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题名输氢管道钢管研究进展
被引量:15
- 1
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作者
韩秀林
孙宏
李建一
宗秋丽
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机构
华油钢管有限公司·河北省高压管线螺旋焊管技术创新中心
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出处
《钢管》
CAS
2023年第1期1-7,共7页
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文摘
简述了国内外纯氢及掺氢输送管道的建设现状、输氢管道技术规范的发展现状以及国内外氢气系统的储存、输送、管道设计、临氢材料的试验和评价等。指出随着材料的强度、易于形成偏析的化学元素含量、夹杂物的尺寸和数量、氢气的压力和纯度等的提高,材料的氢脆敏感度增大。焊接钢管的焊接接头等薄弱部位会提高管道的氢脆敏感性;输氢管道的选材应关注钢材纯净化,化学成分设计,非金属夹杂物形态、组织偏析和带状组织控制,涂层方式等。
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关键词
钢管
输氢
管道
氢损伤
氢脆敏感度
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Keywords
steel pipe
hydrogen transmission
pipeline
hydrogen damage
hydrogen embrittlement sensitivity
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分类号
TE973
[石油与天然气工程—石油机械设备]
TG142
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名国内外输氢管道相关标准及技术要求分析
被引量:4
- 2
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作者
宋海辉
毕宗岳
祝少华
任永峰
薛磊红
刘斌
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机构
中油国家石油天然气管材工程技术研究中心有限公司
中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司
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出处
《焊管》
2024年第1期58-63,共6页
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基金
中国石油天然气集团有限公司科技研发项目“中长距离管道纯氢/掺氢输送关键技术研究”(项目编号2021DJ5002(JT))。
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文摘
为了更好地了解国内外输氢管道标准制定和应用情况,对ASME B31.12—2019 《氢气管道和管线》、CGA G-5.6—2005 (R2013)《氢气管道系统》以及GB/T 34542 《氢气储存输送系统》、GB/T 9711 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》和T/CSPSTC 103—2022 《氢气管道工程设计规范》等标准分别从标准内容、适用范围、管材设计与选用、检测评价以及试验方法等方面进行了分析对比,以期为我国输氢管材研究、输氢管道标准制定以及管道建设提供参考。
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关键词
输氢管道
标准
管材
管道安全
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Keywords
hydrogen transmission pipeline
standards
pipe
pipeline safety
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分类号
TE832
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名氢气输送管道技术发展现状
被引量:4
- 3
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作者
程德宝
蔺建刚
魏乃腾
于雯霞
党春蕾
田华峰
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机构
河北宇通特种胶管有限公司
北京工商大学轻工科学与工程学院
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出处
《油气储运》
CAS
北大核心
2024年第6期624-631,共8页
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基金
河北省高层次人才资助项目“一种新型轻质高强度氢能输送管道的研制”,C20221077。
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文摘
[目的]氢气具有清洁、高效、来源广泛、可再生等优点,是一种应用广泛且绿色安全的燃料,已逐渐成为世界主要经济体的能源发展重点。目前氢气输送技术面临诸多挑战,如缺乏技术规范、安全风险高、投资成本高等,其均会阻碍氢气管道输送的发展。[方法]对国内外氢气输送管道建设现状、设计施工标准、使用材料以及管道输送技术进展等方面进行介绍,总结了管道运输工艺、管道评价、安全运行保障等方面的相关技术,并对氢脆、天然气掺氢、管道力学性能、氢渗透行为等热点技术问题的国内外研究进展进行了阐述与讨论。在此基础上,对未来氢气管道输送技术的研究方向进行了展望,以期为长距离输氢管道的进一步发展提供参考。[结果]选取钢管为氢气长输管道材料时,需考虑氢脆现象。与钢管相比,以塑料为基材的柔性塑料复合管具有独特的优势,已成为目前输氢管道领域的研究热点。然而,中国在氢气长输管道领域的相关规程及标准制定较为滞后。[结论]目前中国的氢能产业化发展已经取得一定的成果,但是与其他国家相比,氢气长输管道技术方面的发展仍有较大差距,需进一步对技术上的难点进行突破,并对氢脆、渗透等机理进行系统性剖析。同时,亟需建设完善的设计、施工、运行技术标准体系,主导或参与国际输氢管道相关规程与标准的制定。(参33)
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关键词
氢气
管道输送
长输管道
柔性复合管
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Keywords
hydrogen
pipeline transmission
long-distance pipeline
flexible composite pipe
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分类号
TE32
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名氢气输送管道研究进展
- 4
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作者
陈燕
刘江成
李艳
赵春辉
张国柱
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机构
天津钢管制造有限公司
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出处
《钢管》
CAS
2024年第5期6-14,共9页
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基金
“十四五”国家重点研发计划项目(2022YFB4003401)。
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文摘
简要介绍了氢能源的发展方向和国内外输氢管道的研究进展。总结了国内外现有的以及正在规划的纯氢输送管道和天然气掺氢输送管道建设情况。阐述了氢进入管道材料内部的过程以及氢进入材料后对管道带来的氢脆问题,并从输送介质、温度、应力、材料和表面处理等几个方面分析氢脆的影响因素,从材料强度的设计、管材的制造、焊接接头的制造和试验评价等方面针对输氢管道建设提出了针对性建议。
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关键词
输氢管道
氢能源
氢脆
焊接
影响因素
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Keywords
hydrogen transmission pipeline
hydrogen energy
hydrogen embrittlement
weld
influencing factors
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分类号
TK91
[动力工程及工程热物理]
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题名氢对输送管道材料性能的影响
- 5
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作者
李为卫
武丹
文远静
赵新奎(编译)
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机构
中国石油集团工程材料研究院有限公司
石油管材及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室
西安泰利能源技术有限责任公司
中国石油塔里木油田公司
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出处
《焊管》
2024年第1期64-68,共5页
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基金
中国石油天然气集团有限公司科学技术研究与技术开发项目“中长距离管道纯氢/掺氢输送关键技术研究”(项目编号2021DJ5002)。
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文摘
管道是氢能大规模、高效利用的一种较为经济的输送方式,在高压下氢往往会对钢质管道材料带来氢脆或氢损伤。为进一步了解氢对钢性能的潜在影响,重点关注了氢对管道材料性能的影响机制,并最终影响裂纹形核和扩展的阻力,包括塑性、内聚强度、空穴形核和生长以及静态、准静态和循环载荷下的裂纹扩展等内容,总结了氢对钢铁材料拉伸、断裂阻力和疲劳等关键性能影响的研究结果。
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关键词
氢气输送
氢脆
管道
性能
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Keywords
hydrogen transmission
hydrogen embrittlement
pipeline
properties
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分类号
TG113.25
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名埋地输氢管道泄漏扩散规律研究
- 6
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作者
何太碧
何风成
杜文
袁伟杰
贾瑞
韩锐
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机构
西华大学汽车与交通学院
西华大学材料科学与工程学院
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出处
《中国测试》
CAS
北大核心
2024年第8期171-179,共9页
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基金
“大学生创新创业训练计划”项目(D202405312052544057)。
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文摘
为探究埋地输氢管道的氢气泄漏扩散规律,建立以埋地输氢管道为对象的流体域模型,讨论工作压力、泄漏孔径、土壤类型对氢气泄漏扩散的影响。结果表明,当管道发生泄漏后,气体扩散速度和泄漏量与管道工作压力、泄漏孔径呈正比关系,同时在不同的监测位置,氢气浓度具有不同的变化规律;氢气在低黏度的土壤中泄漏时有着较大的扩散速度,管道在砂土中的泄漏量是黏土中的40倍;因此当管道处于低黏度土壤、高压力的工况时具有较高的危险系数。为对不同工况下地面氢气浓度达到氢气爆炸下限的时间进行预测,以数值模拟结果为训练样本建立GABP神经网络模型,结果显示该模型平均误差仅为3.3%,性能远优于传统BP模型,能合理地对该问题进行预测。
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关键词
数值模拟
输氢管道
遗传算法
神经网络
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Keywords
numerical simulation
hydrogen transmission pipeline
genetic algorithm
neural network
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分类号
TB9
[一般工业技术—计量学]
TH48
[机械工程—测试计量技术及仪器]
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题名输氢管路球阀内漏声发射检测信号分析
- 7
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作者
邓波
郭少宏
孙海洋
丁利
徐燕健
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机构
广东省特种设备检测研究院佛山检测院
华南理工大学
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出处
《阀门》
2024年第10期1205-1211,共7页
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基金
广东省特种设备检测研究院科技项目(2022CY-2-02)。
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文摘
针对输氢管路阀门内漏情况,本文基于加氢制氢一体化站搭建实验平台,采用声发射技术检测,实验结果确认了声发射特征参数RMS(有效值电压)与ASL(平均信号电压)对阀门内漏信号的有效性和可靠性;发生泄漏时ASL与RMS均明显增大,其中RMS的检测较为敏感,发生泄漏时RMS增大1~2个数量级。研究内漏信号在不同阀门压力和不同泄漏程度(阀门开度模拟)下的变化趋势,为声发射应用于输氢管路阀门内漏检测定性判定的准确性和效率提供科学依据。
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关键词
输氢管路
阀门内漏
声发射技术
实验模拟
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Keywords
hydrogen transmission pipeline
valve internal leakage
acoustic emission technology
experimental simulation
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分类号
TH134
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名微观组织对X80直缝焊管与高压氢相容性影响研究
被引量:3
- 8
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作者
刘斌
韦奉
牛辉
汪兵
李拔
贾书君
刘清友
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机构
国家石油天然气管材工程技术研究中心
宝鸡石油钢管有限责任公司
钢铁研究总院有限公司
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出处
《焊管》
2022年第11期1-9,共9页
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基金
中国石油天然气集团有限公司前瞻性基础性及战略性技术攻关课题“中长距离管道纯氢/掺氢输送关键技术研究”(项目编号2021DJ5002(JT))。
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文摘
为研究不同组织X80直缝焊管与6.3 MPa氢气的相容性,采用扫描电镜分析、高压氢环境缺口试样慢拉伸试验等方法进行分析。结果表明,与6.3 MPa氮气条件相比,针状铁素体组织的Φ1422 mm钢管母材缺口试样在6.3 MPa氢气中抗拉强度、断面收缩率和拉伸位移损失率分别为5.1%、10.1%和1.3%;多边形铁素体+贝氏体组织的Φ1219 mm钢管母材缺口试样在6.3 MPa氢气中的抗拉强度、断面收缩率和拉伸位移的损失率分别为4.9%、62.8%和13.7%;针状铁素体Φ1422 mm钢管母材相比多边形铁素体+贝氏体组织Φ1219 mm钢管母材在6.3 MPa气态氢环境中具有更好的抗氢脆性能;Φ1422 mm钢管直焊缝和Φ1219 mm钢管直焊缝均为多边形铁素体组织;与氮气中相比,Φ1422 mm钢管直焊缝在6.3 MPa氢气中的抗拉强度、断面收缩率和拉伸位移损失率分别为4.4%、23.3%和10.2%;Φ1219 mm钢管直焊缝在6.3 MPa氢气中的抗拉强度、断面收缩率和拉伸位移损失率分别为2.7%、24.7%和10.4%。慢拉伸断口微观形貌表明6.3 MPa氢气的气体条件促进了氢致裂纹的萌生。
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关键词
输氢管道
高压氢
慢拉伸试验
组织类型
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Keywords
hydrogen transmission pipeline
high pressure hydrogen
slow tensile test
structure type
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分类号
TG113.25
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名氢监测技术在含硫输气管线上的应用
被引量:2
- 9
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作者
袁曦
胡超
谷坛
张强
罗驰
王月
汪枫
刘琤琤
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机构
中国石油西南油气田公司天然气研究院
中国石油西南油气田公司重庆天然气净化总厂垫江分厂
中国石油西南油气田公司重庆气矿
中国石油宝鸡石油机械有限责任公司
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出处
《石油与天然气化工》
CAS
北大核心
2015年第1期67-69,共3页
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文摘
采用腐蚀挂片、缓蚀剂残余浓度分析以及氢监测技术,在含硫输气管线上研究了缓蚀剂应用效果,确定了缓蚀剂的有效保护时间。结果表明,氢监测技术能够无损、实时、全周相地监测含硫输气管线腐蚀状况,缓蚀剂残余浓度分析及氢监测结果显示缓蚀剂有效保护时间达到1个月以上。
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关键词
氢监测
输气管线
缓蚀剂
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Keywords
H2 S
hydrogen monitor
H2 S
gas transmission pipeline
corrosion inhibitor
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分类号
TE983
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名含氢输送管道材料技术发展分析
- 10
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作者
付现桥
刘振雷
何子彧
陈紫苑
李子茂
李晔
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机构
中国石油工程建设有限公司华北分公司
中国石油大学(华东)材料学院
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出处
《当代化工》
CAS
2023年第3期682-687,共6页
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基金
河北省重点研发项目,纯氢长输管道关键技术研究于应用示范(项目编号:22314601D)。
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文摘
随着氢能的广泛应用,输氢管道也成为了至关重要的一环。由于氢渗透造成材料的氢腐蚀,使输氢管道材料成为制约。主要介绍了3种国内外含氢输送管道研发方向:一是关于通过冶金和热处理来净化钢材、改变组织成分开发的纯净钢;二是通过在材料表面制备涂镀的阻氢层阻碍氢原子渗入基体;三是通过气体抑制剂来抑制氢原子在管线表面的吸附,可有效减少氢渗透。最后,对这3种技术提出了发展展望。
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关键词
输氢管道
高钢级钢管
阻氢层
抑制剂
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Keywords
hydrogen transmission pipeline
High grade steel pipe
hydrogen barrier inhibitor
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分类号
TE88
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名PSA装置塔顶及送氢管线螺栓腐蚀断裂的分析及对策
- 11
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作者
杨旭
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机构
中国石油乌鲁木齐设备检验检测院
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出处
《中国特种设备安全》
2023年第S02期104-107,共4页
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文摘
某石化炼油芳烃生产部70000 Nm^(3)/h变压吸附制氢装置(PSA)吸附器塔顶及送氢管线螺栓(35CrMo、M27×270 mm)断裂,10台吸附器塔顶及送氢管线螺栓均发生不同程度的断裂,断裂部位都在同一部位,造成装置非计划性停工。通过对该螺栓进行各项检验及分析,结合现场工艺情况,找出了断裂失效原因,确定该螺栓断裂由应力腐蚀造成。
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关键词
塔顶吸附器及送氢管线
螺栓
应力腐蚀
硬度
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Keywords
Tower top adsorber and hydrogen transmission pipeline
Bolt
Stress corrosion
Hardness
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分类号
X933.4
[环境科学与工程—安全科学]
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