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      常壓儲(chǔ)罐底板泄漏的聲發(fā)射源特征

      2013-12-04 03:17:22趙彥修李曉林劉建軍
      無損檢測(cè) 2013年7期
      關(guān)鍵詞:常壓液位儲(chǔ)罐

      閆 河,趙彥修,李曉林,劉建軍

      (中國特種設(shè)備檢測(cè)研究院,北京 100013)

      隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,儲(chǔ)存原料的儲(chǔ)罐也隨之增多;同時(shí),過去一些沒有嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范修建的儲(chǔ)罐也進(jìn)入了老齡化的時(shí)代,其安全性能引起了人們的廣泛關(guān)注。鋼制儲(chǔ)罐及其輔助設(shè)備失效、破壞的主要原因是腐蝕[1],腐蝕不僅跟所儲(chǔ)存的介質(zhì)有關(guān),更是時(shí)間的函數(shù),隨著時(shí)間的推移,腐蝕程度會(huì)越來越嚴(yán)重。儲(chǔ)罐底板上下表面由于腐蝕穿孔導(dǎo)致泄漏的情況在各大石油化工企業(yè)時(shí)有發(fā)生。目前,查找泄漏部位最常用的辦法就是開罐清理,以宏觀為主的檢測(cè)方法[2],這些方法也只能找到明顯缺陷的泄漏情況,對(duì)于諸如微滲或者泄漏源被加熱盤管、浮頂支柱或墊板所覆蓋的部位,檢驗(yàn)效果較差。在這種情況下,需要一種更加快捷的、可靠的檢測(cè)方法。

      正如標(biāo)準(zhǔn)JB/T 10764-2007[3]所言,聲發(fā)射檢測(cè)可以發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)罐的泄漏,但泄露檢測(cè)不是該標(biāo)準(zhǔn)的主要目的,該標(biāo)準(zhǔn)的主要目的是通過分析探測(cè)到的有效AE 信號(hào)來對(duì)罐底板遭受腐蝕的程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。其原因?yàn)椋孩傩孤┬盘?hào)為連續(xù)的聲發(fā)射信號(hào),對(duì)于連續(xù)的聲發(fā)射信號(hào)采用時(shí)差定位的方法從理論上講是無法進(jìn)行的。②儲(chǔ)罐泄漏型式為多樣性,這種多樣性不僅表現(xiàn)在泄漏時(shí)段的多樣性(多數(shù)泄漏情況為間斷性的泄漏,即在低液位進(jìn)出料時(shí)的泄漏,高液位保壓時(shí)不泄漏),同時(shí)也表現(xiàn)為泄漏孔形狀的多樣性(例如小孔泄漏、焊縫開裂泄漏或微滲等情況)。因此聲發(fā)射在線檢測(cè)泄漏源時(shí),需要進(jìn)行多時(shí)段的采集,通過分析不同時(shí)段的信號(hào)特征來精確地確定泄漏源區(qū)。

      筆者結(jié)合聲發(fā)射檢測(cè)常壓儲(chǔ)罐底板泄漏的典型案例,探討如何正確應(yīng)用聲發(fā)射在線檢測(cè)技術(shù)解決常壓儲(chǔ)罐泄漏檢測(cè)這一難題及檢測(cè)中應(yīng)采集哪些有關(guān)數(shù)據(jù),如何從檢測(cè)結(jié)果中準(zhǔn)確判定泄漏源。同時(shí),也給出了如何通過引入“族源”對(duì)泄漏這種連續(xù)信號(hào)進(jìn)行定位分析的方法。

      1 檢測(cè)對(duì)象及主要檢測(cè)儀器

      1.1 檢測(cè)對(duì)象

      檢測(cè)對(duì)象為兩臺(tái)服役均超20a的常壓原油罐,其具體的參數(shù)見表1。

      表1 常壓儲(chǔ)罐的基本參數(shù)

      1號(hào)罐在發(fā)現(xiàn)泄漏后,業(yè)主進(jìn)行了開罐全面檢驗(yàn)、局部底板更換及整個(gè)底板重新防腐等整改措施,但重新投用后該罐依然存在泄漏;2號(hào)罐在使用過程有泄漏跡象,但泄漏特點(diǎn)為泄漏量不大,泄漏時(shí)間也不定期。受業(yè)主委托,我院進(jìn)行相應(yīng)的泄漏檢測(cè)工作。

      1.2 檢測(cè)方案

      檢測(cè)流程為:首先進(jìn)行聲發(fā)射在線檢測(cè),以大體確定可能的泄漏部位;然后進(jìn)行開罐,通過目視檢測(cè)來發(fā)現(xiàn)泄漏部位;必要時(shí),在可能的泄漏部位進(jìn)行漏磁、高頻導(dǎo)波、C掃及焊縫抽真空檢測(cè)。

      1.3 主要檢測(cè)儀器

      檢測(cè)所使用的主要儀器為聲發(fā)射檢測(cè)儀,傳感器中心頻率為30kHz,頻帶寬為20~100 Hz,耦合劑為真空脂,采用磁夾具固定傳感器。

      2 檢測(cè)結(jié)果

      2.1 聲發(fā)射檢測(cè)

      兩個(gè)儲(chǔ)罐的聲發(fā)射泄漏檢測(cè)方式為在不同液位高度下,且每個(gè)液位高度不少于1h的聲發(fā)射數(shù)據(jù)采集分析(1號(hào)罐的試驗(yàn)介質(zhì)為水,2號(hào)罐的試驗(yàn)介質(zhì)為原油)。典型數(shù)據(jù)對(duì)比如圖1~6。

      2.2 開罐后宏觀檢查

      通過聲發(fā)射檢測(cè),確定了泄漏區(qū)域后,對(duì)兩個(gè)儲(chǔ)罐分別開罐以查找泄漏源。其實(shí)際泄漏位置及缺陷狀況如圖7,8所示。

      在液位升至高液位時(shí),2號(hào)罐增設(shè)一個(gè)傳感器(19號(hào)),位于3號(hào)與4號(hào)之間(見圖8a)。

      3 檢測(cè)結(jié)果

      3.1 泄漏產(chǎn)生聲發(fā)射信號(hào)及定位源的分析

      (1)泄漏信號(hào)本身為連續(xù)信號(hào)。(2)但由泄漏源引起沙石等物體移動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的突發(fā)聲發(fā)射信號(hào)源可以進(jìn)行定位。

      3.2 不同階段聲發(fā)射信號(hào)特征的分析

      (1)這兩個(gè)儲(chǔ)罐都存在泄漏,但從圖1,4可以看到在低液位情況下,泄漏特征并不明顯,主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:①事件定位圖中沒有明顯的集中區(qū)域。②各通道撞擊數(shù)沒有明顯的差異。導(dǎo)致這種情況的原因是低液位時(shí)期為整個(gè)底板的變形不大及泄漏擴(kuò)散初期,這個(gè)時(shí)期泄漏量不大,不會(huì)形成明顯的集中定位區(qū)域。

      (2)隨著液位的上升,泄漏量應(yīng)隨之增加,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期為快速泄漏期,底板與基礎(chǔ)有一定的空隙,泄漏點(diǎn)隨液位上升也呈擴(kuò)張趨勢(shì)。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出1號(hào)罐有明顯的特征表現(xiàn),即事件定位圖出現(xiàn)明顯的定位區(qū)域,通道撞擊呈現(xiàn)明顯的差異;但2號(hào)罐沒有明顯的信號(hào)特征,說明所布置的傳感器不能很好地覆蓋整個(gè)檢測(cè)區(qū)域,換一種說法就是所布置的傳感器不能有效地覆蓋該罐的泄漏點(diǎn),或者說泄漏點(diǎn)位于邊緣板上,而不是中幅板上,需要增設(shè)傳感器。

      (3)隨著液位續(xù)繼上升,在接近最高液位時(shí),底板下沉到歷史最低點(diǎn),雖然泄漏點(diǎn)有可能擴(kuò)大到最大值,但整個(gè)底板下部已沒有過多的空間儲(chǔ)存泄漏的液體,整體表現(xiàn)為會(huì)有液體泄漏,但泄漏特征不明顯,屬于泄漏放緩期。從圖2,5可以看出,1號(hào)罐的事件定位圖中沒有明顯的定位區(qū)域,各通道撞擊數(shù)也比上一個(gè)階段在減少;2號(hào)罐由于多增設(shè)一個(gè)傳感器,其通道撞擊數(shù)明顯高于其他各通道,進(jìn)一步說明2號(hào)罐的泄漏點(diǎn)就位于新增19號(hào)傳感器附近。

      (4)當(dāng)液位下降時(shí),底板因反彈力會(huì)向上拱,此時(shí)底板與基礎(chǔ)之間有更大的空間,使泄漏量增大。從圖3,6可以看出,隨著液位的下降,1號(hào)罐的特征表現(xiàn)如同液位上升階段,2號(hào)罐依舊沒有明顯的定位區(qū)域,而19號(hào)傳感器左邊的3號(hào)傳感器通道撞擊數(shù)高于右側(cè)的4號(hào)傳感器通道撞擊數(shù),這表明泄漏點(diǎn)應(yīng)偏向3號(hào)側(cè)。

      3.3 綜合分析

      (1)由開罐后的宏觀檢測(cè)發(fā)現(xiàn),1 號(hào)罐的泄漏點(diǎn)位于事件定位圖中的集中定位區(qū)域;2號(hào)罐的泄漏點(diǎn)位于邊緣底板上近壁板處。這兩個(gè)罐的缺陷位置均處于有明顯聲發(fā)射信號(hào)的特征的區(qū)域,達(dá)到聲發(fā)射泄漏檢測(cè)目的。

      (2)對(duì)于液位上升和下降過程中1號(hào)儲(chǔ)罐事件定位圖中沿9號(hào)傳感器的一條直線是由于有泄漏液從此處流出,這從另一個(gè)角度可以看出,雖然液位的流動(dòng)屬于連續(xù)信號(hào),但是對(duì)于流體流動(dòng)撞擊附近的沙石所產(chǎn)生的突發(fā)信號(hào)可以形成良好的定位,這種定位就可以理解為所謂的“族源”定位。

      (3)由于2號(hào)罐的泄漏源近壁板處,其泄漏源的信號(hào)對(duì)中幅板沒有太大影響,故本次檢測(cè)也可以認(rèn)為是一次底板腐蝕檢測(cè)。但從不同液位高度的事件定位圖可見,在液位處于最高點(diǎn)時(shí),不是定位事件數(shù)最多的節(jié)點(diǎn),對(duì)于腐蝕級(jí)別來講,不是最高級(jí)別。

      4 結(jié)論

      (1)聲發(fā)射是適用于儲(chǔ)罐底板泄漏檢測(cè)的方法,但如需精確定位則需要通過不同的液位高度進(jìn)行對(duì)比檢測(cè)。

      (2)對(duì)于近壁板的泄漏源,可單一采用通道撞擊關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行確定,但對(duì)于中幅板的泄漏必須結(jié)合事件定位圖與通道撞擊關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行確定,此時(shí)的定位可以認(rèn)為是由一系列“族源”所形成。

      (3)通過不同階段的事件定位圖可知,對(duì)于常壓儲(chǔ)罐的底板腐蝕檢測(cè),并不一定要求液位達(dá)到歷史最高。

      [1] API 575-2004 常壓和低壓儲(chǔ)藏罐的檢驗(yàn)指南和方法[S].

      [2] SY/T 5921-2000 立式圓筒形鋼制焊接原油罐修理規(guī)程[S].

      [3] JB/T 10764-2007 無損檢測(cè) 常壓金屬儲(chǔ)罐聲發(fā)射檢測(cè)及評(píng)價(jià)方法[S].

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