(ಪಾಲಿಮರ್ ® PTFE ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ® FEP & PFA ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ) PTFE ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು -100 ° F ನಿಂದ +400 ° F ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಕ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ (- 73°C ನಿಂದ 204°C).
ಪಾಲಿಮರ್ ® PTFE ಫ್ಲೋರೋಪಾಲಿಮರ್ ರೆಸಿನ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು


ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ
77 ° C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲಾಸ್ಟೊಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ PTFE 260 ° C ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.77 ° C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಲೋಹಗಳಿಗೆ ನಾಶಕಾರಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, PTFE ಯ ಲೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟೊಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಕ ಊತ ಮತ್ತು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಡತ್ವದಿಂದ, PTFE ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ರಾಳಗಳು ಯಾವುದೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇವೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, PTFE ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ರಾಳಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಗಳಂತೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು.PTFE ರೆಸಿನ್ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅರ್ಹತೆಯು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೇಟಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆ ಸಾರಾಂಶವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ "ರಾಸಾಯನಿಕ" ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.ವಿವರಣೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.ವಿವರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಕ್ವಾ ರೆಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ PTFE ರಾಳಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾರಕದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಳದೊಳಗೆ ಕಾರಕದ ಘಟಕಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಹಠಾತ್ ಒತ್ತಡದ ನಷ್ಟದಂತಹ ನಂತರದ ಏರಿಳಿತಗಳು ರಾಳದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆವಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನಂತರ, ನಾವು PTFE ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು "ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ" ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ, "ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ" ಯಂತಹ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, PTFE ರೆಸಿನ್ಗಳು ಅವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಣುವಿನಿಂದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು PTFE ಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚಣೆ ಮಾಡಲು ಜಲರಹಿತ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಳಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಇತರ ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ TFE ಮತ್ತು PFA ಗಾಗಿ 260 ° C ನ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸೇವಾ ಮಿತಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು FEP ಗಾಗಿ 204 ° C, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು PTFE ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಸೋಡಿಯಂ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಹೋಲುವ ದಾಳಿಯನ್ನು 80% NaOH ಅಥವಾ KOH, ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳಾದ ಬೋರೇನ್ಗಳು (ಉದಾ, B2H6), ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ (NH3), ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಮೈನ್ಗಳು (R-NH2) ಮತ್ತು ಇಮೈನ್ಗಳು (R-NH2) ಮತ್ತು ಇಮೈನ್ಗಳು ( R = NH).ಅಲ್ಲದೆ, 250 ° C ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 70% ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನಿಧಾನವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಲೋಹಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟೊಮರ್ಗಳು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಯವ ದ್ರವಗಳು.PTFE ನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ (ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ).ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಳಗಳ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.PTFE ರೆಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೇವಾ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಲೈನ್ಡ್ ಪೈಪ್ಗಾಗಿ ATSM ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ * ವಿವರಿಸಿದ "ಸ್ಟೀಮ್ ಸೈಕಲ್" ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.ಲೈನಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಮಾದರಿಗಳು 0.8MPa (125 psi) ಉಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು 100 ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸ್ಟೀಮ್ ಲೈನರ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಬೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಲೈನರ್ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿಗೆ ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಒತ್ತಡದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಹಬೆಯ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನೀರು ಮೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆವಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲೈನರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.ASTM ಮಾನದಂಡಗಳು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಪೈಪ್ ಲೈನರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ - ರಾಸಾಯನಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ದಪ್ಪವು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ.
ಗುಳ್ಳೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಾಶಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ.ಲೇಪಿತ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧನವು ಲೈನರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ರವಗಳ ನಂತರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಇದು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿರೋಧನವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒತ್ತಡದ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ರಸರಣವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಇತರ ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.PTFE ಲೈನ್ಡ್ ಪೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಬಲ ಸದಸ್ಯರ ತುಕ್ಕು ನಂತರ ನಾಶಕಾರಿ ಆವಿಯ ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 1.27 ರಿಂದ 6.35 ಮಿಮೀ ಲೈನರ್ ದಪ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪರಿಗಣನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹಲವಾರು ಅಸ್ಥಿರಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಲೈನಿಂಗ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿನ್ಗಳ ಸೇವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಲೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರ್ಮಿಯಂಟ್ ಆವಿಗಳ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೈನರ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಗಾಳಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು.ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಪೈಪ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈನರ್ ಹಾನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಲೈನರ್ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ.ರೇಖೆಯ ಪೈಪ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನರ್ ದಪ್ಪಗಳ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಫೆಬ್ರವರಿ-14-2019