INSPECTION OF PRODUCTION EQUIPMENT FROM THE POINT OF VIEW OF MATERIAL AND CORROSION ENGINEERING. Otakar Brenner - ATG Ltd., Prague, Czech Republic

Podobné dokumenty
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Karta předmětu prezenční studium

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

Project Life-Cycle Data Management

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stavebně-technologický projekt přístavba ZŠ Dobřichovice

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

SPECIFICATION FOR ALDER LED

PROTOKOL O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ PRODUCT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT

First School Year PIPING AND FITTINGS

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Introduction to MS Dynamics NAV

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

T E S T R E P O R T No. 18/440/P124

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN

Vývoj technologie. Postup při vývoji technologií. a) empirická metoda postupného ověřování. b) syntéza procesu z informací. kooperace různých profesí

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Karta předmětu prezenční studium

PROCES ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI STROJE

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

FMEA - konstrukční. Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

Rapid tooling. Rapid tooling. Zpracoval: Přemysl Pokorný. Pracoviště: TUL- KVS

místo, kde se rodí nápady

Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

Údaje o stroji PWO UNITOOLS 1250T-1

Melting the ash from biomass

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Bezpečnost chemických výrob

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.:

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, Česká republika

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.:

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov

Rizika v průmyslovém prostředí

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.:

Právní formy podnikání v ČR

ČSN EN ed. 3 OPRAVA 1

EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

ITICA. SAP Školení přehled Seznam kurzů

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 Ič: Dič: CZ

Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Provádění preventivních opatření

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Agilní metodiky vývoje softwaru

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

PA152: Efektivní využívání DB 2. Datová úložiště. Vlastislav Dohnal

Summary. Mr. Andreas Molin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

Transkript:

INSPECTION OF PRODUCTION EQUIPMENT FROM THE POINT OF VIEW OF MATERIAL AND CORROSION ENGINEERING Otakar Brenner - ATG Ltd., Prague, Czech Republic The safety operatin of technological equipment are compiled inspection principles. The main view are material and corrosion analysis and determinate mechanism of degradation a corrosion attack in production plants. The equipment is divided to several corrosion loops, which are described as section of technological equipment and cover comparable corrosion environment process parameters construction material The precision definition of corrosion loops make easy determination degradation mechanisms inspection intervals inspection method selection Material and corrosion analysis of single corrosion loops must cover large number of date as are general knowledge from material and corrosion and summary historical date from process of determined unit. Main entry dates usually contain following basic parts. Description of the loop including all pipeline, it is necessary exactly defined corrosion loop, feed and effluent lines, Process description technological, process, course of chemical reactions, definition of process medium and corrosion environment Process and corrosion parameters temperature, pressure, flow, concentration of process reacting substances, projection and really measuring value, definition of process window - min / max acceptable value Materials material checking according project documentation including wall or cladding thickness for single parts of loop, it is necessary to lead very carefully and detail, determination of optimal design of materials, Summary of potential failure modes for the loop main and principal mechanism mechanical, thermal and corrosion degradation, critical points, failure intensity, expected corrosion rates, probability of their occurrence, locations and categorisation

Equipment history production documentation, installation date, inspection intervals, their result and valorisation, cases of failures, causes of repairs or changes of single equipment during process time, dates about material modification, measure corrosion rates, decreasing of wall thickness, corrosion death, Confidence rating the review is provided with regard to number of inspections and their ages, real and actual corrosion rates, confidence rating ( high, representative, orientative, low), Criticality rating enter consequence questionnaire, enter probabilities questionnaire, determine the criticality, residual life, inspection scope and their method - frequency, acceptable and applicable environment and population hazard, commercial impact Process recommendation and inspection principles including critical points critical parameter mechanism degradation material design inspection intervals residual life consequence of failure Material and corrosion analysis and distribution of equipment on corrosion loops make possible to define degradation mechanism, optimal inspection interval and their actualisation according to real state of equipment. The result is safety increasing and residual life.

INSPEKCE VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA MATERIÁLOVÉHO A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Otakar Brenner, ATG s.r.o., Praha, Česká republika Pro bezporuchový provoz kontinuálních výrobních zařízení, které jsou často provozovány např. v chemickém a energetickém průmyslu, je nutné vypracovat inspekční zásady, pro které se využívá materiálová a korozní analýza. Na základě této analýzy se zpracovávají konkrétní inspekční zásady a optimalizace údržby. Specifickým cílem prováděné materiálové a korozní analýzy je určení degradačních mechanismů v provozních podmínkách a stanovení inspekčních intervalů. Pro získání největšího množství informací, na jejichž základě se zpracují korozní manuály a intervaly inspekcí, se využívá rozdělení výrobní jednotky na korozní smyčky. Korozní smyčka je definována jako sekce provozovaného technologického zařízení, která vždy zahrnuje stejné korozní prostředí provozní parametry použité konstrukční materiály Systematické sledování korozních smyček velmi usnadňuje pochopení degradačních procesů a vede k určení přesnějších termínů inspekcí a použití spolehlivějších metod. V jednotlivých korozních smyčkách probíhají stejné nebo podobné degradační mechanismy a korozní napadení, které je nutno preventivně sledovat, aby se odstranily příčiny porušování ve výrobním zařízení.pro maximální zhodnocení vstupních údajů pro stanovení inspekčních intervalů je nutno podrobně zhodnotit i známé údaje, založené především na zkušenostech inspekcí ve stejných nebo podobných zařízeních. Je nutné vybrat kritická místa, která budou podrobena častým důkladným inspekcím a méně kritická, která mohou být sledována při nižších frekvencích inspekcí při stejné kvalitě kontroly. Obvyklá korozní smyčka ukazuje potencionální korozní riziko porušení a je nutno se u smyčky zabývat i predikcí poruchy. Bezpečnostní hledisko a případné náklady na opravu určují závažnost poruchy ve smyčce. Kombinace obou faktorů ( predikce a závažnost) pak určují kritický stav zařízení. Získané znalosti o mechanismech porušování v korozních smyčkách ovlivňují stanovení četnosti inspekcí.vstupní údaje k stanovení inspekčních zásad a stanovení degradačních mechanismů by měly obsahovat základní provozní informace, mezi které patří popis výrobní jednotky a technologie parametry najíždění a odstávek zařízení včetně upozornění na potencionální nebezpečí za těchto podmínek, neboť konstrukční materiály jsou často vybrány na základě provozních podmínek a při odstávkách může docházet ke zhoršení korozních podmínek hlavní části zařízení, které však nemusí být totožné s korozními smyčkami charakteristika provozních látek korozní problémy ve výrobní jednotce

Vlastní materiálová a korozní analýza jednotlivých korozních smyček musí zahrnovat co největší množství údajů. Jedná se o známé poznatky z oblasti materiálového a korozního inženýrství a jednak konkrétní údaje (historická data) z provozu sledované jednotky získané během provozu. Popis smyčky V popisu smyčky je nutno vždy přesně definovat korozní smyčku včetně vstupních a výstupních potrubí a v nich proudících medií Popis technologického procesu Popsat stručně sledovaný technologický proces, probíhající chemické reakce a definovat procesní media a korozní prostředí, Provozní parametry Shromáždit údaje o projektovaných a skutečně naměřených hodnotách hlavních parametrů provozních látek (teplota, tlak, množství, koncentrace, definovat procesní okna, min/max přípustné parametry prostředí, definovat změnu podmínek při najíždění, sjíždění a odstávkách Materiály Z výrobní dokumentace se zjistí a zkontroluje použitý konstrukční materiál jednotlivých částí smyčky včetně tloušťky stěn, určení použitých materiálů se provede co nejpodrobněji, stanovení optimálního konstrukčního materiálu Nebezpečí porušení a korozní problémy V korozní smyčce se stanoví hlavní mechanismy korozního, tepelného a mechanického porušování (3-4 obvykle postačí), pravděpodobnost jejich výskytu, kritická místa a intenzita porušení, očekávané korozní rychlosti, Historická data Jedná se o shromáždění historických záznamů výsledků inspekcí, poškození, oprav nebo výměn zařízení za provozní dobu, dále údaje o případných změnách v materiálech a konstrukcích, popis příčin porušení resp. příčiny poruch, korozní rychlosti, zeslabení stěn zařízení, hloubky korozního napadení. Prakticky by se měly shromáždit všechny výsledky dosud provedených inspekcí. Věrohodnost dat Věrohodnost dat o korozních smyčkách lze posuzovat na základě četnosti inspekcí, stáří jednotlivých inspekcí vzhledem k odhadnuté životnosti a konkrétních měření (např. korozní rychlost).. Spolehlivost těchto dat se zařadí do kategorií spolehlivosti např. vysoká spolehlivost - reprezentativní údaje - orientační data - nízká spolehlivost Předpověditelnost poruchy Na základě korozních smyček a inspekčních dat historických dat je možno posoudit pravděpodobnost možnosti dílčích korozních, mechanických a teplotních porušení, stanovit jejich prioritu, určit předpověditelnost místa vzniku poruchy, nebezpečí vzniku poruchy na životní prostředí a populaci, obchodní dopady

Doporučení pro provoz a inspekční zásady Pro posouzení všech zjištěných analýz se vypracují doporučení, která musí především zahrnovat : dominantní kritická místa kritické parametry degradační mechanismy doporučení o konstrukčních materiálech intervaly inspekcí v konkrétních místech případné stanovení zbytkové životnosti (není podmínkou) určení případných následků porušení smyčky včetně ekologických důsledků zakreslení korozních smyček do technologického schématu Materiálová a korozní analýza prováděná na výrobních zařízení prostřednictvím korozních smyček definuje možné degradační mechanismy a optimální intervaly inspekcí. Na základě zjištěných skutečností a dalších poznatků na stejných zařízeních je možno intervaly inspekcí aktualizovat podle skutečného stavu zařízení. Vyhodnocení stavu výrobní jednotky je komplexní rozhodovací proces k určení priorit pro provádění inspekcí. Uvedená metodika vede ke zvýšení bezpečnosti a životnosti technologických zařízení a hlavně k optimalizaci inspekcí.