A nyomástartó berendezések integritásának fenntartása folyamatos valóság minden tulajdonos/üzemeltető számára. Az olyan berendezések tulajdonosai/üzemeltetői, mint az edények, kemencék, kazánok, hőcserélők, tárolótartályok, valamint a kapcsolódó csővezetékek és műszerek, integritáskezelési programra támaszkodnak a berendezések megbízhatóságának felmérésére és integritásának védelmére a biztonságos és hatékony működés érdekében. Különböző roncsolásmentes technikákat gyakran alkalmaznak a kritikus alkatrészek ellenőrzésére, mivel ezen alkatrészek megfelelő metallurgiai összetételének ismerete kritikus fontosságú a megbízhatóságuk és biztonságos működésük szempontjából. A rossz anyagtípus használata katasztrofális következményekkel járhat.
Ezen alkatrészek (például kis alkatrészek vagy csőszerelvények) szén-dioxid-analízisének és anyagminőségeinek vizsgálata kihívást jelenthet a geometria vagy a méret miatt. Az anyagelemzés nehézsége miatt ezeket az alkatrészeket gyakran kizárják a pozitív anyagazonosítási (PMI) programból. De egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni a kritikus szakaszokat, beleértve a fő kis átmérőjű csöveket is. Egy kisebb alkatrész meghibásodása egy kritikus rendszerben ugyanolyan hatással lehet, mint egy nagyobb alkatrész meghibásodása. Egy meghibásodás következményei kisebbek lehetnek, de a következmények ugyanazok lehetnek: tűz, üzemleállás és sérülés.
Mivel a lézerindukált lebontási spektroszkópia (LIBS) a laboratóriumi analitikai módszerekből a köztudatba került, az összes alkatrész előírt szén-dioxid-vizsgálatának 100%-os elvégzése a terepen hatalmas hiányosságot jelent az iparágban, amelyet a közelmúltban analitikai technikák töltöttek be. Ez a kézi technológia lehetővé teszi a tulajdonosok/üzemeltetők számára, hogy megbízhatóan és pontosan teszteljék ezeket az alkatrészeket az anyagfeldolgozási megfelelőség szempontjából, és átfogó megoldást kínál a helyszíni anyagellenőrzésre, beleértve a szén-dioxid-elemzést is.
1. ábra. A SciAps Z-902 ER308L Weld ¼” Wide szén-dioxid-analízise Forrás: SciAps (Kattintson a képre a nagyításhoz.)
A LIBS egy fénykibocsátási technika, amely impulzuslézert használ az anyag felületének ablációjára és plazma létrehozására. A fedélzeti spektrométer kvalitatívan méri a plazmából származó fényt, elválasztja az egyes hullámhosszakat az elemi tartalom feltárása érdekében, amelyet aztán a fedélzeti kalibrációval számszerűsítenek. A kézi LIBS analizátorok legújabb innovációival, beleértve a nagyon kis kilépőnyílásokat, inert argonatmoszféra érhető el görbült felületek vagy kis alkatrészek lezárása nélkül, lehetővé téve a technikusok számára, hogy méretüktől vagy geometriájuktól függetlenül teszteljék az alkatrészeket. A technikusok előkészítik a felületeket, belső kamerákat használnak a vizsgálati helyek megcélzására és elemzésére. A vizsgálati terület körülbelül 50 mikron, ami lehetővé teszi a technikusok számára, hogy bármilyen méretű alkatrészt, beleértve a nagyon kis alkatrészeket is, mérjenek adapterek, forgácsgyűjtés vagy áldozati alkatrészek laboratóriumba küldése nélkül.
Számos gyártó gyárt kereskedelmi forgalomban kapható kézi LIBS analizátorokat. Amikor a megfelelő analizátort keresi az alkalmazásához, a felhasználóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy nem minden kézi LIBS analizátor egyforma. A piacon számos olyan LIBS analizátor modell kapható, amelyek lehetővé teszik az anyag azonosítását, de a széntartalmat nem. Azokban az alkalmazásokban azonban, ahol anyagminőségekre van szükség, a szén mennyiségét mérik, és az anyagot a szén mennyisége alapján osztályozzák. Ezért a szén kritikus fontosságú egy átfogó integritáskezelési programhoz.
2. ábra. SciAps Z-902 szénszálas analízis egy 1/4 hüvelykes csavarról, 316H anyagból. Forrás: SciAps (Kattintson a képre a nagyításhoz.)
Például a 1030-as szénacélt az anyag széntartalma azonosítja, és az anyag nevében az utolsó két szám a névleges széntartalmat jelöli – a 0,30% szén a névleges széntartalom a 1030-as szénacélban. Ez más szénacélokra is vonatkozik, például a 1040, 1050 szénacélra stb. Vagy ha 300-as sorozatú rozsdamentes acélt osztályoz, a széntartalom az alapvető elem, amely az anyag L vagy H osztályának azonosításához szükséges, például a 316L vagy 316H anyag esetében. Ha nem méri a széntartalmat, akkor csak az anyagtípust azonosítja, és nem az anyagminőséget.
3. ábra. SciAps Z-902 HF alkilezési szolgáltatásokhoz használt 1”-os s/160 A106 szerelvény szén-dioxid-analízise Forrás: SciAps (Kattintson a képre a nagyításhoz.)
A szén mérésére nem alkalmas LIBS analizátorok csak anyagok azonosítására képesek, hasonlóan a röntgenfluoreszcens (XRF) műszerekhez. Számos gyártó azonban gyárt kézi LIBS szén analizátorokat, amelyek képesek a széntartalom mérésére. Az analizátorok között vannak alapvető különbségek, mint például a méret, a súly, a rendelkezésre álló kalibrációk száma, a minta interfész a lezárt és a nem lezárt felületekhez, valamint a kis alkatrészekhez való hozzáférés az elemzéshez. A kis kimeneti nyílásokkal rendelkező LIBS analizátorok nem igényelnek argon tömítést a teszteléshez, és nem igényelnek widget adaptereket, amelyeket más LIBS analizátorok vagy OES egységek megkövetelnek a widgetek teszteléséhez. Ennek a technikának az az előnye, hogy lehetővé teszi a technikusok számára, hogy a PMI eljárás bármely részét speciális adapterek használata nélkül teszteljék. A felhasználóknak tanulmányozniuk kell az analizátor különböző funkcióit annak megállapításához, hogy a műszer megfelel-e a kívánt alkalmazás igényeinek, különösen, ha az alkalmazás 100%-os PMI-t igényel.
A kézi LIBS-műszerek képességei megváltoztatják a terepi elemzések kezelésének módját. Ezek a műszerek lehetővé teszik a tulajdonos/üzemeltető számára a bejövő anyagok, a használatban lévő/régi PMI-anyagok, a hegesztések, a hegesztőanyagok és a PMI-programjukban szereplő kritikus alkatrészek elemzését, hatékony és megbízható megoldást kínálva bármely eszközintegritási programhoz. Költséghatékony megoldás anélkül, hogy többletmunkát vagy költséget kellene fizetni az áldozati alkatrészek megvásárlásáért, vagy a forgács összegyűjtéséért és laboratóriumba küldéséért, majd az eredmények megvárásáért. Ezek a hordozható, kézi LIBS-analizátorok olyan további funkciókat kínálnak a felhasználóknak, amelyek néhány évvel ezelőtt még nem léteztek.
4. ábra. A SciAps Z-902 1/8”-os huzal, 316L szén-dioxid-analízise. Anyagforrás: SciAps (Kattintson a képre a nagyításhoz.)
Az Eszközmegbízhatóság program egy átfogó anyagellenőrzési programot foglal magában, amelyet mostanra teljes mértékben bevezettek a terepen, hogy ellenőrizze a berendezések megfelelőségét, valamint biztonságos és hatékony működését. A megfelelő analizátorral kapcsolatos kis kutatással és az alkalmazás megértésével a tulajdonosok/üzemeltetők mostantól megbízhatóan elemezhetik és osztályozhatják az eszközintegritási programjukban szereplő bármely berendezést, függetlenül a geometriától vagy méretétől, és valós idejű elemzést kaphatnak. A kritikus kis furatú alkatrészek mostantól azonnal, magabiztosan és pontosan elemezhetők, így a tulajdonosok/felhasználók megkapják a szükséges adatokat a berendezések integritásának védelmét szolgáló kritikus döntések meghozatalához.
Ez az innovatív technológia lehetővé teszi a tulajdonosok/üzemeltetők számára, hogy berendezéseik magas fokú integritását és megbízhatóságát fenntartsák azáltal, hogy kitöltik a szénmező-elemzésekben mutatkozó hiányosságokat.
James Terrell üzletfejlesztési igazgató – NDT a SciAps, Inc.-nél, amely kézi XRF és LIBS analizátorokat gyárt.
10. évfordulónk megünneplésére a konferencia több ezer résztvevőt és több száz kiállítót hozott össze, hogy bemutassák a legújabb összeszerelési technológiákat, berendezéseket és termékeket. Jegyezze fel a naptárába, és tervezze meg, hogy részese lesz ennek a mérföldkőnek számító eseménynek, ahol a résztvevők új erőforrásokat fedezhetnek fel, értékelhetik a legújabb technológiákat és termékeket, tanulhatnak az iparági szakértőktől, és kapcsolatba léphetnek tapasztalt szakemberekkel.
Nyújtson be egy ajánlatkérést (RFP) egy Ön által választott szállítónak, és kattintson az igényeit részletező gombra.
Közzététel ideje: 2022. július 24.


