Technologie detekce koroze potrubí OCTG
Mar 21, 2024
Podle různých částí implementace inspekce potrubí lze technologii inspekce potrubí rozdělit na technologii externí inspekce a technologii interní inspekce.
- Technologie vnější detekce potrubí
Technologie externí detekce koroze detekuje ve skutečnosti hlavně katodovou ochranu. Míra poškození antikorozní vrstvy se posuzuje podle parametrů získaných touto detekční metodou a lze usuzovat i na korozi potrubí. Jedná se především o tyto technologie:
1. Technologie detekce integrity antikorozní vrstvy
Antikorozní vrstva potrubí
① Technologie měření a mapování proudu vícefrekvenční trubice (PCM)
Technologie vícefrekvenčního mapování proudu v potrubí se používá k vyhodnocení stavu antikorozní vrstvy mimo podzemní potrubí a lokalizaci místa poškození za podmínek bez výkopů. K dosažení účelu vyhodnocení a lokalizace místa poškození se používá metoda proudového gradientu útlumu (metoda vícefrekvenčního elektronkového proudu).
PCM zařízení
②Metoda DCVG
Principem metody DC potenciálového gradientu (DCVG) je zatížení stejnosměrného proudu do potrubí a vykreslení gradientu potenciálu generovaného proudem procházejícím vnějším prostředím a antikorozní vrstvou. Když je poškozený bod, proudová ztráta pozitivně souvisí s potenciálním gradientem.
Princip detekce DCVG
③ Technologie detekce Pearson (Pearson)
Technologie Pearson patří do kategorie střídavého proudu a dokáže přesně lokalizovat místo defektů v antikorozní vrstvě a určit tvar a plochu místa defektu v antikorozní vrstvě pro usnadnění následných oprav.
Pearsonův test

2. Technologie detekce účinnosti katodové ochrany
① Standardní technologie testování potenciálu trubice-zem
Standardní technologie testování potenciálu potrubí-země nedokáže přesně lokalizovat defekty potrubí a neumí měřit velikost defektů, takže může provádět pouze pomocné vyhodnocení.
② Těsně rozmístěná potenciální testovací technologie (CIPS)
Technologie CIPS je technologie detekce země, která především testuje a vykresluje vztah mezi potrubím a zemním potenciálem a vzdáleností.
Technologie detekce CIPS
Reprezentativní produkt: měřicí zařízení CIPS od kanadské společnosti CATH-TECH Company
Výhody: Systematičtější posouzení stavu antikorozní vrstvy
Nevýhody: Má vysoké požadavky na geografické prostředí potrubí, které musí být umístěno v rovném a otevřeném prostoru, a rychlost detekce je pomalá a je náchylné na rušení bludnými proudy a aktivitami třetích stran. Tato metoda je ve skutečnosti jen "vylepšenou" technologií testování potenciálu trubice-země, takže by měla být nejlépe používána ve spojení s jinými detekčními technologiemi.
3. Technologie detekce AC a DC interference
① Potenciální metoda průběžného testování
Nepřetržitě měřte stejnosměrný nebo střídavý potenciál potrubí vůči zemi po určitou dobu a odhadněte situaci rušení.
② Metoda testu hustoty proudu
Metoda testování proudové hustoty je především prostředkem pro hodnocení AC koroze potrubí, to znamená, že závažnost AC koroze potrubí závisí na proudové hustotě.

4. Technologie detekce korozních vad potrubí
①Metoda detekce výkopů
Metodou detekce výkopu je vykopat část potrubí pro kontrolu. Po výkopu lze vizuálně pozorovat specifickou korozní situaci tělesa trubky. Na základě vizuálního pozorování se k měření korozních vad potrubí používá jedna nebo více nedestruktivních testovacích technologií, jako je ultrazvuk, fázovaný ultrazvuk, magnetické částice a řízená vlna.
②Metoda bezvýkopové detekce
U potrubí v provozu se obecně používá technologie bezvýkopové kontroly, tedy technologie, která přímo zjišťuje závady na vnějším potrubním tělese potrubí na povrchu. V posledních letech existují především tři typy takových detekčních nástrojů:
Magnetická tomografie (MTM) V roce 2019 se společnost China Petroleum Pipeline Company pokusila použít technologii MTM k lokalizaci svarů obvodu potrubí a výsledky ukázaly, že přesnost polohování byla pouze 50%
Technologie transientní elektromagnetické detekce (TEM)
Technologie NoPig
Výhody: Elektromagnetické vlny mohou pronikat do země pro důstojnou kontrolu kovových těles potrubí a mohou detekovat korozní vady mimo potrubí bez nutnosti složitých výkopových postupů, zastavení dopravy potrubí nebo poškození vnější antikorozní vrstvy potrubí.
Nevýhody: nízká přesnost, snadno ovlivnitelná vnějším elektromagnetickým prostředím, nízká míra detekce, může poskytnout pouze relativní závažnost defektů, nemůže přesně změřit stěnu potrubí nebo velikost defektu a vzhledem ke geografické poloze a geologickým podmínkám potrubí je více komplexní Spolehlivost a zkreslení shromážděných dat také vyžaduje vícenásobné testy a analýzu výsledků.
- Technologie vnitřní detekce potrubí
Vnitřní kontrola potrubí se týká především použití potrubních transportních médií k pohonu detekčního zařízení, aby běželo v přepravním potrubí, které se používá pro detekci v reálném čase, zaznamenávání vnitřních podmínek potrubí a umístění míst poškození.

1. Technologie nedestruktivního testování na optických principech
Výhody: Dokáže rychle provádět bezkontaktní dálkovou detekci potrubí a velkoplošnou detekci. Detekce je intuitivní, bezpečná, netoxická a nepředstavuje žádná radiační rizika. Výsledky usnadňují stanovení vnitřních vad na povrchu potrubí. Defekty lze pozorovat v reálném čase nebo okamžitě na základě vlnění.
změny, s vysokou přesností a citlivostí.
Nevýhody: Je obtížné odhalit hluboké defekty na předmětech, vyžaduje vysokou míru znalostí a profesionality od profesionálů, má určité požadavky na povrch předmětů a obecně vyžaduje stresovou interferenci.
2. Technologie detekce úniku magnetického toku
Technologie detekce úniku magnetického toku dokáže detekovat defekty ztráty kovu v ropovodech a plynovodech, přesně identifikovat různé charakteristiky celého potrubí a historické záznamy o opravách potrubí a má určité detekční schopnosti pro abnormality prasklin potrubí.
Vnitřní kontrola úniku magnetického toku s ultra vysokým rozlišením byla poprvé úspěšně použita ve třetí lince potrubí Shaanxi-Beijing
Výhody: Technologie magnetické detekce nevyžaduje vazební činidlo, je méně náchylná na vnější rušení, má vysokou rychlost detekce, je velmi citlivá na objemové vady, dokáže vyřešit poruchy potrubí způsobené korozí a je vhodnější pro rychlou detekci velkoplošných a dálkové potrubí.
Nevýhody: Vyžaduje hloubkový výzkum v oblasti teorie a inženýrské aplikace.
3. Technologie detekce paprsku
Detekční mechanismus
Zjistěte intenzitu rentgenového, gama paprsku a dalších paprsků, které jsou zeslabeny na různých částech obrobku, když proniknou předmětem, a na základě výsledků testu zjistěte, zda se na vnitřní stěně trubky nevyskytují vady.
výhoda
Výhodou této technologie je permanentní záznam, intuitivnější výsledky a široký rozsah ozařování.
nedostatek
Testovací zařízení je složité, což má za následek vysoké náklady na testování. Protože testované předměty jsou náchylné k neúplnému přenosu, což způsobuje radiační nebezpečí pro pracovníky, způsobí také radiační znečištění okolního prostředí a je obtížné odhalit závady kolmé na záření.
4. Technologie ultrazvukového testování (Ultrasonic Testing, UT)
Detekční mechanismus
Využití ultrazvukové technologie pro testování je jednou z pěti konvenčních nedestruktivních testovacích metod.
Existují dva různé způsoby
①Elektromagnetická ultrazvuková testovací technologie (EMAT)
Elektromagnetické ultrazvukové testovací zařízení
Elektromagnetický ultrazvukový detektor trhlin vyvinutý společností ROSEN nevyžaduje kapalinovou spojku a je vhodný pro detekci plynovodů. Dokáže detekovat praskliny a odlupování antikorozní vrstvy, ale účinek detekce je stále třeba ověřit pomocí technických aplikací.
②Piezoelektrické ultrazvukové testování
Piezoelektrické ultrazvukové zařízení

5. Technologie detekce pulzních vířivých proudů
Detekční mechanismus
Cívka sondy vysílá pulzní magnetické pole, které proniká jakýmkoli nemagnetickým materiálem (jako je izolační materiál) mezi sondou a testovanou částí. Změny v pulzním magnetickém poli budou generovat vířivé proudy na povrchu testovaného kusu. Šíření vířivého proudu souvisí se složením materiálu, výkonem a tloušťkou stěny zkušebního tělesa.
Technologie detekce pulzních vířivých proudů
výhoda:
Ve srovnání s obecnou technologií zemních vířivých proudů může vybudit pulzní vířivé proudy. Širší je spektrum pulzních signálů vířivých proudů, které mohou splnit požadavky na prostup signálu izolační vrstvou, antikorozní vrstvou a tloušťkou stěny. Dokáže detekovat povrchové i hluboké defekty a není ovlivněna Ovlivněno kožním efektem, má vyšší přesnost detekce.
nedostatek
Náklady na jedinou kontrolu jsou vysoké a zařízení drahé. Obdélníkový budicí proud používaný v této metodě vyžaduje velkou velikost cívky, kterou lze použít pouze pro kontrolu potrubních tvarovek velikosti cívky. Schopnost detekovat malé deformace je navíc nedostatečná.
zlepšení technologie
(1) Pokračovat ve výzkumu technologie detekce a hodnocení praskání korozí pod napětím.
(2) Zahájit výzkum mechanismů mikrobiální koroze a detekční technologie.
(3) Provádět výzkum technologie detekce a ověřování defektů dírkové koroze.
(4) Vývoj kombinované technologie vnitřní a vnější detekce.
(5) Monitorování úniků ropovodů a plynovodů a automatický kontrolní systém.







