發布時間:2025-11-03
鹽霧試驗作為材料與涂鍍層耐蝕性評價的加速手段,其結果的可靠性在很大程度上取決于試驗箱能否持續、穩定地提供符合標準要求的氣氛。供氣系統正是實現這一功能的核心分系統之一。以工程化視角,系統梳理該分系統的工作原理、關鍵部件、材料選型及控制邏輯,為設備選型、日常維護與故障溯源提供技術參考。
二、系統定位與總體任務
在鹽霧試驗箱的若干子系統中,供氣系統承擔以下四項基本任務:
連續供給經壓縮的新鮮空氣,保證箱內氧含量與壓力恒定;
將壓縮空氣處理至“三定”狀態——定溫、定濕、定凈度,避免油污、固態顆粒及液態水進入噴霧區;
根據試驗方法(中性鹽霧NSS、乙酸鹽霧AASS或銅加速CASS)實時調整噴霧壓力,以維持沉降率與鹽霧分布均勻性;
在設備啟停及異常工況下,具備快速卸壓與聯鎖保護功能,保障人機安全。
三、氣源獲取與初級輸送
3.1 空氣壓縮機
系統首選無油渦旋或活塞式壓縮機,額定排氣壓力0.7–0.8 MPa,排氣量依據箱容積與噴嘴數量匹配,通常按0.1 m³·min?¹·m?³箱容積進行初算。壓縮機出口配置高壓電磁閥與止回閥,防止停機時高壓回流造成機頭反轉。
3.2 高壓輸送管路
自壓縮機至貯氣罐之間采用耐壓≥1.5倍最高工作壓力的PP-H(均聚聚丙烯)高壓管,其優勢在于:
• 耐酸堿腐蝕,可抵御壓縮機潤滑油中酸性添加劑的侵蝕;
• 內壁光滑,摩擦系數低,減少壓降;
• 自身絕緣,避免形成電偶腐蝕。
管路每500 mm設置不銹鋼單耳卡箍,并以吊架固定,消除運行振動導致的疲勞裂紋。
四、貯氣罐與穩壓策略
貯氣罐按GB/T 150.1~150.4設計,容積取壓縮機排量的6–8倍,既削弱脈沖氣流,又提供3–5 min的緩沖用氣。罐體底部安裝浮球式自動排水閥,定時排出冷凝水;頂部設安全閥與壓力開關,雙重上限保護。罐后串聯0.9 μm精密過濾器,作為進入后級凈化單元的門檻。
五、凈化單元:兩級漸進分離
5.1 一級油水分離器
結構為立式圓形受壓容器,設計壓力1.0 MPa。內部自下而上依次填充:
• 10–20 mm洗凈碎石:起整流與慣性碰撞作用;
• 羊毛氈層:厚度50 mm,捕集≥5 μm液滴;
• 分流器:316L不銹鋼燒結板,孔徑80 μm,使氣流徑向分布;
• 顆?;钚蕴浚旱庵?ge;850 mg·g?¹,吸附殘余油蒸氣及有機異味;
• 底部中央設排污球閥,可在線手動排放乳濁液。
5.2 二級超精密過濾器
位于飽和器入口前,外殼為鋁制杯體,濾芯玻纖材質,過濾精度0.01 μm,殘油含量≤0.01 mg·m?³,并附帶壓差指示器,當≥0.05 MPa時提示更換。
六、熱濕調節單元:飽和器
6.1 結構材料
飽和器選用S31603(022Cr17Ni12Mo2)不銹鋼,全熔透焊接,經射線檢測Ⅲ級合格;設計壓力0.6 MPa,耐壓試驗壓力1.1 MPa,滿足6 kgf·cm?²(≈0.59 MPa)最低要求。
6.2 加熱與溫控
筒體下部均布3組可更換鎧裝電熱管,單組功率1 kW,采用PID+SSR無觸點調功,控溫精度±1 ℃。主控板依據試驗溫度自動計算飽和器目標值,經驗公式為:
T_s = T_test + (8–12) ℃
其中T_s為飽和器溫度,T_test為箱內設定溫度,補償因管路散熱導致的溫降。
6.3 水質管理
筒內注入電導率≤5 μS·cm?¹的去離子水,水位由不銹鋼浮球閥實時補充,低水位時加熱斷電并報警。頂部設0.1 MPa排氣閥,用于初次注水時排除空氣,防止“氣堵”。
七、末端分配與噴霧耦合
飽和器出口經三通接頭分為兩路:
• 一路接0.4級精密壓力表,現場顯示噴霧壓力;
• 另一路經耐腐蝕聚氨酯軟管通往噴霧塔噴嘴,中間串聯穩壓閥與電磁閥,實現0.07–0.17 MPa寬區段可調。
因空氣已接近飽和濕度且溫度與箱內相差≤2 ℃,可防止噴嘴處出現“冷凝—再蒸發”現象,確保鹽霧顆粒粒徑分布穩定。
八、控制聯鎖與安全邏輯
壓縮機與飽和器溫度聯鎖:飽和器未升至目標值前,壓縮機禁止加載,避免冷態高濕氣體進入箱內產生“假凝露”。
水位與加熱聯鎖:水位低于1/3筒高,加熱管斷電。
超壓保護:任一環節壓力≥0.55 MPa,主控立即關閉進氣電磁閥并聲光報警。
斷電恢復:具備記憶功能,來電后按原步驟順序啟動,防止瞬間高壓沖擊。
九、維護與常見故障
• 每周檢查一級分離器底部排污,若排出乳白液體>20 mL,應提前更換活性炭;
• 每月校準飽和器溫度傳感器,誤差>±1 ℃需更換Pt100元件;
• 沉降率偏低且壓力穩定時,優先檢查二級濾芯壓差,>0.07 MPa立即更換;
• 噴嘴口出現白色結晶,多為飽和器溫度設定過低或水質電導率升高,應重新計算溫升裕量并換水。
鹽霧試驗箱的供氣系統看似僅“輸送空氣”,實則涵蓋壓縮、緩沖、凈化、熱濕調節與精密分配等多個環節,其運行品質直接決定鹽霧環境的重現性與可比性。通過標準化設計、關鍵件冗余配置及精細化維護,可顯著提升設備MTBF(平均無故障時間),為材料耐蝕性評價提供可靠、可控的試驗條件。后續文章將繼續剖析噴霧系統、收集裝置與智能控制策略,敬請關注。
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