
Ცხელი წყლის მუშაობის ძირითადი რისკი არ არის "ქიმიური კოროზი", არამედ გრძელვადიანი მაღალი ტემპერატურის შეკუმშვის კომპლექტი, გამკაცრება, ნალექები, დაბერება და ინსტალაციის დატვირთვა.
Ჩვეულებრივი ცივი წყლის, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის, გამონაბოლქვი სითბოს წყლის, სითბოს გაცვლების, სასმელი წყლის მოწყობილობის, სარქველების, ტუმბოებისა და წყლის მრიცხველებისათვის რეკომენდებული პრიორიტ
Მდგომარეობა |
Რекომენდებული მასალა |
Მთავარი მოთხოვნა |
Ცივი/ოთახის ტემპერატურის სასმელი წყალი |
EPDM, პრიორიტეტული სერტიფიცირებული ხარისხი |
Დაადასტურეთ ბაზრის მოთხოვნების შესაბამად: NSF 61, WRAS, KTW, ACS, KIWA და ა.შ. |
60–90°C ცხელი წყალ |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM 70A |
Დაბალი კომპრესიის დაკლება, დაბალი ნაკრები, სასმელი წყლის/საკვების სერტიფიცირება |
90–120°C ცხელი წყალ ან დახურული პეროქსიდით გამაგრებული EPDM 70–80A |
|
Სიმაღლეში ტემპერატურის კლასი, ასაკობრივი წინააღმდეგობის მქონე, ექსტრუზიის წინააღმდეგობის დიზაინი გათვალისწინებული |
Სითხის/ცხიმის დაბინძურებული ცხელი წყალ |
EPDM-ისთვის არ ესაჭირება |
Გადაიყვანეთ FKM, HNBR ან FFKM-ზე, საშუალების დამტკიცების შემდეგ |
Trelleborg-ის წყლისა და სანიტარული მიზნების მასალებში EPDM ჩამოთვლილია ქლორის, ამონიაკის, ცხელი წყლისა და ნაკადის გამოსაყენებლად და მისი შესაბამისი სერტიფიკაციის ორგანიზაციების სახელებით, როგორიცაა NSF, KTW, WRAS. მაგრამ EPDM-ის ნაკლოვანებაც უნდა იყოს მითითებული: ის არ არის მისაღები მინერალური ზეთის, საწვავის ზეთის, ნავთის საყინულის და უმეტესობის ჰიდროკარბონული საშუალებების მიმართ; ERIKS-ის EPDM-ის შეზღუდვების აღწერაში ასევე აშკარად ჩამოთვლილია ნავთი, ბენზინი, კეროსინი, ნავთის ზეთი და ა.შ.
Პრაქტიკული რეკომენდაცია: ცხელი წყალი O-გარე არ უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ „EPDM 70“. უფრო შესაფერებელი სპეციფიკაციის აღწერაა: EPDM 70 Shore A, პეროქსიდით გამაგრებული, ცხელი წყლის/სასმელი წყლის გამოსაყენებლად, დაბალი კომპრესიის შემცირება, შესაბამისი NSF 61/WRAS/KTW/FDA 21 CFR 177.2600 სტანდარტებს. FDA 21 CFR 177.2600 ეხება „განმეორებით გამოყენებადი რეზინის პროდუქტების“ გამოყენების პირობებს საკვების წარმოებაში, დამუშავებაში, შეფუთვაში და ტრანსპორტირებაში.
Გადაცხელებული წყალი არ არის ჩვეულებრივი ცხელი წყალი.
Ეს ჩვეულებრივად აღნიშნავს სითხეს — წყალს, რომელიც 100°C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე ჯერ კიდევ შენახულია წნევის ქვეშ, მაგალითად, მაღალტემპერატურიანი სტერილიზაციის, დახურული სითბოს გაცვლის, საკვების მოწყობილობების ცხელი წყლის წრედის მოძრაობის, კოტლების შევსების წყლის ან ტექნოლოგიური ცხელი წყლის შემთხვევებში. ამ შემთხვევაში O-ბეჭდები სამი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან: პირველი, როდესაც ტემპერატურა აღემატება ჩვეულებრივი EPDM-ის გრძელვადი გამოყენების დიაპაზონს, კომპრესიის შემცირება აჩქარდება. მეორე, წყალში შეიძლება იყოს მიღებული მინერალური მარილები, ფოსფატები, სულფიტები, ამინები ან დეოქსიდანტები. მესამე, წნევის ციკლები შეიძლება გამოიწვიოს O-გრეილი თერმული გაფართოების/შეკუმშვის გამო მუდმივად გაფართოება და შეკუმშვა, რაც იწვევს სიმაგრის ზედაპირის გაუმჯობესებას.
Რეკომენდაციის ლოგიკა:
Გადახურებული წყლის პირობები |
Მასალის რეკომენდაცია |
100–120°C, სუფთა წყალ/სასმელი წყალ/ცხელი წყლის წრები |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
120–150°C, ცხელი წყლის ინტერმიტენტული გამოყენება ან მოკლე ხანის ბოილერის სტერილიზაცია |
Მაღალი ხარისხის პეროქსიდით გამაგრებული EPDM, საჭიროების შემთხვევაში სიკარგის მატება |
150°C უწყვეტად, ძლიერი ტუტე/ამინი/ქლორი |
Ჩვეულებრივი EPDM-ის გამოყენება არ არის შესაძლებელი სტანდარტული ვარიანტის როგორც დასაშვები, შეაფასეთ FFKM, PTFE საფარი ან სპრინგით გამაგრებული PTFE |
Ერთდროულად ზეთი, ცხიმი, ხსნარი |
EPDM არ არის შესაფერებელი, გადაერთეთ FKM/ HNBR/ FFKM-ზე |
IPEX-ის ქიმიური თავსებადობის სახელმძღვანელოში ასევე აღნიშნულია, რომ ელასტომერის არჩევანი ერთდროულად განისაზღვრება ქიმიური შემადგენლობით, ტემპერატურით და მექანიკური თვისებებით; გამოყენების ტესტების შედეგები არ შეიძლება უპირობოდ გამოყენებულ იქნას სილიკონის პირობებში, რომლებშიც მუდმივად მოქმედებს მექანიკური ან თერმული ძალა, ხოლო კომბინირებული ქიმიური პროდუქტები და ფაქტობრივი ექსპლუატაციის პირობები ჯერ კიდევა საჭიროებენ დამოუკიდებელ ვერიფიკაციას.
Პარი არის ყველაზე ხშირად არასწორად შეფასებული საშუალება წყლის სისტემებში. ცხელ წყალში გამოყენების შესაძლებლობა არ ნიშნავს პარში გამოყენების შესაძლებლობას.
Პარი იწვევს ძლიერ თერმულ ასაკობრივობას, მოცულობის ცვლილებას, კომპრესიის შემცირებას და სწრაფი წნევის განთავისუფლების ზიანს. SIP, საკვების სტერილიზაცია, კოტლების პარის ვალვები და პარის კონდენსატის დაბრუნების მარშრუტები ყველა საჭიროებს სიფრთხილეს.
Რეკომენდებული პრიორიტეტი:
Პარის პირობები |
Შეთავაზება |
Დაბალი წნევის მოკლე პარი, ინტერმიტენტული სტერილიზაცია |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
121–135°C SIP |
Საკვების/ფარმაცევტული ხარისხის პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
150°C მარცხნიდან მარჯვნივ შემოკლებული ვადით ან ხშირად SIP |
Სპეციალური მაღალტემპერატურული ყინულის ელასტომერი EPDM, შეამოწმეთ კომპრესიის კოეფიციენტი |
Მაღალტემპერატურული უწყვეტი ყინული, გაძლიერებული CIP + SIP |
FFKM ან PTFE ორმაგი მორგება |
Ყინული, რომელშიც შეიცავს ზეთს, მჟავას ან ხსნარს |
Ჩვეულებრივი EPDM-ის მიხედვით არ არის დამუშავებული, საჭიროებს თავსებადობის შემოწმებას |
Trelleborg-ის დაკავშირებული დასკვნები CIP/SIP ტესტირების შესახებ აჩვენებს: შერჩეული EPDM მასალები უმეტესობაში კარგად იძლევიან საკონტროლო სითხეებში და გადახურებულ ყინულში, მაგრამ იგივე ბაზის პოლიმერის სხვადასხვა ფორმულირებას შეიძლება ჰქონდეს ძალიან განსხვავებული შედეგები. ეს მონაცემები ასევე მიუთითებს, რომ სტანდარტული FKM მგრძნობარეა ყინულში ექსპოზიციის ხანგრძლივობის მიმართ, ხოლო პრიორიტეტული FKM შეძლებს უფრო მაღალტემპერატურული ყინულის გამოყენებას, ხოლო FFKM უკეთესად არის შესაფასებელი ყველაზე ექსტრემალურ პირობებში მაღალტემპერატურული ყინულის ვალიდაციაში.
Გავრცელებული შეცდომა: ბევრი მომხმარებელი ფიქრობს, რომ FKM მაღალტემპერატურული წინააღმდეგობის გამო ძლიერია EPDM-ზე. ეს შეფასება არ არის სრული. FKM ძლიერია სითხეებში, საწვავში, მრავალ ქიმიკატში და მაღალტემპერატურულ ჰაერში, მაგრამ ცხელ წყალში და ნაკადის სისტემებში სტანდარტული FKM ხშირად არ არის პრიორიტეტი; ნაკადის დახურვა უფრო მეტად აკეთებს წყლის ჰიდროლიზის სტაბილურობას, კომპრესიის შემცირებას და ფორმულირების ხარისხს მნიშვნელოვანად, არ არის მხოლოდ უმაღლესი ტემპერატურული ტოლერანტობა.
Ქლორით დამუშავებული წყალი არ არის მუდმივი გარემო.
Ეს შეიძლება იყოს დაბალი ქლორის ნარჩევის მქონე სასმელი წყალი, ავაზანის წყალი, ქლორის დიოქსიდით დასახლების წყალი ან მაღალკონცენტრაციული ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ხსნარი. სხვადასხვა კონცენტრაცია და pH მნიშვნელოვნად განსხვავდება რგანის დაზიანების ძალით.
Ქლორის დეზინფექციის ეფექტურობა დამოკიდებულია მის ფორმაზე, კონცენტრაციაზე და კონტაქტის ხანგრძლივობაზე; ჰიპოქლორული მჟავა HOCl ძლიერია ჰიპოქლორიტის იონ OCl⁻-ზე, ხოლო pH ცვლის ამ ორი ფორმის შეფარდებას. ბრიტანეთის სასმელი წყლის ინსპექტორატი აღნიშნავს, რომ ქლორის ფორმირების შეფარდება ჩვეულებრივ დაკავშირებულია pH-ის პირობებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ჰიპოქლორული მჟავის ფორმირებას. ავსტრალიის სასმელი წყლის სახელმძღვანელოში ასევე მითითებულია, რომ 25°C-ზე, როდესაც pH 7,5-ზე ნაკლებია, ჰიპოქლორული მჟავა იკავებს უმეტესობას; როდესაც pH 7,5-ზე მეტია, ჰიპოქლორიტის იონი იკავებს უმეტესობას; დეზინფექცია უფრო ძლიერია დაბალ pH-ზე.
Ქლორით დამუშავებული წყლის სცენარების რეკომენდაციები:
Სცენა |
Მასალის რეკომენდაცია |
Შენიშვნა |
Ჩვეულებრივი სასმელი წყლის ნარჩევი ქლორი |
Სერტიფიცირებული პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
Შეამოწმეთ NSF 61, WRAS, KTW, ACS და ა.შ. |
Ავაზანის/SPA-ს ფილტრაციის სისტემა |
Ქლორით/ქლორამინით მიმართული EPDM |
Ჩვეულებრივი EPDM არ უდრებს ქლორით მიმართული EPDM-ს |
Ქლორამინით მომზადებული სასმელი წყალი |
Ქლორამინისთვის განკუთვნილი EPDM |
Საჭიროებს ASTM D6284 ან მსგავსი ვალიდაციის შემოწმებას |
Მაღალკონცენტრაციული NaClO-ს დოზირების პომპი/ვალვა |
FKM, FFKM, PTFE ან სპეციალური EPDM/პომპის ვალვა |
Ტემპერატურა და კონცენტრაცია განსაზღვრავს რისკს |
Მჟავიანებული ქლორიანი წყალი/დაბალი pH და მაღალი თავისუფალი ქლორი |
EPDM-ის გამოყენება სიფრთხილით |
Ოქსიდაციური ძალა მკაფიოდ იზრდება |
Trelleborg-ის Pool Water EPDM სპეციალურად შეიმუშავდა ავზების, SPA-ების, ფილტრაციის და სასმელი წყლის სისტემებისთვის, რომელიც ამტკიცებს გრძელვადი ქლორისა და ქლორამინის მიმართ მედეგობას და აქვს FDA და NSF61 სერტიფიკაცია, ასევე მოხსენიებს ASTM D6284 ქლორის/ქლორამინის მიმართ მედეგობის ტესტირებას. Პარკერი ქლორამინის სილიკონური მასალების კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ 50 ppm საერთო ქლორამინის ხსნარში, 70°C-ზე, ზოგიერთი NSF-სერტიფიცირებული ელასტომერი 8 კვირის განმავლობაში მძიმე დეგრადაციასა და შეფარვას აჩვენებს, ხოლო სპეციალურად ქლორამინის მიმართ მედეგი ფორმულირებები მნიშვნელოვნად უკეთეს შედეგებს იძლევიან.
Ძირეული დასკვნა: ავზების, წყლის მომზადების და სასმელი წყლის მომხმარებლებისთვის რეკომენდებული ტერმინი არ არის „EPDM ქლორის მიმართ მოწინააღმდეგო“, არამედ უნდა იყოს: ქლორის/ქლორამინის მიმართ მოწინააღმდეგო, პეროქსიდით გამაგრებული, წყლის სერტიფიცირებული EPDM.
Ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი არის ბევრი დეზინფექციის მოწყობილობის, CIP-ის, ავზების დოზირების და სასმელი წყლის დოზირების მოწყობილობების ძირეული საშუალება. ეს არ უდრის „დაბალი ნარჩენი ქლორის მოცულობის წყალს“ — ერთი მოქმედების პირობას.
IPEX-ის EPDM/FKM თავსებადობის ტაბულა განსაზღვრავს მას როგორც 1=მაღალი მოწინააღმდეგობა, 2=შეზღუდული მოწინააღმდეგობა, 3=არ არის მოწინააღმდეგო. მის მონაცემებში EPDM 12,5%-იან ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ხსნარში 20°C და 40°C-ზე არის 2; 3%-იან ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ხსნარში 20°C-ზე არის 1, 40°C-ზე 2, 60°C-ზე 3. იგივე მონაცემებით FKM 12,5%-იან და 3%-იან ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ხსნარში 20°C-ზე არის 1, 40°C-ზე 1, 60°C-ზე 2.
Ეს ახსნის პრაქტიკულ პრობლემას: ოთახის ტემპერატურაზე დაბალი კონცენტრაციის NaClO-ს შემცველობის შემთხვევაში EPDM შეიძლება გამოყენებადი იყოს; თუმცა, ტემპერატურის ან კონცენტრაციის მატების შემთხვევაში ჩვეულებრივი EPDM-ის უსაფრთხოების მარგინალი სწრაფად იკლებს.
Რეკომენდაციის ლოგიკა:
NaClO-ს პირობები |
Შეთავაზება |
ეფექტური ქლორის <1%, ოთახის ტემპერატურა, მოკლევადიანი გამორეცხვა |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ეკონომიური ვარიანტი |
Დაახლოებით 3%, ოთახის ტემპერატურა |
EPDM შეფასებადია, პრიორიტეტი — ქლორის მიმართ მოწინააღმდეგო შემადგენლობა; FKM უფრო სტაბილურია |
3% და ≥40–60°C |
Ჩვეულებრივი EPDM-ის გამოყენება არ ირეკომენდება, გადადით FKM/FFKM/PTFE-ზე |
10–15% სამრეწლო კონცენტრირებული წყალი/დოზირების ხსნარი |
FKM, FFKM, PTFE ენკაფსულირებული ან PTFE სილიკონის სილინდრის პრიორიტეტი |
Ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის მჟავიანებული ხსნარი ან დაბალი pH |
Მაღალი რისკი, საჭიროებს განსაკუთრებულად შერჩევას |
Ერთი დამატებითი შენიშვნა: ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი თავისთავად იშლება, ხოლო ისლების სიჩქარე მოხდება სითბოს, სინათლის და კონცენტრაციის გავლენით; EPA-ს მონაცემები აღნიშნავენ, რომ ჰაერზე გამოყენებული ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი ნელა იშლება, ხოლო მაღალი კონცენტრაცია და გამაღებული ტემპერატურა აჩქარებს ისლების პროცესს, ასევე მზის სინათლეც აჩქარებს მას. ეს ნიშნავს, რომ დოზირების სისტემაში ფაქტობრივი ქლორი, ჰიპოქლორიტი, თავისუფალი ქლორი, გახსნილი ჟანგბადი და მაღალი pH-ის ტუტე გარემო ერთი მხოლოდ "NaClO" რიცხვით არ შეიძლება შეფასდეს.
EPDM-ის კლასიკური უპირატესობა არის მისი მედეგობა ოზონის, UV სხივების და აგების მიმართ. Trelleborg აშკარად აღნიშნავს, რომ EPDM კარგად ეწინააღმდევა სითბოს, ოზონს და აგებას. მაგრამ ოზონის მოწყობილობებში რისკი დამოკიდებულია ოზონის რაოდენობაზე ჰაერში, ოზონის აირზე ან გახსნილ მის წყალში, ასევე კონცენტრაციაზე, ტემპერატურაზე, ტენიანობაზე და დაყოვნების ხანგრძლივობაზე.
IPEX-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ EPDM-ის წინააღმდეგობა 20°C და 40°C ტემპერატურაზე შეძაბულ ზონიან წყალში არის 1, ხოლო 60°C-ზე — 2; ეს ნიშნავს, რომ EPDM შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბალტემპერატურიან ზონიან გარემოში, მაგრამ ნდობის დონე უნდა შემცირდეს ტემპერატურის მატების შემთხვევაში. ოზონის აღჭურვილობის მომწოდებლების მონაცემებიც აკეთებენ წარმოების ფაქტორებზე აქცენტს: სუხი ან ტენგენი ჰაერი, წყალი, ოზონის კონცენტრაცია, ასევე ის, არის თუ არ არსებული სპეციალურად ოზონის მოდიფიკაციას განკარგული მასალა და კონკრეტული გამოყენების სფერო.
Ოზონის ექსპლუატაციის პირობების რეკომენდაციები:
Ოზონის მუშაობის პირობები |
Შეთავაზება |
Ოთახის ტემპერატურა, დაბალკონცენტრაციული გახსნილი ოზონიანი წყალი |
Ოზონის სახარისხო ან FKM, საჭიროებს ვერიფიკაციას |
Ჩვეულებრივი ოზონის აირის დახურვა |
EPDM, FKM შესაფასებლად |
Მაღალკონცენტრაციული ოზონის აირი, ტენგენი ოზონი, ოზონის გენერატორის გამოსავალი |
FKM, FFKM, PTFE/PFA პრიორიტეტულად |
Გრძელვადი მაღალკონცენტრაციული გახსნილი ოზონი |
FKM, FFKM, PTFE/PFA, PVDF სისტემური მასალების პრიორიტეტი |
NBR, ბუნებრივი რეზინი, ჩვეულებრივი CR |
Საერთოდ არ არის რეკომენდებული |
Absolute Ozone-ის მასალების თავსებადობის სახელმძღვანელოში შეტანილია PTFE/PFA, ნეიროგამძლე ფოლადი, PP/PE, Viton; ოზონიან წყალში რეკომენდებულია 316 ნეიროგამძლე ფოლადი, PTFE, PTFE/PFA, მინა/კვარცი; არ უნდა გამოყენებული იქნას Kalrez, Kynar, PTFE/PFA, Viton და სხვა. Ozcon-ის ოზონის მასალების სიაში EPDM და FKM ასევე ჩათვლილია A-კლასის მასალებად ტიპური პირობებში — წყალ/აირის ფაზის ოზონის შემთხვევაში — და ამბობს, რომ მათი გამოყენების დიაპაზონი დაახლოებით 20–30°C-ია, ნეიტრალური pH-ის მიდამოებში და დაბალი მექანიკური ძალადობის ჰიპოთეზის შემთხვევაში, რაც მოითხოვს ფორმულირების და ტემპერატურის ვერიფიკაციას.
Ფაქტობრივი გაყიდვების/არჩევანის დასკვნაა: ოზონის აღჭურვილობას არ შეიძლება უბრალოდ თქვას „EPDM აუცილებლად უკეთესია“. უფრო სწორი იქნება თუ ვითხოვთ: დაბალი კონცენტრაციის, ოთახის ტემპერატურის ოზონიან წყალში შეიძლება აირჩიოს ოზონის საერთოდ შესატანად მოწარმოებული EPDM; მაღალი კონცენტრაციის, მაღალი ტენიანობის ოზონის, ოზონის გენერატორის გამოსასვლელში ან გრძელი სიცოცხლის მოთხოვნის შემთხვევაში — პრიორიტეტი FKM, FFKM, PTFE/PFA.
Ჰავა-კონდიციონერები, გაგრილების სისტემები, ძრავის გაგრილების სისტემები, დაფები, პომპები და ვალვების საცავების ტემპერატურის კონტროლის სისტემები ხშირად იყენებენ ეთილენგლიკოლს ან პროპილენგლიკოლს როგორც გაგრილების სითხეს. ამ შემთხვევაში ძირითადი საშუალება არ არის "წყალ", არამედ წყალი + გლიკოლი/ორჰიდროქსილური სპირტი + კოროზიის საწინააღმდეგო საშუალება + ფორთოხლის საწინააღმდეგო საშუალება + ფერადი საშუალება + შესაძლო ზეთის დაბინძურება.
EPDM მაღალტემპერატურიანი წყლის, ბურღის, ნალექების, ძრავის გაგრილების წყლის, მჟავებისა და ტუტეების მიმართ უპირატესობას იჩენს; ERIKS ასევე აღნიშნავს, რომ EPDM შეიძლება გამოყენებული იქნას მაღალტემპერატურიანი წყლის/ბურღის, CIP/SIP, ძრავის გაგრილების წყლის, სპირტების და მსგავსი საშუალებების მიმართ. მაგრამ როგორც კი გაგრილების სისტემებში შეირევება მინერალური ზეთი, სითხის სახსნელი, კომპრესორის ზეთი ან ჰიდროკარბონები, EPDM იშველება, ხელდახლება ან უკვე აღარ მუშაობს, რადგან EPDM აშკარად არ არის ზეთის მიმართ მდგრადი.
Რეკომენდაცია:
Გაგრილების სითხის ტიპი |
Შეთავაზება |
Წყალი + ეთილენგლიკოლი/პროპილენგლიკოლი |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
Მაღალტემპერატურიანი დახურული გაგრილების სითხე |
Მაღალი ხარისხის EPDM, დაადასტურეთ კოროზიის საწინააღმდეგო სისტემა |
Ზეთით დაბინძურებული გაგრილების სითხე |
HNBR, FKM ან სპეციალური მასალა |
Გაგრილების სითხის/გაგრილების ზეთის სისტემა |
EPDM წყლის სისტემის მიხედვით არ არის დამუშავებული |
Კოტლის წყალი, სტეამის კონდენსატი, დამატებითი წყალი და გადასასხმელი სისტემები ხშირად შეიცავს:
Ტუტეობის რეგულატორს, ფოსფატს, სულფიტს, ჰიდრაზინის ნაცვლად გამოყენებულ საშუალებას, ამინს, დეოქსიდატორს, გახსნილ ოქსიგენს, რკინის ნაკრებს და პერიოდულად მაღალტემპერატურულ ზემოქმედებას.
Ამ ტიპის პირობებში რეკომენდებული პრიორიტეტული მიმდევრობა ჩვეულებრივ არის:
Მდგომარეობა |
Შეთავაზება |
Დაბალი წნევის კოტლის დამატებითი წყალ/ცხელი წყალ |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
Სტეამის კონდენსატის წყალი |
Სტეამის კლასის EPDM |
Მაღალი pH-ის კოტლის წყალი |
EPDM შეიძლება გამოყენებული იყოს, მაგრამ ალკალინობასა და ტემპერატურას უნდა მოვაკონტროლოთ |
Ამინი, ორგანული მკურნალობის საშუალება, მაღალტემპერატურიანი უწყვეტი აორთქლება |
FFKM ან სპეციალური FKM/EPDM დასადასტურებლად |
Ზეთის შემცველი კონდენსატის წყალი |
EPDM-ის რისკი მაღალია, განსაკუთრებით განხილეთ FKM/HNBR/FFKM |
Კოტლის წყლის არჩევის ფოკუსი არ უნდა იყოს მხოლოდ «წყალ» — არამედ მაღალი ტემპერატურა + ალკალინობა + დამატებები + წნევის ციკლირება. ამიტომ უნდა განისაზღვროს: უმაღლესი ტემპერატურა, უწყვეტი აორთქლების არსებობა, pH, ზეთის შემცველობა, და გამოდინების გასუფთავების არსებობა.
Საკვების, სასმელის, რძის და ფარმაცევტული საშუალებების გასუფთავების მოწყობილობებში ხშირად გამოყენებული სამუშაო პირობებია:
Ტუტის გასუფთავება (NaOH), მჟავის გასუფთავება (აზოტმჟავა/ფოსფორმჟავა), პერაცეტილმჟავა, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი, სითბო, აორთქლება, ოზონის წყალი, საფორმო გასუფთავების საშუალება, ზეთი და საკვების კონტაქტი.
Ტრელებორგის CIP/SIP მონაცემები აჩვენებს, რომ CIP სითხე და მაღალი ტემპერატურა ზოგიერთ ელასტომერს საზღვრამდე ატანადობის შემცირების მიზეზი ხდება; ერთი და იგივე ბაზის პოლიმერის გამოყენების შემთხვევაშიც სხვადასხვა ფორმულირება ძალზე განსხვავებულ შედეგებს იძლევა. მისი დასკვნაა: EPDM-ის გამოყენება უმეტეს შემთხვევაში CIP სითხეებში და სუპერგახურებულ ნაკადის გარემოში შესანიშნავად მუშაობს, მაგრამ მაღალი ცხიმის შემცველობის საკვებისა და ზოგიერთი საკვების ხარისხის სითხეების მოქმედების წინაშე არ არის რეკომენდებული; FKM უფრო შესაფერებელია კოსმეტიკის, პერსონალური მოვლის, ზეთების და სითხეების შემთხვევაში; სტანდარტული FKM-ის ნაკადის გარემოში გამოყენება შეზღუდული უნდა იყოს; FFKM ყველაზე მკაცრი გამოცდების დროს უკეთესად მუშაობს.
Გამარტებული არჩევანი:
Საკვები/სუფთავების სცენარი |
Პრიორიტეტული |
Ცხელი წყალი + ტუტის სუფთავება + SIP |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
Მაღალი ცხიმის შემცველობის საკვები, ზეთი, სითხეების კონტაქტი |
FKM ან FFKM |
Ძლიერი ოქსიდირებადი დეზინფექტანტი + მაღალი ტემპერატურა |
FFKM ან PTFE სისტემა |
Ნაკადის სტერილიზაცია + დაბალი ნალექების მოთხოვნა |
Საკვების/ფარმაცევტული ხარისხის EPDM, დაადასტურეთ სერტიფიკატი და საშუალების არჩევანი |
Სასმელი წყლის/საკვების რეგულატორული მოთხოვნები |
FDA 21 CFR 177.2600, NSF 61, WRAS, KTW, ACS, 3-A და სხვა — შესაბამისად ბაზრის დადასტურებას |
Გარემო/პირობები |
Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM |
FKM |
Ffkm |
PTFE/FEP/PFA საფარი |
Ცივი/სასმელი წყალი |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი, მაღალი ღირებულება |
Არჩევითი, ელასტიურობა დაბალი |
Არჩევითი |
Ცხელი წყალი 60–120°C |
Პრიორიტეტული |
Სიფრთხილე |
Სტანდარტული FKM, არ არის მაღალი პრიორიტეტი |
Არჩევითი |
Დაკმაყოფილებული წყალი/სასუფთავო პროცესი |
Პრიორიტეტი, სჭირდება წყლის ხარისხი |
Არჩევითი |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი |
Გადახურებული წყალი/მაღალტემპერატურული უწყვეტი რეჟიმი |
Სიფრთხილე, სჭირდება სერტიფიკაცია |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Დაბალი ნარჩენი ქლორის მოცულობის წყალი |
Პრიორიტეტი, სჭირდება ქლორის მიმართ მეტად მოწინააღმდეგო EPDM |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Ქლორამინის შემცველი წყალი |
Აირჩიეთ ქლორის მიმართ მეტად მოწინააღმდეგო სპეციალიზებული EPDM |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
3–12,5 % NaClO |
Ოთახის ტემპერატურაზე შესაფასებლად, მაღალ ტემპერატურაზე სიფრთხილეს მოითხოვს |
Არჩევითი |
Უკეთესი |
Უკეთესი |
Ოზონიანი წყალი |
Დაბალ ტემპერატურაზე დაბალი კონცენტრაციის შესაფასებლად |
Უკეთესი |
Უკეთესი |
Უკეთესი |
Ოზონის გაზი |
Შესაფასებლად |
Უკეთესი |
Უკეთესი |
Უკეთესი |
Ეთილენგლიკოლი/პროპილენგლიკოლის გაგრილების სითხე |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Მინერალური ზეთი/საწვავი/ზეთი |
Არ არის რეკომენდებული |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Მაღალი ცხიმის შემცველობის საკვები/სითხე სახსრების გასახსნელად |
Არ არის რეკომენდებული ან სიფრთხილეს მოითხოვს |
Პრიორიტეტული |
Არჩევითი |
Არჩევითი |
Ძლიერი ოქსიდაცია + მაღალი ტემპერატურა + გრძელი სიცოცხლე |
Სიფრთხილე |
Სიფრთხილე |
Პრიორიტეტული |
Პრიორიტეტული ვარიანტი |
Წყლის მომზადების, ჰავა-კონდიციონირების, საკვების სასუფთავო მოწყობილობის, აუზების და დეზინფექციის მოწყობილობის მომხმარებლებისთვის რეკომენდებულია O-სახელურის სპეციფიკაციების სრული ჩამონათვალი:
Ძირითადი ცხელი წყალი/სასმელი წყალი: EPDM O-სახელური, 70 Shore A, პეროქსიდით გამაგრებული, დაბალი კომპრესიული დეფორმაცია, შესაბამისი NSF 61 / WRAS / KTW / ACS / FDA 21 CFR 177.2600 მოთребებს.
Ბურღვის წყალი/სტერილიზაცია ბურღვის წყლით: EPDM O-სახელური, პეროქსიდით გამაგრებული, სტერილიზაციის საჭიროებებს შესაბამისი, 70–80 Shore A, გამოსაყენებლად 121–150°C ინტერმიტენტული ბურღვის წყლის ტემპერატურაში, მოითხოვს კომპრესიული დეფორმაციის და ფაქტობრივი სასუფთავო საშუალებების შემოწმებას.
Აუზი/ქლორამინიანი წყალი: მაღალი ქლორისა და ქლორამინის მიმართ მდგრადი EPDM, NSF61/FDA სერტიფიცირებული, ASTM D6284 ან ეკვივალენტური ქლორის/ქლორამინის ტესტირების მონაცემები.
NaClO დოზირების/დეზინფექციის მოწყობილობა: დაბალი კონცენტრაციის, სტანდარტული ტემპერატურის ქლორის მიმართ მდგრადი EPDM; მაღალი კონცენტრაციის ან მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში პრიორიტეტულია FKM/FFKM/PTFE ენკაფსულირებული O-სახელური.
Ოზონის აღჭურვილობა: დაბალი კონცენტრაციის ოთახის ტემპერატურის ოზონის წყალი — შეფასების შესაძლებლობით მისდამი გამოყენების შესაძლებლობის მქონე EPDM; მაღალი კონცენტრაციის ოზონის აირი, სითხის შემცველი ოზონი ან ოზონის გენერატორის გამოსავალი — პრიორიტეტულად FKM, FFKM, PTFE/PFA.
Არჩევამდე დაადასტურეთ მინიმუმ შემდეგი ველები:
Წყლის სისტემის O-რგოლები არ არის „ერთი EPDM ყველაფერს აძლევს“.
Ცხელი წყალი/ნაკადი/გაგრილების სითხე: Პეროქსიდით გამაგრებული EPDM არის ძირითადი მასალა.
Ქლორიანი წყალი/ქლორამინი: Გამოიყენეთ ქლორისა და ქლორამინის მიმართ მოწინააღმდეგობის სერტიფიცირებული EPDM.
Მაღალი კონცენტრაციის NaClO, ოზონი, მაღალტემპერატურიანი ძლიერი ოქსიდაცია: Გადაერთდით FKM, FFKM ან PTFE/PFA-ზე.
Სითხეები, ცხიმები, ჰიდროკარბონები: EPDM-ის გამოყენება აკრძალულია.
Ერთი წინადადებით შეჯამება: წყლის სისტემის O-ფორმიანი ბეჭედების არჩევის პრიორიტეტი არ არის „რომელი რეზინია უფრო გამძლე“, არამედ ის, შეიძლება თუ არა სრული გაჟონვის სიჩქარე, ნალექები, გამავალობა, დაბინძურება და დაყენების ზედაპირი კონტროლირდეს მიზნის კონცენტრაციასა და ტემპერატურაში.