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Los requisitos especiales para las tuberías SMLS para el transporte de hidrógeno a alta presión

Date:2025-04-02    keywords:tubos de acero sin costura, Tubos SMLS
El transporte de hidrógeno a alta presión impone requisitos muy estrictos a las tuberías SMLS porque el hidrógeno tiene algunas propiedades físicas y químicas especiales, como:
Fragilización por hidrógeno: Los átomos de hidrógeno pueden penetrar en la red metálica, provocando que las propiedades mecánicas del material metálico se deterioren, como la reducción de la resistencia, la tenacidad y la plasticidad, haciéndolo propenso a la fractura frágil.
Fuga de hidrógeno: las moléculas de hidrógeno son pequeñas y pueden filtrarse fácilmente a través de pequeños poros o defectos en los materiales metálicos.
Inflamable y explosivo: cuando el hidrógeno se mezcla con aire, es fácil que se queme o explote dentro de un cierto rango de concentración.

Por lo tanto, las tuberías de acero sin costura utilizadas para el transporte de hidrógeno a alta presión deben tener las siguientes propiedades y requisitos especiales:


1. Alta resistencia y alta tenacidad
Soportar alta presión: Las tuberías de transmisión de hidrógeno de alta presión deben soportar una alta presión interna, por lo que las tuberías de acero deben tener la resistencia suficiente para evitar que se rompan.
Resistir la fragilización por hidrógeno: la fragilización por hidrógeno hará que la tenacidad del material disminuya, haciéndolo propenso a fracturas frágiles. Por lo tanto, la tubería de acero debe tener una mayor tenacidad para mejorar su resistencia a la fragilización por hidrógeno.


2. Buena resistencia a la fragilización por hidrógeno
Este es uno de los requisitos más importantes para las tuberías de acero sin costura para el transporte de hidrógeno a alta presión. Para mejorar la resistencia a la fragilización por hidrógeno, normalmente se adoptan las siguientes medidas:

Elija el grado de acero adecuado: elija grados de acero que sean menos sensibles a la fragilización por hidrógeno, como acero de baja aleación y alta resistencia, acero inoxidable austenítico, etc. Algunos datos han propuesto una tubería de acero sin costura para equipos de hidrogenación de alta presión, cuya composición química ha sido especialmente diseñada para mejorar la resistencia a la corrosión del sulfuro de hidrógeno húmedo, mejorando así indirectamente la resistencia a la fragilización por hidrógeno. También hay materiales que exigen claramente en la norma que la soldadura a tope en horno (FBW) no se puede utilizar para la soldadura de tuberías de hidrógeno. Esto puede deberse a que la soldadura FBW es más propensa a defectos, lo que aumenta el riesgo de fragilización por hidrógeno. También hay información que muestra que los materiales de las tuberías son principalmente aceros de tuberías de baja resistencia, como X42, X52 y X56, que son aceros resistentes a la fragilización por hidrógeno de uso común.


Control de la microestructura del acero: refinar los granos y reducir la segregación de los límites de grano puede mejorar la resistencia del acero a la fragilización por hidrógeno.
Controlar el contenido de impurezas del acero: reducir el contenido de impurezas como azufre y fósforo en el acero puede reducir la aparición de fragilización por hidrógeno.
Tratamiento de superficies: Los recubrimientos de superficies metálicas se pueden utilizar para inhibir la fragilización por hidrógeno de las tuberías de acero.


Tubos SMLS


3. Buen rendimiento de sellado
Evite las fugas de hidrógeno: las moléculas de hidrógeno son pequeñas y pueden filtrarse fácilmente a través de pequeños poros o defectos en los materiales metálicos. Por lo tanto, la tubería de acero debe tener un buen rendimiento de sellado para evitar fugas de hidrógeno y garantizar la eficiencia y la seguridad del transporte.
Estructura sin costuras: Los tubos de acero sin costura no tienen soldaduras, lo que evita posibles problemas de fugas en las soldaduras y, por lo tanto, son más adecuados para el transporte de hidrógeno a alta presión.


4. Buen rendimiento de soldadura
Si se requiere conexión de soldadura, la tubería de acero debe tener un buen rendimiento de soldadura para garantizar la calidad y confiabilidad de la soldadura. Algunos datos indican que los métodos de soldadura opcionales incluyen soldadura por arco sumergido de doble cara (DSA), soldadura por fusión (EFW), soldadura por resistencia eléctrica (ERW), soldadura por destello (FW) y tubos de acero sin costura. Esto demuestra que para la soldadura de tuberías de hidrógeno, es necesario seleccionar un método de soldadura adecuado.


5. Resistencia a la corrosión
Las tuberías de transmisión de hidrógeno pueden necesitar operar en entornos húmedos o que contengan otros medios corrosivos, por lo que las tuberías de acero deben tener cierta resistencia a la corrosión.

6. Otros requisitos
Precisión dimensional: para garantizar la calidad de la conexión e instalación de la tubería, la tubería de acero debe tener una cierta precisión dimensional.
Calidad de la superficie: La superficie de la tubería de acero debe ser lisa y libre de defectos para reducir el riesgo de fugas de hidrógeno.


Conclusión

El transporte de hidrógeno a alta presión impone requisitos muy estrictos a las tuberías de acero sin costura, incluyendo alta resistencia, alta tenacidad, buena resistencia a la fragilización por hidrógeno, buen rendimiento de sellado, buen rendimiento de soldadura y resistencia a la corrosión, etc. Al seleccionar tuberías de acero sin costura para el transporte de hidrógeno a alta presión, es necesario seguir estrictamente las normas y especificaciones pertinentes y realizar las inspecciones y pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de la tubería.

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