楊振峰
(廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院肇慶檢測(cè)院,廣東 肇慶 526070)
液化氣站壓力管道全面檢驗(yàn)方法分析
楊振峰
(廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院肇慶檢測(cè)院,廣東 肇慶 526070)
液壓氣站的正常運(yùn)行直接影響到居民的生活質(zhì)量,因此重視液壓氣站的管理非常必要。在液壓氣站管理體系中,壓力管道全面檢驗(yàn)作為重要內(nèi)容,應(yīng)得到足夠的重視。為了保證液化氣站的正常運(yùn)行,本文主要分析壓力管道全面檢驗(yàn)方法。
壓力管道;射線檢驗(yàn);無損檢驗(yàn)
液化氣站壓力管道全面檢驗(yàn)是一項(xiàng)十分復(fù)雜的工作,外加壓力管道在安裝上存在地域差異,因此在這一過程中,應(yīng)先進(jìn)行全面的分析,再據(jù)此準(zhǔn)確選取衡量指標(biāo)和檢驗(yàn)手段。目前,液化氣站的壓力管道一般為GC2級(jí)管道,因此在全面檢驗(yàn)中,需開展射線檢測(cè)。據(jù)《NB/T47013.2-2015承壓設(shè)備無損檢第2部分射線檢測(cè)》可知,在檢測(cè)結(jié)果的定級(jí)上,若未焊透的長(zhǎng)度占焊口總長(zhǎng)的15%以上,則其缺陷質(zhì)量為IV級(jí),因此應(yīng)停用管道。另外,除了從客觀角度看待壓力管道全面檢測(cè)以外,還應(yīng)注意一些主觀層面的問題,比如針對(duì)無法立即處理的壓力管道缺陷,應(yīng)先結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范評(píng)定其安全情況,然后再據(jù)此采取處理措施??梢?,在液化氣站壓力管道全面檢驗(yàn)中,應(yīng)從壓力管道的實(shí)際出發(fā),采取有效的檢驗(yàn)方法。本文結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),淺析液化氣站壓力管道的全面檢驗(yàn)方法,并舉例說明。
在未來的發(fā)展中,液化氣的使用量將急劇增加,因此為了保證液化氣站的正常運(yùn)行及液化氣的安全使用,應(yīng)重視對(duì)壓力管道的全面檢驗(yàn)。目前,液化氣站壓力管道的全面檢驗(yàn)一般采用射線檢測(cè)和導(dǎo)波無損檢測(cè)。
1.1 射線檢測(cè)
在液化氣站壓力管道的全面檢驗(yàn)中,射線檢測(cè)具有不可取代的作用。因此,在進(jìn)行射線檢測(cè)時(shí),應(yīng)準(zhǔn)確把握如下要點(diǎn):
(1)嚴(yán)格按照《NB/T47013.2-2015承壓設(shè)備無損檢第2部分射線檢測(cè)》的要求進(jìn)行射線檢測(cè),注意若受客觀條件所限,則應(yīng)按需加以變動(dòng)。(2)液化氣站壓力管道是輸送液化氣的重要工具,其不允許頻繁更換和反復(fù)維修,因此在射線檢測(cè)中,若管道外徑≤100mm且采用不增加墊板單面焊接的方式來處理小管徑,則應(yīng)先全面分析管道存在的未焊透問題,同時(shí)建議采用試塊對(duì)比的方法來對(duì)管道的焊接質(zhì)量進(jìn)行分級(jí)評(píng)定。(3)針對(duì)我國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)較多的問題,在壓力管道全面檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,比如據(jù)《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程2003》可知,若壓力管道采用的是20#鋼管道,則可按局部減薄的方式定級(jí)處理未焊透的缺陷。
1.2 導(dǎo)波無損檢測(cè)
導(dǎo)波無損檢測(cè)是液化氣站壓力管道全面檢測(cè)的又一重要方法,其中導(dǎo)波是一種分屬差聲波范疇的扭曲波及待測(cè)管道中液體介質(zhì)流動(dòng)會(huì)對(duì)其產(chǎn)生嚴(yán)重影響,但允許液體介質(zhì)在導(dǎo)波無損檢測(cè)時(shí)流動(dòng)。在實(shí)際操作中,導(dǎo)波的頻率一般在100kHz以下,表明導(dǎo)波可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離傳播,從而提高了導(dǎo)波的檢測(cè)效率。在導(dǎo)波無損檢測(cè)中,通常應(yīng)把握好如下要點(diǎn):
(1)確定檢測(cè)條件,即在導(dǎo)波無損檢測(cè)前,可利用定量光譜儀測(cè)定待測(cè)管道的材質(zhì),同時(shí)在帶漆檢測(cè)中,可利用涂層測(cè)厚儀測(cè)定管道的外表面厚度,之后再進(jìn)行正式檢測(cè)。(2)布設(shè)探頭,具體做法如下:一是對(duì)稱布設(shè)在膨脹彎管處及將探頭安排在中心處;二是每間隔80m拆除一節(jié)保溫層,并裝設(shè)探頭環(huán)。(3)導(dǎo)波設(shè)備:利用WavemakerSE16導(dǎo)波檢測(cè)儀檢測(cè)管道,并選用R2B8導(dǎo)波探頭。另外,在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)中,不僅不用外接電源,還可利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)運(yùn)算檢測(cè)數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)了液化氣站壓力管道的智能化檢測(cè)。(4)分析檢測(cè)結(jié)果,即先按上述方法得出檢測(cè)結(jié)果后,再通過X射線拍片對(duì)可疑位置加以證實(shí)。
一般來講,可將導(dǎo)波軟件用來判斷壓力管道缺陷,且一旦焊縫存在缺陷,首先在波形上將表現(xiàn)出不圓滑、不對(duì)稱及局部為三峰或雙峰波形等現(xiàn)象;其次,在波形的對(duì)稱性上,正常焊縫的導(dǎo)波波形將出現(xiàn)紅色波低、黑色波高的現(xiàn)象,反之則可判定焊縫存在缺陷。
另外,為了保證液壓氣站壓力管道導(dǎo)波無損檢測(cè)的可靠性,在實(shí)際檢測(cè)中還應(yīng)注意如下事項(xiàng):一是在裝設(shè)導(dǎo)波檢測(cè)環(huán)時(shí),應(yīng)保證正方向?yàn)閷?dǎo)管的前進(jìn)方向,否則檢測(cè)波形的偏差將達(dá)180°,從而降低了檢測(cè)的效果;二是在缺陷定位時(shí),為了減少檢測(cè)時(shí)間及保證檢測(cè)效果,應(yīng)根據(jù)客觀實(shí)際優(yōu)化檢測(cè)步驟;三是在選擇保溫層點(diǎn)的拆除位置時(shí),一般按管道膨脹彎矩的中心位置來選定探頭環(huán)的裝設(shè)位置,其中100m管道應(yīng)按40~50m設(shè)定檢測(cè)距離及選出3處檢測(cè)位置,注意兩端的檢測(cè)位置到膨脹彎矩首個(gè)焊縫的距離應(yīng)控制在4m左右;四是在使用導(dǎo)波軟件時(shí),應(yīng)按要求控制待測(cè)管道的尺寸及實(shí)際檢測(cè)距離,同時(shí)通過調(diào)整檢測(cè)方法來提高導(dǎo)波軟件的應(yīng)用效果。
1.3 導(dǎo)波無損檢測(cè)與定期檢測(cè)規(guī)程的討論
導(dǎo)波無損檢測(cè)與定期檢測(cè)在液化氣站壓力管道全面檢測(cè)中的作用都很重要。
但實(shí)踐表明,若按《NB/T47013.2-2015承壓設(shè)備無損檢第2部分射線檢測(cè)》進(jìn)行檢測(cè),則一旦未焊透長(zhǎng)度在焊口總長(zhǎng)的15%以上,便需對(duì)管道進(jìn)行停用維修,而若參照《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程2003》,則當(dāng)未焊透長(zhǎng)度未在規(guī)范允許的范圍時(shí),應(yīng)按局部減薄的要求進(jìn)行處理,但在這一過程中,未焊透長(zhǎng)度的控制卻缺乏可參照的標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)這一矛盾,筆者認(rèn)為若未焊透的容限深度在安全范圍,則在評(píng)定缺陷時(shí),管道的極限承載力應(yīng)選為塑性極限載荷。
為了進(jìn)一步探析液化氣站壓力管道全面檢驗(yàn)方法的應(yīng)用,本文筆者結(jié)合如下案例展開討論:A液化氣站壓力管道的材質(zhì)、規(guī)格、設(shè)計(jì)壓力及溫度分別為20#鋼、φ57×3.5mm、1.8MPa及50℃。在使用20年的檢驗(yàn)中,并未發(fā)現(xiàn)任何腐蝕和減薄等缺陷,但在對(duì)一處焊口開展射線檢測(cè)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)一道長(zhǎng)300mm、深1.0mm的未焊透缺陷。據(jù)《NB/T47013.2-2015承壓設(shè)備無損檢第2部分射線檢測(cè)》可知,當(dāng)未焊透長(zhǎng)度在焊口總長(zhǎng)的15%以上時(shí),其安全等級(jí)為IV級(jí),此時(shí)應(yīng)進(jìn)行停用維修,而若按局部減薄開展安全評(píng)定,則允許這一缺陷存在。
在這一案例中,壓力管道為#20鋼及其壁厚、管內(nèi)半徑分別為3.5mm和27.5mm,同時(shí)管道的屈服強(qiáng)度、斷裂韌性及在正常條件下操作時(shí)的軸向應(yīng)力分別為230MPa、2821N/mm15和7.3MPa。另外,管道未焊透缺陷的相對(duì)長(zhǎng)度為0.17。那么,通過計(jì)算可知,在上述案例中,存在未焊透缺陷的管道可繼續(xù)投入使用,但管道的檢驗(yàn)周期應(yīng)適當(dāng)縮短,以保證管道使用的安全性及液化氣站的正常運(yùn)行。
綜上,本文分別討論了射線檢測(cè)與導(dǎo)波無損檢測(cè)在液化氣站壓力管道中的應(yīng)用,并針對(duì)導(dǎo)波無損檢測(cè)與定期檢測(cè)規(guī)范存在的矛盾做了進(jìn)一步說明。
總之,目前,液化氣站壓力管道全面檢測(cè)尚存在較大的上升空間,而為了減少檢驗(yàn)中可能出現(xiàn)的矛盾,還應(yīng)從體制及方法上進(jìn)行優(yōu)化處理,方才能保證壓力管道的安全使用及液化氣站的正常運(yùn)行。
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1671-0711(2016)10(下)-0058-02