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      儲(chǔ)罐聲發(fā)射在線檢測(cè)方法及其應(yīng)用

      2013-11-27 06:55:02趙永濤孫文勇胡家順
      關(guān)鍵詞:罐底參量儲(chǔ)罐

      趙永濤,孫文勇,胡家順,張 穎

      (1.中國(guó)石油安全環(huán)保技術(shù)研究院,北京 102206;2.東北石油大學(xué),黑龍江 大慶 163318)

      化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕是引起儲(chǔ)罐罐底腐蝕穿孔、破裂的重要因素,而當(dāng)罐底有腐蝕發(fā)生時(shí),腐蝕過(guò)程會(huì)產(chǎn)生眾多強(qiáng)度不等的聲源,能否通過(guò)檢測(cè)儀器接收和分析這些聲信號(hào),并在不開罐的條件下確定罐底腐蝕和泄漏的狀態(tài),是聲發(fā)射技術(shù)領(lǐng)域的前沿研究課題。本文針對(duì)腐蝕產(chǎn)生的聲源進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并對(duì)模擬裝置進(jìn)行了在線檢測(cè)。

      1 儲(chǔ)罐聲發(fā)射在線檢測(cè)方法的建立

      1.1 實(shí)驗(yàn)

      通過(guò)將傳感器放入罐內(nèi)水介質(zhì)中和在靠近罐底的罐壁周圍均勻陣列傳感器相結(jié)合的實(shí)驗(yàn)方法依次來(lái)研究:1)斷鉛AE信號(hào)在罐內(nèi)水介質(zhì)中的衰減規(guī)律;2)對(duì)比分析腐蝕AE信號(hào)在經(jīng)過(guò)腐蝕源金屬壁、水介質(zhì)、罐壁過(guò)程中的特征參量取值范圍及腐蝕規(guī)律;3)提取放入罐內(nèi)水中的傳感器在不同的腐蝕階段采集的腐蝕信號(hào)波形特性。

      實(shí)驗(yàn)采集系統(tǒng)為美國(guó)PAC公司生產(chǎn)的SAMOS-32通道聲發(fā)射檢測(cè)系統(tǒng),傳感器為DP3I,工作頻率范圍為20~220 kHz。

      在尺寸為Φ100 mm×200 mm×4 mm、材料為Q235的鋼管上部連接PP-R管,通大氣。圓筒的底部焊有法蘭,其中插入一塊材料為Q235的盲板并將其固定。在圓筒內(nèi)部裝入適量pH為2的硫酸溶液,并將其放入裝有水的立式儲(chǔ)罐內(nèi),進(jìn)行持續(xù)腐蝕監(jiān)測(cè)15 h。儲(chǔ)罐選取小型立式模擬儲(chǔ)罐。其裝置簡(jiǎn)圖如圖1所示。

      在距罐底板50 mm的罐壁周圍等距離地耦合6個(gè)傳感器,編號(hào)為1~6,在罐底中間處耦合1個(gè)傳感器,編號(hào)為7,在腐蝕源裝置外壁耦合1個(gè)傳感器,距罐底50 mm,編號(hào)為8,在水中與8號(hào)等平面處放入傳感器,編號(hào)為9,并將8和9號(hào)傳感器與信號(hào)線連接處進(jìn)行密封,傳感器布置與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)如圖2所示。

      1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

      采用低頻傳感器進(jìn)行檢測(cè),利用9號(hào)傳感器進(jìn)行信號(hào)采集,將傳感器放入距罐底斷鉛位置50 mm處的水中,待其穩(wěn)定后,每向上100 mm做一點(diǎn),進(jìn)行罐底斷鉛信號(hào)采集,每點(diǎn)斷鉛3次,共標(biāo)定10個(gè)點(diǎn)[1]。幅值變化結(jié)果見表1。D為傳感器與信號(hào)源的距離;n為斷鉛的次數(shù);A為信號(hào)幅值。

      表1 斷鉛信號(hào)幅度A變化表 dB

      9號(hào)傳感器經(jīng)水介質(zhì)傳播所接收到的信號(hào)幅值隨距離變化關(guān)系見圖3。由衰減曲線可知,斷鉛AE信號(hào)在水中傳播具有回波性,即傳播了一段距離之后往往出現(xiàn)回波現(xiàn)象(短時(shí)高幅值信號(hào)),但衰減曲線整體呈下降趨勢(shì)。斷鉛信號(hào)由81 dB衰減到53 dB,衰減損失近28 dB,平均每100 mm衰減2.8 dB。因此,在罐內(nèi)介質(zhì)中放入傳感器進(jìn)行聲發(fā)射檢測(cè),此種方法具有可測(cè)性。同時(shí),對(duì)于低幅值的腐蝕AE信號(hào)沿罐內(nèi)介質(zhì)傳播時(shí),由于能量損失很大,因此耦合在罐壁上的傳感器很難接收到低幅度腐蝕信號(hào),對(duì)檢測(cè)結(jié)果會(huì)有一定影響,所以充分證明在罐內(nèi)介質(zhì)中放入傳感器來(lái)研究AE信號(hào)特性的價(jià)值所在。

      1.3 腐蝕聲發(fā)射信號(hào)特性

      表2~表4中分別列出了在不同腐蝕階段各傳感器所接收到AE信號(hào)各個(gè)特征參量的取值范圍。

      表2 腐蝕孕育期AE信號(hào)特征參量的取值范圍

      表3 腐蝕加速期AE信號(hào)特征參量的取值范圍

      表4 腐蝕平穩(wěn)期AE信號(hào)特征參量的取值范圍

      從表2~表4可以得知,9號(hào)傳感器接收到的信號(hào)幅值、撞擊計(jì)數(shù)率等參數(shù)要明顯低于8號(hào)傳感器,而2號(hào)要低于9號(hào)。主要是因?yàn)楦g源信號(hào)透過(guò)鋼管壁,然后經(jīng)過(guò)水介質(zhì)傳播到9號(hào)傳感器接收,這一過(guò)程中要損失部分能量,信號(hào)幅值有所衰減;而2號(hào)傳感器耦合在罐壁上,接收到的信號(hào)衰減幅度會(huì)更大。腐蝕聲發(fā)射信號(hào)累加撞擊計(jì)數(shù)與撞擊計(jì)數(shù)率變化關(guān)系見圖4。

      從圖4a)可以看出,在腐蝕初期,撞擊計(jì)數(shù)較少。但隨著時(shí)間的增加,數(shù)量開始增多,在腐蝕11 h左右,信號(hào)撞擊計(jì)數(shù)達(dá)到峰值,隨后數(shù)量開始減少并趨于穩(wěn)定。從圖4b)可以看出,在相同的時(shí)間里,腐蝕源信號(hào)在經(jīng)過(guò)不同的路徑傳播后,其累加撞擊計(jì)數(shù)隨時(shí)間變化趨勢(shì)相同。但在單位時(shí)間內(nèi),8號(hào)傳感器的累計(jì)計(jì)數(shù)要高于9號(hào)傳感器,而9號(hào)傳感器要高于2號(hào)傳感器。據(jù)實(shí)驗(yàn)分析,腐蝕過(guò)程分為三個(gè)階段[2]:

      1)腐蝕孕育期(0~4.5 h),此階段發(fā)生在腐蝕初期,試件表面沒(méi)有腐蝕產(chǎn)物生成,撞擊計(jì)數(shù)數(shù)量不多;

      2)腐蝕加速期(4.5~9 h),隨著腐蝕持續(xù)進(jìn)行,試件表面產(chǎn)生腐蝕產(chǎn)物,撞擊計(jì)數(shù)明顯增加;

      3)腐蝕平穩(wěn)期(9~15 h),腐蝕進(jìn)行12 h之后,由于試件表面鈍化,撞擊計(jì)數(shù)開始減少,但腐蝕仍在發(fā)展。

      2 儲(chǔ)罐聲發(fā)射在線檢測(cè)的應(yīng)用

      通過(guò)在儲(chǔ)罐底板中心附近放置模擬腐蝕源來(lái)發(fā)出腐蝕AE信號(hào)。本實(shí)驗(yàn)采用的是小型不銹鋼儲(chǔ)罐,聲發(fā)射采集儀的9個(gè)通道均能接收到聲發(fā)射信號(hào),并比較清晰地反映出底板腐蝕區(qū)域的腐蝕狀況。腐蝕罐底聲源定位如圖5所示,經(jīng)開罐檢測(cè),本檢測(cè)結(jié)果與實(shí)際腐蝕情況(見圖6)完全一致。

      3 結(jié)論

      1)斷鉛AE信號(hào)在水中傳播具有回波性,但衰減曲線整體呈下降趨勢(shì)。

      2)腐蝕源信號(hào)透過(guò)金屬壁通過(guò)水介質(zhì)傳播時(shí)的幅值、能量等會(huì)有所衰減。

      3)三個(gè)不同階段的腐蝕AE信號(hào)波形同為突發(fā)型信號(hào)特征,并且存在多次反射。在腐蝕加速期信號(hào)幅值較強(qiáng),能量較大。而孕育期和平穩(wěn)期幅值較低,能量較小。

      4)由三個(gè)傳感器所接收的AE信號(hào)特性曲線可以得知,其特征參量的取值范圍上都有所差別,但其腐蝕變化趨勢(shì)保持一致,并將腐蝕過(guò)程分為腐蝕孕育期、加速期和平穩(wěn)期三個(gè)階段。

      5)由儲(chǔ)罐檢測(cè)結(jié)果定位圖同開罐檢測(cè)結(jié)果對(duì)比可知,本方法具有很好的實(shí)用性,可用在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

      [1] GB/T18182-2000.金屬壓力容器聲發(fā)射檢測(cè)及結(jié)果評(píng)價(jià)方法[S].

      [2] 吳蔭順.金屬腐蝕研究方法[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.

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