OCTG torujuhtme korrosiooni tuvastamise tehnoloogia
Mar 21, 2024
Vastavalt torujuhtme kontrollimise rakendamise erinevatele osadele võib torujuhtme kontrollimise tehnoloogia jagada väliseks kontrollitehnoloogiaks ja sisekontrollitehnoloogiaks.
- Torujuhtme välistuvastustehnoloogia
Väline korrosioonituvastustehnoloogia tuvastab tegelikult peamiselt katoodkaitse. Korrosioonivastase kihi kahjustuse astet hinnatakse selle tuvastamismeetodiga saadud parameetrite järgi, samuti saab järeldada torujuhtme korrosiooni. Seal on peamiselt järgmised tehnoloogiad:
1. Korrosioonivastase kihi terviklikkuse tuvastamise tehnoloogia
Toru korrosioonivastane kiht
① Mitmesagedusliku toru voolu mõõtmise ja kaardistamise tehnoloogia (PCM)
Mitme sagedusega toruvoolude kaardistamise tehnoloogiat kasutatakse maetud torustiku välise korrosioonivastase kihi seisukorra hindamiseks ja kahjustuskoha asukoha kindlakstegemiseks mittekaevamistingimustes. Hindamise ja kahjustuspunkti asukoha määramise eesmärgi saavutamiseks kasutatakse voolu gradiendi nõrgenemise meetodit (mitmesagedusliku toruvoolu meetod).
PCM seadmed
②DCVG meetod
Alalisvoolupotentsiaali gradiendi meetodi (DCVG) põhimõte seisneb torujuhtmesse alalisvoolu laadimises ning väliskeskkonna ja korrosioonivastase kihi läbiva voolu tekitatud potentsiaaligradiendi joonistamises. Kui punkt on kahjustatud, on voolukadu positiivselt seotud potentsiaalse gradiendiga.
DCVG tuvastamise põhimõte
③ Pearsoni tuvastamise tehnoloogia (Pearson)
Pearsoni tehnoloogia kuulub vahelduvvoolu kategooriasse ja suudab täpselt kindlaks määrata korrosioonivastase kihi defektide asukoha ning määrata korrosioonivastases kihis defekti asukoha kuju ja pindala, et hõlbustada hilisemat remonti.
Pearsoni test

2. Katoodkaitse tõhususe tuvastamise tehnoloogia
① Standardne toru-maanduspotentsiaali testimise tehnoloogia
Standardne toru-maa potentsiaali testimise tehnoloogia ei suuda täpselt tuvastada torujuhtme defekte ega mõõta defektide suurust, seega saab see teostada ainult abihindamist.
② Tihedalt paigutatud potentsiaalsete testide tehnoloogia (CIPS)
CIPS-tehnoloogia on maapinna tuvastamise tehnoloogia, mis peamiselt testib ja joonistab torujuhtme ja maapinna potentsiaali ja kauguse vahelist seost.
CIPS-i tuvastamise tehnoloogia
Esindustoode: Kanada CATH-TECH Company CIPS mõõteseadmed
Eelised: Korrosioonivastase kihi seisukorra süsteemsem hindamine
Puudused: sellel on kõrged nõuded torujuhtme geograafilisele keskkonnale, mis peab asuma tasasel ja avatud alal ning tuvastamiskiirus on aeglane ning see on vastuvõtlik hulkuvatest vooludest ja kolmandate isikute tegevustest tulenevatele häiretele. See meetod on tegelikult lihtsalt "täiustatud" toru-maa potentsiaali testimise tehnoloogia, seega tuleks seda kõige paremini kasutada koos teiste tuvastamistehnoloogiatega.
3. Vahelduv- ja alalisvoolu häirete tuvastamise tehnoloogia
① Võimalik pideva testimise meetod
Mõõtke pidevalt torujuhtme alalis- või vahelduvvoolu potentsiaali teatud aja jooksul ja hinnake häirete olukorda.
② Voolutiheduse katsemeetod
Voolutiheduse testimise meetod on peamiselt vahend torustike vahelduvvoolu korrosiooni hindamiseks, st torujuhtmete vahelduvvoolu korrosiooni raskusaste sõltub voolutihedusest.

4. Torujuhtme korrosioonidefektide tuvastamise tehnoloogia
①Kaevetööde tuvastamise meetod
Kaevetööde tuvastamise meetod on toruosa kontrollimiseks välja kaevamine. Pärast kaevamist saab visuaalselt jälgida toru korpuse spetsiifilist korrosiooniolukorda. Visuaalse vaatluse põhjal kasutatakse torujuhtme korrosioonidefektide mõõtmiseks üht või mitut mittepurustavat katsetehnoloogiat, nagu ultraheli, faasitud massiivi ultraheli, magnetosakeste ja juhitud laine.
②Kaevikuta tuvastamise meetod
Kasutusel olevate torustike puhul kasutatakse üldjuhul kaevikuvaba kontrollitehnoloogiat ehk tehnoloogiat, mis tuvastab vahetult torustiku välise torukorpuse defektid pinnal. Viimastel aastatel on selliseid tuvastamisriistu peamiselt kolme tüüpi:
Magnettomograafia (MTM) 2019. aastal proovis China Petroleum Pipeline Company kasutada MTM-tehnoloogiat torujuhtme ümbermõõtkeeviste asukoha määramiseks ja tulemused näitasid, et positsioneerimise täpsus oli vaid 50%.
Transient elektromagnetilise tuvastamise tehnoloogia (TEM)
NoPig tehnoloogia
Eelised: elektromagnetlained võivad metallist torukehade korralikuks kontrollimiseks läbida maapinna ja tuvastada korrosioonidefekte väljaspool toru, ilma et oleks vaja keerulisi kaevamisprotseduure, torujuhtme transporti peatada või toru välimist korrosioonivastast kihti kahjustada.
Puudused: madal täpsus, kergesti mõjutatav välise elektromagnetilise keskkonna poolt, madal avastamismäär, võib anda ainult defektide suhtelise raskusastme, ei saa täpselt mõõta toru seina või defekti suurust ning torujuhtme geograafilise asukoha ja geoloogiliste tingimuste tõttu on see suurem. kompleks Kogutud andmete usaldusväärsus ja moonutamine nõuab ka mitmeid katseid ja tulemuste analüüsi.
- Torujuhtme sisemise tuvastamise tehnoloogia
Torujuhtme sisekontroll viitab peamiselt torujuhtme transpordivahendite kasutamisele tuvastusseadmete käivitamiseks transporditorustikus, mida kasutatakse reaalajas tuvastamiseks, torujuhtme sisetingimuste registreerimiseks ja kahjustuste asukoha määramiseks.

1. Optilistel põhimõtetel põhinev mittepurustava testimise tehnoloogia
Eelised: suudab kiiresti läbi viia kontaktivaba torujuhtmete kaugtuvastuse ja suure ala tuvastamise. Tuvastamine on intuitiivne, ohutu, mittetoksiline ega põhjusta kiirgusohtu. Tulemused muudavad torujuhtme pinna sisemiste defektide tuvastamise lihtsaks. Defekte saab jälgida reaalajas või hetkega, lähtudes lainetusest.
suure täpsuse ja tundlikkusega.
Puudused: objektidel on raske tuvastada sügavaid defekte, nõuab professionaalidelt kõrgeid teadmisi ja professionaalsust, objektide pinnale on kehtestatud teatud nõuded ja üldiselt on vaja stressihäireid.
2. Magnetvoo lekke tuvastamise tehnoloogia
Magnetvoo lekke tuvastamise tehnoloogia suudab tuvastada metallikadude defekte nafta- ja gaasijuhtmetes, täpselt tuvastada kogu torujuhtme erinevaid omadusi ja ajaloolisi torujuhtme remondikirjeid ning sellel on teatud tuvastusvõimalused torujuhtme pragude kõrvalekallete tuvastamiseks.
Ülikõrglahutusega magnetvoo lekke sisekontrolli kasutati esimest korda edukalt Shaanxi-Pekingi torujuhtme kolmandas reas
Eelised: Magnettuvastustehnoloogia ei vaja sideainet, on väliste häirete suhtes vähem vastuvõtlik, kiire tuvastamiskiirusega, väga tundlik mahuliste defektide suhtes, suudab lahendada korrosioonist põhjustatud torujuhtmete rikkeid ning sobib paremini suure ala ja kahjustuste kiireks tuvastamiseks. pikamaa torujuhtmed.
Puudused: see nõuab põhjalikku uurimistööd teoorias ja insenerirakendustes.
3. Kiirte tuvastamise tehnoloogia
Tuvastamismehhanism
Tuvastage röntgen-, gamma- ja muude kiirte intensiivsus, mis sumbuvad töödeldava detaili erinevates osades, kui need läbivad objekti, ning tehke katsetulemuste põhjal kindlaks, kas toru siseseinas on defekte.
eelis
Selle tehnoloogia eelised on püsiv salvestamine, intuitiivsemad tulemused ja lai kiiritusvahemik.
puudujääk
Testimisseadmed on keerulised, mille tulemuseks on suured testimiskulud. Kuna testitavad objektid on altid mittetäielikule edastamisele, põhjustades töötajatele kiirgusohtu, põhjustab see ka ümbritsevat keskkonda kiirgussaastet ning kiirgusega risti asetsevaid defekte on raske tuvastada.
4. Ultraheli testimise tehnoloogia (Ultrasonic Testing, TÜ)
Tuvastamismehhanism
Ultrahelitehnoloogia kasutamine testimisel on üks viiest tavapärasest mittepurustavast katsemeetodist.
On kaks erinevat viisi
①Elektromagnetilise ultraheli testimise tehnoloogia (EMAT)
Elektromagnetilise ultraheli testimise seadmed
ROSENi välja töötatud elektromagnetiline ultraheli pragude detektor ei vaja vedelat sidurit ja sobib gaasitorustike tuvastamiseks. See suudab tuvastada pragusid ja korrosioonivastase kihi koorumist, kuid tuvastamise efekti tuleb siiski insenerirakenduste abil kontrollida.
②Piesoelektriline ultraheli testimine
Piesoelektrilised ultraheliseadmed

5. Impulss-pöörisvoolu tuvastamise tehnoloogia
Tuvastamismehhanism
Sondi mähis saadab impulssmagnetvälja, mis tungib läbi mis tahes mittemagnetilise materjali (nt isolatsioonimaterjali) sondi ja testitava osa vahel. Impulssmagnetvälja muutused tekitavad katsekeha pinnal pöörisvoolu. Pöörisvoolu levik on seotud katsekeha materjali koostise, jõudluse ja seina paksusega.
Impulss-pöörisvoolu tuvastamise tehnoloogia
eelis:
Võrreldes üldise maanduspöörisvoolutehnoloogiaga võib see ergutada impulss-pöörisvoolusid. Impulss-pöörisvoolu signaalide spekter on laiem, mis vastab isolatsioonikihi, korrosioonivastase kihi ja seina paksuse signaali läbitungimise nõuetele. See suudab tuvastada nii pinnadefekte kui ka sügavaid defekte ning seda ei mõjuta nahaefekt, sellel on suurem tuvastamise täpsus.
puudujääk
Ühekordse kontrolli maksumus on kõrge ja seadmed kallid. Selle meetodi puhul kasutatav ruutlaine ergutusvool nõuab suurt pooli suurust, mida saab rakendada ainult poolisuuruste toruliitmike kontrollimisel. Lisaks on väikeste deformatsioonide tuvastamise võimalus ebapiisav.
tehnoloogia täiustamine
(1) Jätkata pingekorrosioonipragude tuvastamise ja hindamise tehnoloogia uurimist.
(2) Alustada mikroobse korrosioonimehhanismide ja avastamistehnoloogia uurimist.
(3) Viia läbi aukude korrosioonidefektide avastamise ja kontrollimise tehnoloogia uuringuid.
(4) Kombineeritud sise- ja välistuvastustehnoloogia arendamine.
(5) Nafta- ja gaasitorustiku lekete seire ja automaatjuhtimissüsteem.







