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EHオイルメインポンプ吸引フィルターHQ25.300.11zのステータスの予測

EHオイルメインポンプ吸引フィルターHQ25.300.11zのステータスの予測

蒸気タービンの耐火油システムは、特別に設計された耐火オイルを媒体として使用します。このシステムは、潤滑の原因であるだけでなく、水圧エネルギーを送信して蒸気タービン調節システムの正確な制御を確保するタスクも引き受けます。その中で、メインオイルポンプインレットフィルター要素HQ25.300.11zオイルの不純物を傍受し、システムの清潔さと安定性を確保するために、精密な油圧成分に入ることを防ぐために使用されます。ただし、時間が経つにつれて、フィルター要素は徐々に不純物を蓄積し、そのフィルタリング効率に影響します。したがって、フィルター要素のステータスのリアルタイムの監視と評価がメンテナンス作業の焦点となっています。この記事では、圧力差、流量、石油温度などの耐火性オイルシステムの主要なパラメーターを監視することにより、メインオイルポンプインレットフィルターエレメントHQ25.300.11zの状態を予測する方法について説明し、それに応じて効果的な予防保守戦略を計画します。

EHオイルメインポンプ吸引フィルターHQ25.300.11z

圧力差、つまり、フィルター要素の前後の油圧の違いは、フィルター要素の閉塞の程度を評価するための直接的な指標です。新しいフィルター要素HQ25.300.11zがインストールされると、圧力差は低くなりますが、ろ過プロセス中に不純物が蓄積するにつれて、圧力差は徐々に増加します。メーカーは通常、最大許容差圧力値を設定します。監視された差圧がこのしきい値に近づくか、それを超えると、フィルター要素がサービス寿命の終わりに近づいており、交換する必要があることを意味します。差圧変化の傾向を定期的に記録および分析することにより、フィルター要素の交換時間を正確に予測して、フィルター要素の詰まりによって引き起こされるシステムの圧力損失または不安定な動作を避けることができます。

 

フローは、システムのオイル供給の安定性に直接関連するオイルポンプの出力容量の指標です。フィルター要素の詰まりにより、オイル回路がブロックされ、実際の流れに影響します。特にポンプ自体の効率の問題を排除した後、設計フローと比較して有意な減少が観察される場合、フィルター要素がブロックされる可能性があることは非常に示唆的です。履歴データと比較して、定期的なフローの監視と記録は、フローアノマリーを早期に検出し、フィルター要素HQ25.300.11zのメンテナンスの基礎を提供するのに役立ちます。

EHオイルメインポンプ吸引フィルターHQ25.300.11z

オイル温度は、フィルター要素状態ではなく、オイルの熱状態を直接反映していますが、システム全体の動作に重要な影響を及ぼします。高温は、オイル製品の分解を加速し、粘度を高め、フィルター要素HQ25.300.11zの負担を間接的に増加させる可能性があります。同時に、異常な温度変化は、部分フィルター詰まりまたは冷却システムの故障の信号でもあります。したがって、オイル温度監視は間接的ですが、フィルター要素の作業環境とシステムの健康状態の包括的な評価の不可欠な部分です。

 

上記の監視データの包括的な分析に基づいて、合理的な予防保守計画の策定がシステムの効率的で安定した動作を維持するための鍵です。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。フィルター要素HQ25.300.11zの交換サイクルの計画は、圧力差の傾向に応じて事前に事前に行われます。フローモニタリングを通じてメンテナンス手段をタイムリーに調整します。油温度モニタリングと組み合わせて、冷却システムの性能を最適化します。実際の操作では、機器メーカーの推奨されるメンテナンスサイクルとオンサイト運用体験を組み合わせて、メンテナンス戦略を継続的に最適化して、メンテナンス活動がタイムリーで費用対効果の高いことを確認する必要があります。

EHオイルメインポンプ吸引フィルターHQ25.200.11z(2)

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  • 投稿時間:6月21日 - 2024年