天然气管道开裂失效分析

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1、天然气管道开裂失效分析单广斌,刘小辉。亓婧,翟良云,王延平(中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院,山东青岛266071)摘要:对发生开裂的天然气管道进行了系统的分析与测试,如宏观分析、成分分析、金相组织分析、硬度测试、氢含量测试、扫描电镜观察等。结果表明,管道开裂的机理为氢致开裂,管道局部的划伤是管道发生开裂的主要原因。关键词:氢致开裂;失效分析;天然气管道中图分类号:TH142.2;TE832文献标识码:B文章编号:1001—4837(2013)11—0047—05doi:10.3969/j.issn.1001—4837.2013.11.0

2、08FailureAnalysisofNaturalGasPipelineSHANGuang—bin,LIUXiao—hui,QIJing,ZHAILiang—yun,WANGYan—ping(SINOPECSafetyEngineeringInstitute,Qingdao266071,China)Abstract:Aseriesoftestswerecarriedoutonthenaturalgaspipeline,suchasmacroscopicanalysis,chemicalcompositionanalysis,metallograp

3、hicanalysis,hardnesstests,hydrogencontentandscanninge-lectronmicroscopeanalysis.Basedonthetestresults,thefailurereasonsarediscussed.Thefailuremecha-nismishydrogeninducedcrack,andthescratchonthepipelineisthemajorfactor.Keywords:hydrogeninducedcracking;failureanalysis;naturalgas

4、pipeline道已分为两段,部分管道已展开为平板,仅有少部0引言分与管道连接,撕裂口大部分在母材内,见图I。某天然气输送管道运行过程中突然开裂着火,为了查清事故原因,对开裂管道进行失效原因分析。失效管道材质为L390螺旋钢管,直径508mm,壁厚7.9mm。输送介质为天然气,设计压力6.4MPa,操作压力4.6MPa,管道埋地,外部采用环氧粉末防腐涂层,配有外加电流阴极保护措施。1宏观分析失效管道为一段直管,裂口总长度2.2m,管图1爆炸管道形貌第30卷第11期压力容器总第252期表面严重划伤处,而在划痕的底部存在裂纹。同严重的划伤,是造成管道发

5、生氢致开裂的主要原时阴极保护输出电流记录显示该段管道值(1.1因;—1.7A)明显大于其他管段(约0。1A)。这也同(2)应严格控制管道和施工质量,避免管道样说明管道防腐涂层存在破损。在破损处土壤中划伤,加强管道外防腐层的检测;腐蚀介质和水直接接触管道,在阴极保护电位的(3)在铺设管道时要尽量安置在干燥的地方作用下,管道涂层破裂处发生大量析氢:H+e—或区域,尽量不要靠近水池、河道、湖边等;H,为氢致开裂提供了氢源。(4)合理控制阴极保护电位和电流(参考氢原子很小,很容易渗透到管道金属内部。GB/T21488-2008),运行过程中对电位和电流进人

6、金属内部的原子氢,一方面可在应力诱导下进行监控,一旦发现保护电流上升,就应检查和分发生富集,如:在划伤底部富集;另一方面,当两个析原因,以防氢致开裂的发生;氢原子在夹杂、相界面以及空位等处相遇可结合(5)提高管线钢抗氢致开裂的能力,如降低成氢分子,体积膨胀,局部区域内产生氢压J。钢的含硫量,适当加入少量铜,加入适当的钙,减随着氢的不断进入,压力不断升高,当内部氢压产少硫化物夹杂等¨。生应力+残余应力+工作应力>金属的极限强度时,形成孔洞和裂纹。在断口的扫描电镜观察中参考文献孔洞和二次裂纹均大量存在(见图7(d))。随着氢的继续渗入和富集,已形成的孔

7、洞发生连接,裂[1]GB/T971l_2011,石油天然气工业管线输送系统纹不断扩展。这种裂纹可在无外力作用下出现,用钢管[S].[2]GB/T6394-2002,金属平均晶粒度测定方法[S],失效管道中裂纹的形成与扩展主要以这种方式。[3]GB/T13299-1991,钢的显微组织评定方法[s].渗入金属内部的氢原子不仅可以结合成氢分[4]任学冲,周庆军,褚武扬,等.金属中氢鼓泡形核的子形成内部氢压,而且可降低原子键合力,促进位机理[J].科学通报,2007,52(6):725—729.错发射等J。管道表面划伤,又引起局部的应[5]褚武扬.氢致开

8、裂和应力腐蚀机理的前沿问题[J].力集中,在划伤的局部区域具有很高的残余应力腐蚀科学与防护技术,1993,5(3):151

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