ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСУ МЕТАЛЕВОЇ ДИМОВОЇ ТРУБИ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Автор(и)

  • Андрій Аркадійович Плугін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-6941-2076
  • Віктор Денисович Жван Національний університет «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0006-7593-1696
  • Олексій Вікторович Лобяк Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-9553-4245
  • Олексій Миколайович Назаренко Національний університет «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-3738-1129
  • Сергій Валентинович Микитась Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.207.2024.302064

Ключові слова:

димова металева труба, агресивні гази, корозія, прогнозування довговічності

Анотація

Виконано комплексне дослідження корозійних процесів, пошкоджень і
несучої здатності металевої димової труби, що відводить газодимову суміш, утворювану в технологічних процесах кольорової металургії, і розроблено методику прогнозування її остаточного ресурсу. Виконано аналіз складу і температурно-вологісного режиму зазначеної
суміші, встановлено ступінь агресивної дії середовища, яке спричиняє корозію труби зсередини. У результаті аналізу результатів замірів товщини стінки труби визначено глибину корозійних ушкоджень і швидкість корозії. Показано, що інтенсивність корозії за
висотою труби відрізняється. Виконано аналіз напружено-деформованого стану труби з  урахуванням корозійних пошкоджень, визначено найбільш навантажену небезпечну зону і її  конструкції, визначено граничні значення товщини стінки та глибини корозійного пошкодження в перерізах, які забезпечують виконання умов до несучої здатності. Виходячи з величин швидкості корозії для всіх перерізів визначено час досягнення граничного стану.

Показано, що без заходів із ремонту і захисту остаточний ресурс труби не перевищує дев’ять років. Для збільшення остаточного ресурсу труби до 18 років рекомендовано замінити верхню частину труби, а понад 18 років – здійснити антикорозійний захист її внутрішньої поверхні.
Показано, що додаткове понад 18 років збільшення остаточного ресурсу дорівнюватиме терміну служби покриття, за умови своєчасного відновлення якого остаточний ресурс труби може бути доведений до 70–80 років.

Біографії авторів

Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії і транспортних споруд

Віктор Денисович Жван, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат технічних наук, професор кафедри будівельного виробництва та управління проектами

Олексій Вікторович Лобяк, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки

Олексій Миколайович Назаренко, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівельного виробництва та управління  проєктами

Сергій Валентинович Микитась, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Ельшин А. М. Дымовые трубы. Москва: Стройиздат, 2001. 296 с.

Оцінка впливу викидів на корозію металевої труби на Запорізькому заводі кольорових металів і розробка заходів із захисту від корозії: звіт з НДР за договором №17/0723. Харків: ТОВ «Харківбудндпроект», 2023.

Основи теорії тверднення, міцності, руйнування і довговічності портландцементу, бетону і конструкцій із них. Т. 3. Теорія міцності, руйнування і довговічності бетону, залізобетону і конструкцій із них / А. М. Плугін, А. А. Плугін, О. А. Калінін та ін.; за ред. А. М. Плугіна. Київ: Наукова думка, 2012. 288 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/331533663_Fundamentals_of_the_theory_of_hardening_strength_destruction_and_durability_of_Portland_cement_concrete_and_structures_made_of_them_Vol3_Theory_of_strength_destruction_and_durability_of_concrete_reinf.

Яровий С. М., Слободянюк С. О., Титюк А. О. Фізико-статистичний метод оцінки надійності елементів металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж. Науковий вісник будівництва. 2019. № 2 (96). С. 264-269.

Serhii Yaroviy, Mykola Savytskyi, Serhii Slobodianiuk. Ensuring the reliability of metal smoke and veintilation pipes and their carrying towers. Strength of Materials and Theory of Structures. 106 (2021) 176-200. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.176-200.

Fahrudin Kurniawan, Wawan Trisnadi, M. Munaji, Rizal Arifin. Investigasi mekanisme korosi pada pipa pemanas udara di Pabrik Gula Pagotan Madiun. Turbo Jurnal Program Studi Teknik Mesin 10(1) 2021. DOI: 10.24127/trb.v10i1.1352.

Afrizal Vachlepi. Characterization of Iron Metal Corrosion in Liquid Smoke Coagulant. Procedia Chemistry 16 (2015) DOI: 10.1016/j.proche.2015.12.073

Mengke Zhao, Jian Rui Feng, Qian Li, Jin Lin Corrosion behavior and failure mechanism of ball grid array packages in fire smoke atmospheres. Engineering Failure Analysis, February 2024. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2023.107811.

Захист будівельних конструкцій та споруд від агресивних впливів / А. А. Плугін, І. Е. Казімагомедов, О. О. Скорик, Т. О. Костюк, О. Б. Деденьова, О. А. Калінін. Харків: УкрДУЗТ; ХНУБА, 2017. 188 с.

Жван В. Д., Доненко В. І., Антипенко Є. Ю. Технологія зведення спеціальних будівель та споруд. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 377 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-22