本文是关于绝缘腐蚀的三部分系列的第2部分。 |
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介绍
如前一期所讨论损坏控制,绝缘腐蚀(CUI)是一种广泛的行业可靠性和维护问题,在这种情况下,损害以外部腐蚀形式表现在压力设备和由碳和低合金钢制造的相关结构上。钢的降解通常发生在外套/外套的热或声学绝缘(或被动防火)下,主要是由于水分渗透[1-4]。此外,CUI倾向于保持未被发现,直到去除绝缘和覆层/外套以启用检查或发生泄漏或故障时。知道在何处将CUI在压力容器,管道组件和结构构件上进行优先检查至关重要,但是一旦确定了损坏,通常有必要使用适应性服务(FFS)技术(例如API中的API)进行观察到的腐蚀。579-1/ASME FFS-1,健身服务(API 579)。采用FFS方法通常更经济,可以提供相对于实施维修或更换损坏设备的迅速解决方案。在这个问题损坏控制总结了FFS评估方法,并为对碳和低合金钢的CUI损坏提供了实用指导。讨论Austenitic或Duplex不锈钢或镍碱基合金中的FFS评估方法(ECSCC)外部氯化应力腐蚀破裂(ECSCC)超出了本文的范围,但是在这种情况下,API 579的第9部分中的断裂力学原理可以是杠杆以建立关键缺陷大小或评估延性撕裂或泄漏之前(LBB)行为[5,6]。
CUI的FFS评估方法
当评估碳或低合金压力设备上的外部腐蚀时,可以使用API 579的以下部分[5]:
- 第4部分:评估一般金属损失
- 第5部分:评估当地金属损失
这些部分中描述的评估方法旨在符合损坏的设备,以防止塑料崩溃;也就是说,要评估由于渐进式墙体损失而导致的强度损失(负载或承受压力的能力),以便由于内部/外部压力加载或补充负荷而不会出现遏制或总变形/可塑性的损失或风/地震载荷(对于大型垂直柱或塔特别重要)。在某些情况下,还需要考虑防止局部失败和屈曲的保护。重要的是要注意,对于非常局部压力边界腐蚀的区域,就像CUI损伤一样,可能发生小针孔泄漏,在塑料崩溃开始之前可能发生(请参阅图1)。因此,即使观察到的损害可以通过工程/FFS评估有资格保护塑料崩溃,也必须了解与局部CUI损坏相关的最小测量厚度并评估泄漏的风险。本文稍后讨论了这个概念以及推荐的结构最小厚度。
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