RU2049345C1 - Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов - Google Patents

Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов Download PDF

Info

Publication number
RU2049345C1
RU2049345C1 RU94025005A RU94025005A RU2049345C1 RU 2049345 C1 RU2049345 C1 RU 2049345C1 RU 94025005 A RU94025005 A RU 94025005A RU 94025005 A RU94025005 A RU 94025005A RU 2049345 C1 RU2049345 C1 RU 2049345C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
parameters
measurement
fluctuations
equipment
Prior art date
Application number
RU94025005A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94025005A (ru
Inventor
Евсей Борисович Меламед
Константин Борисович Меламед
Original Assignee
Евсей Борисович Меламед
Константин Борисович Меламед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евсей Борисович Меламед, Константин Борисович Меламед filed Critical Евсей Борисович Меламед
Priority to RU94025005A priority Critical patent/RU2049345C1/ru
Publication of RU94025005A publication Critical patent/RU94025005A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049345C1 publication Critical patent/RU2049345C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам регулирования и контроля технологического оборудования и может быть использовано для определения работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов. Технический результат изобретения - обеспечения возможности нахождения областей аварийного и предаварийного состояния труб поверхностей нагрева паровых котлов, печей установок и т.д. Диагностика проводится по всей длине контролируемого объекта, что повышает достоверность, информативность и производительность контроля. Результатом диагностики является исключение аварийных пусков-остановов оборудования по причине разрушения труб поверхностей нагрева, что снижает вредные выбросы при этих действиях, т.е. вызывает значительное улучшение экологической ситуации. Способ включает измерение напряженности и индукции магнитного поля в отдельных точках, фиксацию измеренных параметров, формирование сглаженной совокупности измеренных параметров, нормирование полученной сглаженной совокупности измеренных параметров, восстановление ранее усредненных флуктуаций параметров измерения соседних точек, задание пороговых сигналов нормального состояния объекта и пороговых сигналов рискованного состояния объекта, сравнение с ними значений сигналов флуктуаций параметров измерения, нахождение точек рискованного состояния и точек аварийного состояния и формирование координат этих точек. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам управления, регулирования и контроля технологического оборудования и может быть использовано для определения работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов, например для дефектоскопии металла труб поверхностей нагрева паровых котлов и печей установок.
Известен способ [1] включающий измерение напряженности магнитного поля и формирование информационного параметра, позволяющий измерять напряженность магнитного поля только в отдельных точках, на требующий предварительного намагничивания и значительный объем оборудования.
Известен способ [2] включающий измерение электромагнитной индукции, но также требующий предварительного намагничивания.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ [3] включающий измерение магнитной напряженности, в отдельных точках, фиксацию измеренных параметров и формирование информационного параметра.
Технический результат изобретения возможность обеспечения нахождения областей аварийного и предаварийного состояния труб поверхностей нагрева паровых котлов, печей установок и т.д. Диагностика проводится по всей длине контролируемого объекта, что повышает достоверность, информативность и производительность контроля. Кроме того, результатом диагностики является исключение аварийных пусков-остановов оборудования по причине разрушения труб поверхностей нагрева, что снижает вредные выбросы при этих действиях, т.е. имеет место значительное улучшение экологической ситуации.
Сущность изобретения состоит в том, что осуществляют измерение напряженности и индукции магнитного поля в отдельных точках, фиксируют измеренные параметры, формируют информационный параметр. Измерение и фиксацию напряженности и индукции магнитного поля осуществляют по всей длине контролируемого объекта, формируют сглаженную совокупность измеренных параметров путем усреднения флуктуаций параметров измерения соседних точек, нормируют полученную сглаженную совокупность измеренных параметров, на нормированной сглаженной совокупности измеренных параметров восстанавливают ранее усредненные флуктуации параметров измерения соседних точек, задают пороговые сигналы нормального состояния и пороговые сигналы рискованного состояния объекта, сравнивают значения пороговых сигналов нормального состояния объекта со значениями флуктуаций параметров измерения и при превышении последними заданного допуска фиксируют точки рискованного состояния объекта и формируют координаты этих точек; сравнивают значения пороговых сигналов рискованного состояния объекта со значениями флуктуаций параметров измерения и при превышении последними заданного допуска фиксируют точки аварийного состояния объекта и формируют координаты этих точек.
Способ базируется на эффекте температурного магнитного гистерезиса в области слабых магнитных полей в ферромагнитных оксидных пленках образующихся во время эксплуатации. Пленки состоят из оксидов железа, хрома и никеля и составляют с парамагнитной матрицей хорошую адгезионную пару. Кроме того, они не скалываются во время пусков и остановов.
Вследствие разницы коэффициентов линейного расширения металла и оксидных пленок, имеющих достаточно высокую хрупкость, перегревы вызывают их растрескивание на наружней и внутренней поверхностях труб. Нарушение сплошности защитных оксидных пленок инициирует процесс диффузии кислорода вглубь металла, что приводит к межкристаллитному разрушению металла, когда проникающий кислород разрывает связи между зернами, создавая тем самым базу для хрупкого разрушения металла при динамических нагрузках. Учитывая, что процесс зарождения трещины происходит на внутренней стороне поверхности трубы, можно сделать вывод, что он обусловлен коppозией под напряжением. Другими словами, состояния металла труб на участках с разрушенными оксидными пленками близко к состоянию разрушенного металла.
Задача состоит в том, чтобы снять распределение нормальной составляющей магнитного поля на поверхности трубы вдоль ее оси по всей длине. Поскольку намагничивание трубы происходит в приложенном однородном магнитном поле Земли, производят действие над измеренной величиной.
Получив распределение, формируют произвольную первичную кривую, на которой необходимо выделить участки с флуктуациями измеренного параметра. Анализ первичной кривой (произвольной функции) производится специальными математическими функциями, с помощью которых выделяются участки с флуктуациями определенной амплитуды, формы и частоты.
Определение таких участков проводится в следующей последовательности.
Вначале измеряется распределение магнитного параметра на поверхности трубы вдоль ее оси по измеренному распределению строится первичная кривая произвольной функции. Такие действия производятся для каждой трубы. Так как при этом контроле сканируются все трубы узла (теплообменника) на всю длину (доступную) мы будем говорить о совокупности труб, а не об отдельно стоящей трубе. Затем анализируются первичные кривые совокупности труб и выделяется уровень фоновых флуктуаций.
Определив фоновые флуктуации магнитного параметра на первичных кривых для каждой трубы идентифицируются браковочные участки по амплитуде, форме и частоте браковочных флуктуаций магнитного параметра. Причем уровень браковочных флуктуаций устанавливается по анализу первичных кривых и соотношению зависимости состояния металла (структура, механические свойства, наличие несплошностей, коррозия и т. д.) и амплитуды, формы и частоты браковочных флуктуаций. Так как известны координаты каждого измерения, то очень четко с точностью ±10 мм определяются координаты браковочных участков.
Используя вышеуказанный механизм обработки и взаимного соответствия амплитуды, формы и частоты магнитного параметра, и состояния металла, можно выдать заключение о состоянии металла проконтролированных труб. Эти данные были получены по результатам исследования металла вырезанных образцов из проконтролированных узлов паровых котлов и печей установок.
При этом способе контроля могут контролироваться как аустенитные, так и перлитные, а также углеродистые трубы.
Для перлитных и углеродистых труб может быть использован один из вариантов способа. Обладая экспериментальными данными по зависимости магнитной проницаемости и температуры можно определить температуру эксплуатации труб на участках, где наблюдалось превышение температуры эксплуатации над расчетной (или средней по узлу).
Для этого:
зонд представляет собой совокупность двух преобразователей нормальной и тангенциальной составляющих магнитного поля;
сканирование производится тем же сканирующим устройством, в каждой точке проводится замер двух составляющих, при этом полученное распределение нормальной составляющей обрабатывают вышеуказанным способом;
выделив по флуктуациям браковочные зоны, на них определяют магнитную индукцию;
полученное распределение тангенциальной составляющей (Нr) используется для определения внутреннего поля;
известно, что магнитная проницаемость (μ) является безразмерной относительной величиной и равна отношению магнитной индукции В к Нr
μ B/Hr (формула без учета воздуха постоянной) или в нашем случае μ dB/dHr;
зная зависимость μ от эквивалентной температуры эксплуатации Т и подставляя в нее μ получаем эквивалентную температуру эксплуатации на браковочных участках;
зная эквивалентную температуру и время наработки до разрушения (остаточный ресурс), можно определить среднее время остаточной эксплуатации.
Для реализации способа может быть предложен вариант выполнения устройства, блок-схема которого приведена на чертеже.
Устройство содержит двухкомпонентный феррозонд 1, широкополосные усилители 2, 3, синхронные детекторы 4 и 5, усилители 6 и 7 постоянного тока, переключатели 8 и 9 диапазонов измерения, аналоговый коммутатор 10, аналоговый преобразователь 11, блок 12 выбора предела измерения, блок 13 индикации, формирователь 14 управляющих сигналов, согласующий блок 15, блок 16 обработки, таймер 17, генератор 18 знакопеременных прямоугольных импульсов, формирователь 19 звуковых сигналов, резисторы 20 и 21 обратной связи.
Схема цифрового автоматического феррозондового магнитометра построена по принципу детектирования и регистрации второй гармоники выходного напряжения феррозонда, пропорциональной измеренной компоненте магнитного поля. При этом следует отметить, что первичный преобразователь двухкомпонентный феррозонд работает в феррорезонансном режиме возбуждения, позволяющем создать оптимальные условия для возникновения тока второй гармоники как функции измеряемого поля и для параметрического усиления этого тока.
Двухкомпонентный феррозонд 1 имеет сердечник в виде пересекающихся элептических витков, что позволяет создать универсальный датчик с двумя ортогональными измерительными обмотками, в которых наводятся ЭДС, пропорциональные соответствующим компонентам измеряемого поля, и с одной обмоткой возбуждения.
Сигнал феррозонда 1, который возбуждается генератором 18 знакопеременных прямоугольных импульсов усиливается широкополосным усилителем 2(3) переменного тока, поступает в синхронный детектор 4(5), где он детектируется и преобразуется в напряжение постоянного тока пропорциональное измеряемой компоненте поля. Затем выделенное постоянное напряжение усиливается усилителем 6(7) постоянного тока. Для обеспечения автоматической компенсации измеряемой компоненты поля, ток с выхода усилителя 6(7), формируемый с помощью резистора 20(21) обратной связи, подается через переключатели 8(9), выполненные как аналоговые ключи с регистром памяти в компенсационную обмотку феррозонда 1, создавая в ней поле обратной связи. Это поле направлено встречно измеряемой компоненте поля. Одновременно постоянное напряжение с выхода усилителя 6(7) через аналоговый коммутатор 10 поступает на аналого-цифровой преобразователь 11, который управляется с помощью формирователя 14. Коммутатор 10 имеет два режима работы: а) автоматический, когда к переключателю 8(9) каждый цикл измерения подключается поочередно соответствующий канал магнитометра, и в) режим ручного выбора канала измеряемой компоненты поля.
Постоянное напряжение, поступившее на АЦП 11, кодируется в двоичный четырнадцатиразрядный код. Цифровой код с выхода АЦП 11 поступает одновременно на блок 13, согласующий блок 15 и блок 12 автоматического выбора предела измерения. Блок 13 выполнен на светодиодных индикаторах и высвечивает десятичный эквивалент записанного в АЦП 11 двоичного кода результатов измерения, а также высвечивает знак полярности измеряемой компоненты поля, измеряемую компоненту, предел измерения и размерность, которые отражаются мнемоническими изображениями. Блок 15 предназначен для согласования уровней КМОП и ТТЛ микросхем и програмно реализуемой передачи четырнадцатиразрядного двоичного кода через восьмибайтовую шину данных. Программное управление передачей данных производится с помощью управляющих кодов передаваемых по шине адреса. При поступлении из ЭВМ (блок 16) импульса начала цикла измерений и окончания цикла измерений АЦП 11 в блоке 15 формируется импульс "Окончания цикла", который передается в блок 16 и служит сигналом разрешения програмной передачи кода АЦП 11.
Кроме рассмотренного способа передачи, сбора записи и обработки информации с использованием блока 16 ЭВМ предусмотрен ручной режим работы, когда сбор результатов измерения производится считыванием высвечиваемых на блоке 13 данных.
Блок 12 позволяет полностью автоматизировать работу и отказаться от переключателей 8(9) выбора диапазона измерений и полярности. Основой блока 12 является цифровой двухуровневый компаратор, который анализирует амплитуду постоянного напряжения на выходе АЦП 11 по эквивалентному цифровому коду АЦП 11. В результате на выходе блока 12 формируются управляющие коды, которые подаются на переключатели 8(9) и записываются в регистры памяти, устанавливая оптимальный диапазон измерения для измеряемого в данный момент времени значения компоненты поля. После каждого цикла измерения АЦП 11 управляющие коды блока 12 переписываются в регистры переключатели 8(9).
В случае использования устройства при измерениях в труднодоступных местах без применения автоматического робота-манипулятора, когда имеется разрыв во времени между измерениями, в приборе предусмотрен циклический режим работы. Для этого в устройство встраивается таймер 17 цикла измерений и формирователь 19 звуковой сигнализации. В начале цикла измерения таймер 17 устанавливается в ждущий режим. По окончании цикла измерения формирователь 14 вырабатывает импульс запуска таймера 17 и торможения АЦП 11. Во время работы таймера в АЦП 11 хранится результат измерения. Когда таймер 17 обрабатывает заданный временной интервал задержки, формирователь 14 запускает АЦП 11. При остановке АЦП 11 формирователь 19 подает звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании цикла измерения и запуска таймера 17.
Технический результат изобретения состоит в возможности обеспечения нахождения областей аварийного и предаварийного состояния труб поверхностей нагрева паровых котлов, печей установок и других объектов теплообмена в энергетике и химической промышленности.
Данное изобретение позволяет значительно сократить количество аварийных пусков-остановов, что снижает вредные выбросы, неизбежно сопутствующие этим циклам и способствует улучшению экологической ситуации.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, включающий измерение напряженности и индукции магнитного поля в отдельных точках, фиксацию измеренных параметров и формирование информационного параметра, отличающийся тем, что измерение и фиксацию напряженности и индукции магнитного поля осуществляют по всей длине контролируемого объекта, формируют сглаженную совокупность измеренных параметров путем усреднения флуктуаций параметров соседних точек, нормируют полученную сглаженную совокупность измеренных параметров, восстанавливают ранее усредненные флуктуации параметров измерения соседних точек, задают пороговые сигналы нормального состояния и пороговые сигналы рискованного состояния объекта, сравнивают значения пороговых сигналов нормального состояния объекта со значениями сигналов флуктуаций параметров измерения и при превышении последними заданного допуска фиксируют точки рискованного состояния объекта и формируют координаты этих точек, сравнивают значения пороговых сигналов рискованного состояния объекта со значениями сигналов флуктуаций параметров измерения и при превышении последними заданного допуска фиксируют точки аварийного состояния объекта и формируют координаты этих точек.
RU94025005A 1994-07-20 1994-07-20 Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов RU2049345C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025005A RU2049345C1 (ru) 1994-07-20 1994-07-20 Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025005A RU2049345C1 (ru) 1994-07-20 1994-07-20 Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94025005A RU94025005A (ru) 1995-06-19
RU2049345C1 true RU2049345C1 (ru) 1995-11-27

Family

ID=20158023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94025005A RU2049345C1 (ru) 1994-07-20 1994-07-20 Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049345C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692438C1 (ru) * 2018-11-22 2019-06-24 Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ОАО ТКЗ "Красный котельщик") Способ оценки прочности и определения ресурса барабанов и коллекторов котла

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США, N 4352065, кл. 324-238, опублик. 1982. *
2. Патент США N 4799011, кл. 324-238, опублик. 1989. *
3. Патент США N 5043663, кл. 324-242, опублик. 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692438C1 (ru) * 2018-11-22 2019-06-24 Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ОАО ТКЗ "Красный котельщик") Способ оценки прочности и определения ресурса барабанов и коллекторов котла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0646790B1 (en) Method and apparatus for detecting embrittlement of metal material
AU595748B2 (en) Magnetic flux leakage probe with radially offset coils for use in nondestructives testing of pipes and tubes
CN205861255U (zh) 基于巴克豪森效应的铁磁材料应力检测装置
CN112903162B (zh) 一种利用矫顽力评价天然气管道环焊缝残余应力分布特征的方法
Hayashi et al. Imaging of defect signal of reinforcing steel bar at high lift-off using a magnetic sensor array by unsaturated AC magnetic flux leakage testing
RU2049345C1 (ru) Способ контроля работоспособного состояния оборудования тепловых электрических станций и нефтеперерабатывающих заводов
WO1995027888A1 (en) Rail axial force measuring method and rail whose axial force can be measured
JP3910222B2 (ja) 疲労度測定装置
JP5188466B2 (ja) パルス励磁型渦電流探傷方法及びこれを用いたパルス励磁型渦電流探傷装置
Shen et al. Study on the characteristics of magneto acoustic emission for mild steel fatigue
JPH05142203A (ja) 高強度材料の耐環境割れ特性診断法
RU2234079C2 (ru) Способ и устройство определения остаточного ресурса тонкостенных оболочек из резервуарных и трубных сталей
JPH01147360A (ja) 劣化検出方法及びその装置
WO2005074349A2 (en) Non-destructive method for the detection of creep damage in ferromagnetic parts with a device consisting of an eddy current coil and a hall sensor
EP3118641A1 (en) An improved giant magneto-impedance (gmi) based sensing device for the detection of carburization in austenitic stainless steel
Roy et al. An electromagnetic sensing device for microstructural phase determination of steels through non-destructive evaluation
Szielasko et al. Early detection of critical material degradation by means of electromagnetic multi-parametric NDE
JP4109114B2 (ja) 鋼構造または構成材の非破壊評価用検出器
JP7454165B2 (ja) 磁性体材料計測プローブおよび磁性体材料計測装置
JPH01269049A (ja) 金属材料の劣化検査方法
Gansel et al. Identification of overloads on splined shafts by means of eddy current testing technology
Polanschütz Inverse magnetostrictive effect and electromagnetic non-destructive testing methods
JPS6153561A (ja) 低透磁率材パイプの評価装置
JP2713171B2 (ja) 金属材料の劣化検査装置
JPS62147356A (ja) ステンレス鋼材のシグマ相検査方法