාවිතා වේ.එය ඉහළ නිරවද්යතාව, හොඳ කාර්ය සාධනය සහ ඉහළ විශ්වසනීයත්වය මගින් සංලක්ෂිත වේ.එහි නිරවද්‍යතාවය සම්පූර්ණ පරිමාණයෙන් ±0.25% කි.
එලාම් හෝ ඉන්ටර්ලොක් පද්ධතිය පීඩන ස්විචයක් භාවිතා කරයි.

4 වන කොටස පීඩන මානයන් ස්ථාපනය කිරීම, භාවිතා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම
පීඩන මැනීමේ නිරවද්‍යතාවය පීඩන මානයෙහි නිරවද්‍යතාවයට පමණක් නොව, එය සාධාරණ ලෙස ස්ථාපනය කර තිබේද, එය නිවැරදිද නැද්ද යන්න සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ නඩත්තු කරන්නේ කෙසේද යන්න ද සම්බන්ධ වේ.

  • පීඩන මානය ස්ථාපනය කිරීම

පීඩන මානය ස්ථාපනය කරන විට, එහි සේවා කාලය, මිනුම් නිරවද්යතාව සහ පාලන ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති තෝරාගත් පීඩන ක්රමය සහ ස්ථානය සුදුසුද යන්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය.
පීඩන මිනුම් ලක්ෂ්‍ය සඳහා වන අවශ්‍යතා, නිෂ්පාදන උපකරණවල නිශ්චිත පීඩන මිනුම් ස්ථානය නිවැරදිව තෝරා ගැනීමට අමතරව, ස්ථාපනය අතරතුර, නිෂ්පාදන උපකරණවලට ඇතුළු කරන ලද පීඩන පයිප්පයේ අභ්‍යන්තර අවසාන මතුපිට සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍යයේ අභ්‍යන්තර බිත්තිය සමඟ සමතලා කළ යුතුය. නිෂ්පාදන උපකරණවල.ස්ථිතික පීඩනය නිවැරදිව ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා කිසිදු නෙරා යාමක් හෝ බර්සර් නොතිබිය යුතුය.
ස්ථාපන ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීමට පහසු වන අතර, කම්පනය සහ අධික උෂ්ණත්වයේ බලපෑම වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
වාෂ්ප පීඩනය මැනීමේදී, ඉහළ උෂ්ණත්ව වාෂ්ප හා සංරචක අතර සෘජු ස්පර්ශය වැළැක්වීම සඳහා ඝනීභවනය වන නලයක් සවි කළ යුතු අතර, එම අවස්ථාවේදීම නළය පරිවරණය කළ යුතුය.විඛාදන මාධ්ය සඳහා, උදාසීන මාධ්ය වලින් පුරවා ඇති හුදකලා ටැංකි ස්ථාපනය කළ යුතුය.කෙටියෙන් කිවහොත්, මනින ලද මාධ්‍යයේ විවිධ ගුණාංග (අධික උෂ්ණත්වය, අඩු උෂ්ණත්වය, විඛාදනය, අපිරිසිදු, ස්ඵටිකීකරණය, වර්ෂාපතනය, දුස්ස්රාවීතාවය, ආදිය) අනුව, අනුරූපී විඛාදන, ප්රති-ශීතකරණ, ප්රති-අවහිර කිරීමේ පියවර ගන්න.පීඩන මානය සහ පීඩන මානය අතර වසා දැමීමේ කපාටයක් ද ස්ථාපනය කළ යුතුය, එවිට පීඩන මිනුම නැවත සකස් කරන විට, පීඩන-ග්රහණ වරාය අසල වසා දැමීමේ කපාටය සවි කළ යුතුය.
ස්ථානීය සත්‍යාපනය සහ ආවේග නළය නිතර නිතර සේදීමේදී, වසා දැමීමේ කපාටය තුන් ආකාරයකින් ස්විචයක් විය හැකිය.
පීඩන දර්ශකයේ මන්දගාමී බව අඩු කිරීම සඳහා පීඩන මාර්ගෝපදේශක කැතීටරය දිගු නොවිය යුතුය.

  • පීඩන මානය භාවිතා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම

රසායනික නිෂ්පාදනයේ දී, පීඩන මානයන් බොහෝ විට විඛාදන, ඝණීකරනය, ස්ඵටිකීකරණය, දුස්ස්රාවීතාවය, දූවිලි, අධික පීඩනය, අධික උෂ්ණත්වය සහ තියුණු උච්චාවචනයන් වැනි මනින ලද මාධ්යයට බලපාන අතර, බොහෝ විට මානයෙහි විවිධ අසාර්ථකත්වයන් ඇති කරයි.උපකරණයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා, අසමත්වීම් ඇතිවීම අඩු කිරීම සහ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා, නිෂ්පාදන ආරම්භයට පෙර නඩත්තු පරීක්ෂා කිරීම සහ සාමාන්‍ය නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ හොඳ රැකියාවක් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
1. නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට පෙර නඩත්තු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම:
නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට පෙර, පීඩන පරීක්ෂණ කාර්යය සාමාන්යයෙන් ක්රියාවලි උපකරණ, නල මාර්ග ආදිය මත සිදු කරනු ලැබේ. පරීක්ෂණ පීඩනය සාමාන්යයෙන් ක්රියාකාරී පීඩනය මෙන් 1.5 ගුණයක් පමණ වේ.ක්රියාවලිය පීඩන පරීක්ෂණය අතරතුර උපකරණයට සම්බන්ධ වන කපාටය වසා දැමිය යුතුය.පීඩන ගන්නා උපාංගයේ කපාටය විවෘත කර සන්ධි සහ වෙල්ඩින් වල කාන්දුවක් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.කිසියම් කාන්දුවක් සොයාගතහොත්, එය නියමිත වේලාවට ඉවත් කළ යුතුය.
පීඩන පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු.නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වීමට පෙර, ස්ථාපනය කරන ලද පීඩන මානයෙහි පිරිවිතරයන් සහ ආකෘතිය ක්රියාවලිය මගින් අවශ්ය වන මනින ලද මාධ්යයේ පීඩනයට අනුකූලද යන්න පරීක්ෂා කරන්න;ක්රමාංකනය කරන ලද මානයෙහි සහතිකයක් තිබේද යන්න සහ දෝෂ තිබේ නම්, ඒවා නියමිත වේලාවට නිවැරදි කළ යුතුය.ද්රව පීඩන මිනුම වැඩ කරන තරලයෙන් පිරවිය යුතු අතර, ශුන්ය ලක්ෂ්යය නිවැරදි කළ යුතුය.හුදකලා උපාංගයකින් සමන්විත පීඩන මානය හුදකලා දියර එකතු කිරීමට අවශ්ය වේ.
2. රිය පැදවීමේදී පීඩන මානය නඩත්තු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම:
නිෂ්පාදන ආරම්භයේදී, ස්පන්දන මාධ්‍යයේ පීඩනය මැනීම, ක්ෂණික බලපෑම සහ අධික පීඩනය හේතුවෙන් පීඩන මානයට හානි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, කපාටය සෙමින් විවෘත කළ යුතු අතර මෙහෙයුම් කොන්දේසි නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.
වාෂ්ප හෝ උණු වතුර මනින පීඩන මිනුම් සඳහා, පීඩන මානය මත කපාටය විවෘත කිරීමට පෙර සිසිලනකාරකය සීතල වතුරෙන් පිරවිය යුතුය.උපකරණයේ හෝ නල මාර්ගයේ කාන්දුවක් සොයාගත් විට, පීඩන උපකරණයේ කපාටය නියමිත වේලාවට කපා ගත යුතු අතර, පසුව එය සමඟ කටයුතු කරන්න.
3. පීඩන මානය දිනපතා නඩත්තු කිරීම:
මීටරය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට සහ මීටරයේ අඛණ්ඩතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ සෑම දිනකම නිතිපතා පරීක්ෂා කළ යුතුය.ගැටලුව සොයා ගන්නේ නම්, එය නියමිත වේලාවට ඉවත් කරන්න.

 


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-15-2021