ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-01-09 မူရင်း- ဆိုက်
အဲဒါဘာလဲ? ပေါင်းစပ်အရိုးကျိုးစက်ပြင်များနှင့် ချဉ်သောဝန်ဆောင်မှုအန္တရာယ်များကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် API 5L PSL 2 နောက်ဆက်တွဲ H ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုကျော်လွန်သည့် မြင့်မားသောပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် (QS)။ မည်သည့်စံနှုန်းက ၎င်းကို အုပ်ချုပ်သနည်း။ API 5L Annex H (Sour Service) တွင် အခြေခံထားသော်လည်း၊ ၎င်းသည် DNV-ST-F101 နှင့် IOGP S-616 တို့မှ တင်းကြပ်သောစံနှုန်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။ အဓိကအားဖြင့် ရေနက်ပိုင်းသံမဏိ Catenary Risers (SCR) နှင့် Touchdown Zone (TDZ) အတွင်းရှိ ရွေ့လျားစီးဆင်းနေသောလိုင်းများ။ ဘယ်အချိန်မှာ ပျက်သလဲ စံနောက်ဆက်တွဲ H စစ်ဆေးမှုသည် TMCP ဂဟေဆက်များတွင် Local Hard Zones (LHZs) ကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အားသွင်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရိုးကျိုးခြင်း ခိုင်မာမှု (CTOD) ကို လျစ်လျူရှုသည့်အခါ ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။
ရေနက်ပိုင်းသံမဏိ Catenary Risers (SCRs) အတွက် ဒေတာစာရွက်သည် အစမျဉ်းသာဖြစ်သည်။ API 5L နောက်ဆက်တွဲ H သည် အချဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခြေခံအချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ယောင်ယမ်းမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုသမိုင်း (TMCP နှင့် Q&T) အကြား တက်ကြွသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို မကြာခဏ ဖမ်းဆုပ်ရန် ပျက်ကွက်သည်။ ဤအင်ဂျင်နီယာအကျဉ်းချုပ်သည် Touchdown Zone (TDZ) တွင် ကပ်ဘေးကျရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော မရေးထားသော 'လူမျိုးစုအသိပညာ' ကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် Heat Affected Zone (HAZ) ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့် အရိုးကျိုးခြင်း ခိုင်မာမှုပြိုကွဲခြင်း၏ လျှို့ဝှက်အန္တရာယ်များကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ခေတ်မီ ခွန်အားမြင့် ပိုက်လိုင်းများတွင် အဖြစ်များဆုံး ကွက်လပ်သည် သတ္တုအထွက်နှုန်းမဟုတ်ပေ။ ၎င်းမှာ Local Hard Zones (LHZs) နှင့် HAZ Softening တို့ဖြစ်သည်။ 'QS' (Quality/Sour) အဆင့် ပိုက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုထက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအကြား ပိုင်းခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။
TMCP သည် ကာဗွန်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းထက် အစေ့အဆန်များကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် မိုးရွာစေခြင်းတို့ဖြင့် ခွန်အားရရှိစေသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော High-Cycle Fatigue (HCF) ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ထောင်ချောက်သည် ဂဟေဆော်သည့်အပူထည့်သွင်းမှုတွင် တည်ရှိသည်။
HAZ ပျော့ပျောင်းခြင်း- အရေးပါသော ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာ HAZ (650°C–1100°C) တွင် TMCP သံမဏိသည် မာကျောမှု >25 HV10 ကျဆင်းသွားလေ့ရှိသည်။ ဂဟေဆော်သောသတ္တုသည် အခြေခံသတ္တုနှင့် ကိုက်ညီပါက၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေချိန်တွင် ဤပျော့ပျောင်းသောဇုံတွင် strain ကို စုစည်းစေပြီး ပြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးစေသည်။
အချဉ်ဝန်ဆောင်မှုရှိ LHZ များ- TMCP သည် စံ API 5L မက်ခရိုမာကျောမှုစစ်တမ်းများကို လွဲချော်စေသည့် အဏုကြည့်ဧရိယာအတွင်း အမာခံဇုန်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် Sulfide Stress Cracking (SSC) အတွက် စတင်သည့်နေရာများဖြစ်သည်။
Q&T ပိုက်သည် တူညီသော အထူအပါး ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ဂဟေဆက်စဉ်အတွင်း အပူကုသမှု ပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။
ပြန်လည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြေ- မြင့်မားသောအပူဓာတ်အား ဂဟေဆော်ခြင်းသည် (ခုတင်-တင်ကားထုတ်လုပ်ရာတွင်အဖြစ်များသော) သည် HAZ အား ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးအထွက်နှုန်း (SMYS) အောက်တွင် အထွက်နှုန်းအား ကျဆင်းစေသည်။
စံ Vickers မာကျောမှု အဘယ်ကြောင့် မလုံလောက်သနည်း။ Standard API 5L နောက်ဆက်တွဲ H သည် ပုံမှန်အားဖြင့် HV10 (10kg load) လိုအပ်သည်။ ဤဝန်သည် microstructure ကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း-အရေးပါသော SCR များအတွက်၊ SSC စတင်သည့် သီးခြားခွဲထွက်မှုတီးဝိုင်းများကို ရှာဖွေရန် HV0.1 သို့မဟုတ် HV0.5 မြေပုံကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
ပရောဂျက်မန်နေဂျာများသည် နံရံအထူလျှော့ချခြင်းနှင့် အလေးချိန်ချွေတာခြင်းအတွက် X70 ကို နှစ်သက်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ပစ္စည်းများ အင်ဂျင်နီယာများသည် X70 ကို H သို့ မိတ်ဆက်သောအခါတွင် ပေါ်လာသည့် အရိုးကျိုးခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချောက်ကမ်းပါးကို အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။2S
လေထဲတွင် X70 fracture mechanics သည် လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော်၊ ချဉ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် X70 သည် X65 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Crack Tip Opening Displacement (CTOD) တန်ဖိုးများ သိသိသာသာ သိသိသာသာ ကျဆင်းသည်ကို ပြသသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ခြေရာခံအဆင့်များပင်လျှင် X70 အရိုးကျိုးမှုကို 30% ကျော်လျှော့ချနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ Heavy-wall X70 သည် CTOD စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း 'Pop-In' ဖြစ်စဉ်ကို ကိန်းဂဏန်းအရ ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ပုံမှန်လိုင်းပိုက်သတ်မှတ်ချက်များသည် delamination ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ခြင်းအဖြစ် ပေါ့ပ်အင်များကို ပယ်ချနိုင်သော်လည်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုပြင်းထန်သော SCR TDZ တွင်၊ ပေါ့ပ်အင်သည် ပျက်ကွက်ခြင်းသို့ပြန့်ပွားနိုင်သည့် အရေးကြီးသောချို့ယွင်းချက်အရွယ်အစားကို ကိုယ်စားပြုသည်။
X70QS ကို ဘယ်အချိန်မှာ လက်ခံနိုင်မလဲ။ TDZ သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမရှိပါက သို့မဟုတ် အချဉ်ဝန်ဆောင်မှုသည် ပျော့ပျောင်းမှုရှိမှသာ X70QS ကို အသုံးပြုပါ။ TDZ သည် NACE ဒေသ 3 ပတ်၀န်းကျင်တွင် 'leak-before-break' လုံခြုံရေးအနားသတ်များကို လိုအပ်ပါက၊ X65QS သည် မဖြစ်မနေရှေးရိုးစွဲရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲ H HIC (Hydrogen Induced Cracking) စမ်းသပ်မှုသည် တည်ငြိမ်သည်။ cyclic loading နှင့် hydrogen embrittlement အကြား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ၎င်းသည် ထည့်တွက်ခြင်းမရှိပါ။ အက်ကွဲထိပ်ဖျားတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပျံ့နှံ့မှုဖြင့် အက်ကွဲကြီးထွားမှုနှုန်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် Corrosion Fatigue အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် သင်၏ X70 မအောင်မြင်နိုင်သည်မှာ — စံတည်ငြိမ် HIC/SSC စမ်းသပ်မှုများတွင် ဖမ်းမထားသော ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချောမွေ့မှုမရှိသောပိုက်တွင်၊ အဆင်းသဏ္ဍာန်နှင့် နံရံအထူဆိုင်ရာ စံ API 5L သည်းခံနိုင်မှုသည် ပိုက်များကို ဂဟေဆက်သည့်အခါ အတွင်းပိုင်းမညီခြင်း (Hi-Lo) ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ 1 မီလီမီတာ Hi-Lo အော့ဖ်ဆက်မျှသာသည် 10 အချက်ဖြင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝကို လျှော့ချနိုင်သည့် ဒုတိယကွေးညွှတ်အခိုက်အတန့်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ Standard Annex H သည် SCR အပလီကေးရှင်းများအတွက် လုံလောက်သော ဤဂျီဩမေတြီခံနိုင်ရည်များကို မတင်းကျပ်ပါ။
DNV-ST-F101 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု တွက်ချက်မှုများတွင် ပစ္စည်းမွမ်းမံမှုများရှိနေသော်လည်း TDZ တွင် riser ပျက်ကွက်မှုကို ပြသသည့်အခါ Upset Ends သည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကိုယ်ထည်အတွင်း စံ OD/ID ဖြင့် ထုလုပ်ထားသော လေးလံသောနံရံ ချုပ်ရိုးမရှိသောပိုက်ကို အသုံးပြုကာ ဂဟေဆက်ရန်အတွက် ထူထဲသောအစွန်းများကို ချန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် weld cap/root တွင် stress concentration factor (SCF) ကို လျှော့ချပေးပြီး Hi-Lo misalignment ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် တိကျသော ID machining ကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
Touchdown Zone တွင် ခိုင်မာမှုရှိစေရန်၊ ဝယ်ယူရေးသည် ကုန်စည်ပိုက်ထက်သို့ ရွေ့လျားရမည်ဖြစ်သည်။ ရေနက်ချဉ်ဝန်ဆောင်မှု၏ 'QS' လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အောက်ပါအင်ဂျင်နီယာထုတ်ကုန်များသည် အရေးကြီးပါသည်။
Fatigue-Resistant Riser Pipe- TDZ အတွက်၊ သတ်မှတ်ပါ။ ချောမွေ့မှုမရှိသော လိုင်းပိုက် ။ Hi-Lo မကိုက်ညီမှုကို လျှော့ချရန် တင်းကျပ်သော ID သည်းခံနိုင်မှု (တန်ပြန်-ငြီးငွေ့သော သို့မဟုတ် စီထားခြင်း) ပါရှိသော
Static Flowlines- ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နည်းပါးသော်လည်း အရေးကြီးသော ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ရှိ တည်ငြိမ်သောအပိုင်းများအတွက် ချဉ်သောဝန်ဆောင်မှုသည် တက်ကြွနေဆဲဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပါသည်။ Welded Line Pipe (LSAW) သည် ချောမွေ့မှုမရှိဘဲ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အစားထိုးတစ်မျိုးကို ပေးဆောင်ထားပြီး ဂဟေချုပ်ရိုး HAZ မာကျောမှုကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
Downhole ပေါင်းစည်းခြင်း- ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အောက်ခြေအပေါက်ကို ချဲ့ထွင်သော ပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာပါစေ။ Casing & Tubing အဆင့်များ (L80၊ C90၊ T95)။ riser စနစ်၏ အချဉ်ဝန်ဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော
SSC အရည်အချင်းစစ်အတွက် Uniaxial Tension ကို အားမကိုးပါနှင့်။ Uniaxial စစ်ဆေးမှုများသည် အသံအတိုးအကျယ်ကို ဖိစီးသော်လည်း မျက်နှာပြင် ချို့ယွင်းချက်များကို လွတ်သွားစေသည်။ Four-Point Bend (4PB) စစ်ဆေးမှုများသည် pitting စတင်ကွဲအက်သည့် အပြင်အမျှင်များတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်မှုကို ထောက်လှမ်းရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
Test Temperature ကို လျစ်လျူမရှုပါနှင့် NACE TM0177 ကို 24°C တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်သည် ~4°C ရှိသည်။ အချို့သတ္တုစပ်များသည် တိုးလာကြောင်း ပြသသည်။ အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် SSC ခံနိုင်ရည် အနည်းဆုံး ဒီဇိုင်းအပူချိန်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီရမည်။
Buffer Solution Drift ကို ခွင့်မပြုပါနှင့် 720-hour SSC စမ်းသပ်မှုများအတွင်း၊ သံဆာလ်ဖိုင်ဒ် ရွှဲလာမှုကြောင့် pH တက်လာပါက၊ စမ်းသပ်မှု ပြင်းထန်မှု ကျဆင်းသွားကာ မှားယွင်းသော ဖြတ်သန်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် pH စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်။
နောက်ဆက်တွဲ H သည် တည်ငြိမ်အချဉ်ဝန်ဆောင်မှုခံနိုင်ရည် (HIC/SSC) ကို အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ မဖြေရှင်းနိုင်ပါ ။ လုံလောက်စွာ SCR တစ်ခု၏ Touchdown Zone တွင်တွေ့ရသော ရွေ့လျားနေသောကွေးညွှတ်မှုအခိုက်အတန့်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော တင်းကျပ်သော geometric tolerances (Hi-Lo) ကို
X80 သည် မြင့်မားသော ခွန်အားကို ပေးစွမ်းသော်လည်း NACE သတ်မှတ်ချက်အောက် (250 HV10 သို့မဟုတ် 248 HV10) အောက်ရှိ HAZ မာကျောမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ပြတင်းပေါက်သည် သေးငယ်သွားပါသည်။ H S ပတ်၀န်းကျင်တွင် ကြွပ်ဆတ်သော martensitic microstructures များဖွဲ့စည်းနိုင်ခြေသည် 2X80 ကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု-အရေးပါသော အချဉ်အသုံးချမှုအများစုအတွက် လည်ပတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
အခန်းအပူချိန် (၂၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်) တွင် စံသတ်မှတ်ချက်သည် အချို့သော ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များအတွက် မှားယွင်းသော အပြုသဘောများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ရေနက်ပိုင်းအပူချိန် (၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်း ပြောင်းလဲမှု၊ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ကွဲအက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်တိုးလာစေနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် အမှန်တကယ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်ကို ပုံတူကူးရပါမည်။
4PB စမ်းသပ်ခြင်းသည် pitting နှင့် နောက်ဆက်တွဲ sulfide stress ကွဲအက်ခြင်းအတွက် အစပြုသည့်အချက်ဖြစ်သည့် ပိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စိတ်ဖိစီးမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ Uniaxial စစ်ဆေးမှုသည် အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ဖိစီးမှုကို ဖြန့်ဝေပေးပြီး မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းမှုအနည်းငယ်ရှိသော နမူနာတစ်ခုတွင် ပျက်ကွက်မှုကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘဲ ရှေးရိုးဆန်သော အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကို ဖြစ်စေသည်။