针对某煤层气工程站场Φ219 mm×6.3 mm L245N输气管线发生泄露的问题,通过对失效钢管进行断口分析、化学成分检测、力学性能检测、金相组织分析以及钢管强度校核,分析了输气管道爆裂失效的原因。结果显示,失效钢管的化学成分与力...针对某煤层气工程站场Φ219 mm×6.3 mm L245N输气管线发生泄露的问题,通过对失效钢管进行断口分析、化学成分检测、力学性能检测、金相组织分析以及钢管强度校核,分析了输气管道爆裂失效的原因。结果显示,失效钢管的化学成分与力学性能均符合GB/T 9711—2011标准对L245N钢管的要求。分析表明,管道失效模式为塑性爆破失效,失效的直接原因是输送介质冲蚀作用导致管线壁厚严重减薄,进而使钢管承压能力下降,最终在内压的作用下发生塑性爆破失效。建议尽可能降低钢管输送介质中的固体含量,加强管线日常运行维护,防止钢管失效造成人员伤亡与财产损失。展开更多
文摘针对某煤层气工程站场Φ219 mm×6.3 mm L245N输气管线发生泄露的问题,通过对失效钢管进行断口分析、化学成分检测、力学性能检测、金相组织分析以及钢管强度校核,分析了输气管道爆裂失效的原因。结果显示,失效钢管的化学成分与力学性能均符合GB/T 9711—2011标准对L245N钢管的要求。分析表明,管道失效模式为塑性爆破失效,失效的直接原因是输送介质冲蚀作用导致管线壁厚严重减薄,进而使钢管承压能力下降,最终在内压的作用下发生塑性爆破失效。建议尽可能降低钢管输送介质中的固体含量,加强管线日常运行维护,防止钢管失效造成人员伤亡与财产损失。