BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE



Podobné dokumenty
OVĚŘENÍ VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍHO STUPNĚ P11 DLE ASTM A335 VERIFICATION PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE P11 ACCORDING TO ASTM A335

REALIZATION OF PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES GRADE 16Mo3 ACCORDING TO EN

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

Výroba pažnicových trubek jakostního stupně Q125 dle API 5CT Production of casings grade Q125 according to API 5CT

VÝVOJ NOVÝCH TYPŮ OCELÍ SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY DUSÍKU DEVELOPMENT OF NEW STEELS TYPES WITH INCREASED NITROGEN CONTENTS

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

*Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice **VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

VLIV MIKROSTRUKTURY NA ODOLNOST DUPLEXNÍ OCELI 22/05 VŮČI SSC. Petr Jonšta a Jaroslav Sojka a Petra Váňová a Marie Sozańska b

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

1. Všeobecná ustanovení

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

MPO - FT-TA5/076. Fajkus M., Rozlívka L. INSTITUT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, s. r. o. Základní materiálové normy oceli pro konstrukce

VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Zkoušení odolnosti ocelí v prostředích obsahujících sulfan

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Norma: ČSN EN Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Teplota austenitizace o C

TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

o teplota C o medium C P215NL N

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

ČSN Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky

MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ

Kruhové trubky bezešvé, válcované za tepla dle EN a EN jakost S 355J2H; E355+AR

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

Ocel SSAB Boron OPTIMALIZOVÁNA PRO VAŠE POTŘEBY A KALENÍ

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

VÁLCOVÁNÍ PÁSU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI NA DVOUSTOLICOVÉ TRATI TYPU STECKEL ZA TEPLA

Armatury a pojistné ventily pro vysokotlaká zařízení. TDP

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

TVAŘITELNOST A TRHLINY NA KONTINUÁLNĚ LITÝCH BRAMÁCH. Pavel Szturc a Petr Kozelský b Zdeněk Šáňa c

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Ploché výrobky válcované za tepla

VLASTNOSTI OCELI CSN (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Analýza struktury a mechanických vlastností slévárenské oceli G22NiMoCr5-6

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

NOVÉ ODLÉVANÉ PRVKY V OBLASTI ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY A PROCES JEJICH NÁVRHU

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Transkript:

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE Josef Bár a, Jan Melecký b, Václav Rábl c ArcelorMittal, a. s.,vratimovská 689, 77 2 Ostrava - Kunčice, ČR, a Josef.bar@arcelormittal.com b Jan.melecky@arcelormittal.com c Vaclav.rabl@arcelormittal.com ABSTRAKT Zákazníci požadují velmi často naftovodné trubky odolné v prostředí sirovodíku. Na základě těchto požadavků společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava postupně zavádí výrobu tohoto sortimentu. Předmětem této přednášky je výroba naftovodných bezešvých trubek jakostního stupně X52 dle API 5L. Výroba oceli pro kyselá prostředí vyžaduje zavedení specifických opatření, například nízký obsah síry, vysokou čistotu a homogenitu oceli. K výrobě byla použita nízkouhlíková ocel mikrolegovaná vanadem a niobem. Obsah síry činil max.,8 hm. %. Kromě standardních vlastností bezešvých trubek je požadována jejich odolnost v prostředí sirovodíku. Tato se zkouší metodou HIC (Hydrogen induced cracking) podle normy NACE TM284. Zkoušení je prováděno ve zkušebně společnosti ArcelorMittal Ostrava. Kritériem pro hodnocení byly požadavky dle ISO 15156 na výskyt trhlin při zkoušce HIC v podélném směru CLR 15%, v příčném směru CTR 5%, plošně CSR 2%. Provozní ověření a hodnocení finálních vlastností bylo prováděno u širokého sortimentu trubek. Dosažené výsledky z hlediska odolnosti v sirovodíkovém prostředí byly vyhovující s velmi vysokou jistotou. Taky ostatní vlastnosti požadované předpisem API 5L byly splněny. Výroba bezešvých trubek pro kyselá prostředí bude následně realizována. ABSTRACT Customers very often require pipeline with resistance in H2S containing environments. On basis of these requirements company ArcelorMittal Tubular Products Ostrava step by step implements production of that assortment. Subject of that paper is production of seamless pipeline grade X52 according to API 5L. Steel making for sour service requires implementation of specific technological operation, for example low content of sulphur, high cleanness of steel, homogeneity of steel. Low carbon steel with additions of vanadium and niobium was used for the production. Content of sulphur was max.,8 weight %. Standard properties of seamless pipelines and resistance in environments hydrogen sulphide are required. Resistance to cracking was tested by method HIC (Hydrogen induced cracking) according to standard specifications NACE TM284. Tests are provided in test-room company ArcelorMittal Ostrava. Criterion for classification were requirements according to ISO 15156 on occurrence cracks at tests HIC in longitudinal direction CLR 15%, in transverse direction CTR 5%, square CSR 2%. Production verification and classification of final properties were provided on wide assortment of pipes. Results in light of resistance in environments hydrogen sulphide were suitable with guaranteed reliability. Other properties required by specification API 5L were satisfied as well. Production of seamless pipeline for sour service will be realized subsequently. 1

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí 1. ÚVOD Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava je významným výrobcem bezešvých trubek pro stavebnictví, strojírenství, těžbu a dopravu plynných a kapalných médií a pro další průmyslová odvětví. Rostoucí nároky zákazníků, nejen z pohledu pevnostních požadavků, ale taky z pohledu důležitých specifických požadavků, nutí hledat výrobce cesty ke zlepšení výrobních procesů a následně ke zvýšení užitných vlastností výrobků. V posledním období se značně zvyšuje zájem o trubky pro liniová vedení se zvýšenou odolností v sirovodíkovém prostředí. Jedná se o použití trubek pro přepravu ropných surovin se zvýšeným obsahem sirovodíku. V tomto směru byly provedeny úpravy výrobních postupů při výrobě oceli a trubek s cílem vyhovět požadavkům předpisů na trubky pro kyselá prostředí. Cílem řešení projektu bylo zajištění požadavků finálních vlastností trubek pro jakostní stupeň X52 dle API 5L a následně zajištění i specifických požadavků normy ISO 15156 na odolnost materiálu v sirovodíkovém prostředí. Hodnocení odolnosti v sirovodíkovém prostředí bylo prováděno zkouškou HIC (Hydrogen induced cracking) podle normy NACE TM284. Při ověřování a osvojování výroby bezešvých trubek byla zaměřena pozornost zejména na následující oblasti: - vhodné chemické složení oceli a úzká rozmezí obsahů jednotlivých prvků; - nízký obsah síry; - vysoká čistota oceli; - nízký obsah reziduálních prvků; - vysoká homogenita oceli; - jemnozrnná struktura; - nízká zbytková pnutí. Při volbě chemického složení oceli vhodné pro výrobu trubek pro kyselá prostředí se vycházelo s celosvětového trendu v této oblasti, z publikovaných poznatků uznávaných výrobců bezešvých trubek, a také ze zkušenosti aplikace mikrolegovaných ocelí v podmínkách společnosti. K výrobě byla použita nízkouhlíková ocel (max.,12 hm. % C), s obsahem manganu do 1,3 hm. %, mikrolegovaná niobem a vanadem. Důležitou podmínkou pro dosažení korozní odolnosti v prostředí sirovodíku byl nízký obsah síry s výrobním limitem max.,8 hm.%. 2. VÝROBA A ODLÉVÁNÍ OCELI Výroba oceli probíhala v tandemových pecích. S ohledem na přísné požadavky z hlediska síry (do,8 hm. %) a skutečnost, že se jedná o ocel, kde nejsou příliš vhodné termodynamické podmínky pro odsíření, bylo rozhodnuto používat do vsázky čistší ocelový odpad, který zaručuje nižší hodnoty síry při natavení. U speciálně řízených taveb činil průměrný obsah síry při natavení,21 hm. %, zatímco průměrná hodnota síry u běžných taveb, určených pro zařízení plynulého odlévání č. 1, v roce 27 činila,267 hm. %. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, tj. nízkým požadovaným obsahům síry ve vyrobené oceli, byla zvýšená pozornost věnována odsíření oceli již na tandemové peci. Zatímco u běžných taveb činila průměrná odpichová hodnota síry,151 hm. %, byla u zkušebních taveb průměrná odpichová hodnota síry,11 hm. %. Průběhy v obsazích síry od natavení na tandemové peci, přes mimopecní zpracování až po vyrobenou ocel u speciálně řízených taveb a u běžných taveb jsou zřejmé z obr. 1. Kromě kvalitnější kovonosné vsázky byl rovněž kladen důraz na dobrý struskový řád již při výrobě taveb v tandemových pecích. Tomu také odpovídal nízká průměrná hodnota síry při odpichu, která činila,11 hm. %, zatímco u ostatních taveb, odlévaných na zařízení plynulého odlévání, byla odpichová hodnota síry,15 hm. %. Toto se samozřejmě příznivě projevilo nízkým obsahem síry ve vyrobené oceli,6 hm. %, přičemž u všech řízených 2

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí taveb byla splněna maximálně přípustná hodnota,8 hm. % S. Podobně byla věnována pozornost odsíření oceli i na pánvové peci, což se projevilo v tom, že stupeň odsíření oceli byl u řízených taveb v průměru 5 %, zatímco u běžných taveb tento činil v průměru 4 %.,3 obsah síry [hm.%],25,2,15,1 řízené tavby běžné tavby,5, TP 1.zk. TP posl.zk. PP příjezd PP odjezd tavbová analýza Obr. 1. Průměrné obsahy síry v průběhu výroby (TP-tandemová pec, PP-pánvová pec) Fig. 1. Average contents of sulphur during production (TP-tandem furnace, PP-ladle furnace) Zvýšené požadavky na kovonosnou vsázku a na odsíření se logicky projevily ve zvýšených nákladech. Tyto zvýšené náklady na výrobu oceli se bezesporu zúročí vyšší cenou specifického sortimentu vyráběných bezešvých trubek. 3. VÁLCOVÁNÍ TRUBEK Válcování trubek v rourovně byla realizována z kruhových kontislitků 16 a 21 mm na válcovací trati Stiefel 4-1. Ohřev vsázkového materiálu na tvářecí teplotu byl prováděn v karuselové peci, následoval proces děrování, prodloužení dutého předvalku na elongátoru, válcování na stolici automatik, válcování na hladicí stolici a kalibrování. Rovnání trubek bylo prováděno za studena na rotační rovnačce. Sázení trubek do karuselové pece bylo prováděno standardním postupem pro příslušný rozměrový sortiment válcovaných trubek. Ohřev byl veden tak, aby teplota za děrovací stolici měřena provozním měřičem teplot byla udržována v rozmezí 117 až 119 C pro trubky s tloušťkou stěny do 12,5 mm, včetně. Pro tloušťku stěny nad 12,5 mm bylo doporučeno rozmezí teplot 115 až 117 C. Seřízení stolic při válcování bylo dodržováno dle platných předpisů pro příslušný rozměr válcovaných trubek. Ochlazování trubek po vyválcování bylo prováděno běžným postupem volně na vzduchu na chladníku. Trubky tohoto sortimentu jsou dodávány převážně ve stavu válcovaném nebo ve stavu normalizačně tvářeném. 4. METODIKA ZKOUŠENÍ ODOLNOSTI V SIROVODÍKOVÉM PROSTŘEDÍ Korozní zkoušky v prostředí sirovodíku HIC, prováděné v rámci laboratoře ArcelorMittal Ostrava a.s., včetně jejich vyhodnocování, jsou zajišťovány v plném souladu s metodikou normy NACE TM 284-23, a respektují maximální shodu simulovaného kyselého prostředí s reálným. U zkoušek HIC jsou vzorky exponovány v kyselém prostředí korozní komory nasyceném plynným sulfanem po dobu 96 hodin. Kyselé prostředí působí při ph od 2,7 do 4 3

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí při teplotě 25 C a normálním tlaku. Tato zkouška prokazuje vliv významných metalografických faktorů (čistoty oceli, segregací atd.) na vyvolání trhlin. Hodnocení přítomných trhlin se provádí metalograficky, přičemž výsledkem jsou indexy výskytu trhlin (délkový CLR, šířkový CTR a celkový CSR). Metodika hodnocení je zřejmá z vloženého schématu u tabulky 3, která je umístěna na konci článku. Tyto indexy ve své podstatě charakterizují ztrátu houževnatosti při vodíkovém zkřehnutí, přičemž dochází ke stupňovitému praskání. Typický příklad stupňovitého trhlin v kyselém leptáno nitalem (1%) x1 Obr. 2. Příklad vodíkového praskání Fig. 2. Example of hydrogen induced cracking komoře nevyskytnou žádné trhliny. prostředí sirovodíku je uveden na obr. 2. Ideálním výsledkem zkoušky je, pokud se na vzorcích po expozici v korozní 5. FINÁLNÍ VLASTNOSTI TRUBEK Odběr zkoušek pro hodnocení finálních vlastností trubek a samotné hodnocení bylo prováděno dle předpisu API 5L. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ověřovací výrobu trubek pro kyselá prostředí byla poněkud zvýšená četnost odběru zkoušek HIC. Sledovány byly zejména tyto vlastnosti trubek: výsledky tahových zkoušek; výsledky zkoušek rázem; výsledky zkoušek HIC (Hydrogen induced cracking). Níže jsou informativně shrnuty dosažené průměrné hodnoty vlastností vyrobených trubek od 14 do 273 mm, s tloušťkou stěny 5 až 2 mm, jakostního stupně X52 dle API 5L. Z hlediska mechanických vlastností byly sledovány: mez kluzu R t,5, pevnost R m, tažnost A 2 a nárazová práce KV. Tabulka 1. Výsledky tahových zkoušek Table 1. Results of tensile tests Směr R t,5 [MPa] R m [MPa] R t,5 / R m A 2 [ % ] Počet Požadavek API 5L L 359-531 455-758 - min. 24, zkoušek Průměrné hodnoty L 462 576,82 33,2 462 Tabulka 2. Výsledky zkoušek rázem Table 2. Results Charpy V notch tests Počet Teplota Velikost Absorb. energie KV [ J ] Směr zkoušek zkoušení vzorku min. průměr Požadavek API 5L T C 1 min. 27 min. 27 Naměřené hodnoty 75 T C 1 41 85 4

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí Z výsledků zkoušek tahem a zkoušek vrubové houževnatosti vyplývá, že trubky vyhovují požadavkům předpisu API 5L s dostatečnou spolehlivostí. 5.1 Zkoušky HIC (Hydrogen induced cracking) Za účelem ověření specifických vlastností byly provedeny zkoušky odolnosti oceli ke vzniku trhlin indukovaných vodíkem. Zkoušky byly provedeny dle výše popsané metodiky v laboratořích ArcelorMittal Ostrava a. s. O tom, jak nebezpečný je tento druh koroze a jak závažné havárie potrubí může způsobit, je všeobecně známo. Z tohoto pohledu odolnost materiálu je velmi žádoucí a zákazníky vyžadována. Zkoušky byly provedeny u trubek vyrobených z oceli se zaručeným obsahem síry max.,1 hm. % (výrobní limit max.,8 hm. %) a z oceli intenzivně argonované při zpracování v pánvové peci. Výsledkem hodnocení po expozici v korozní komoře jsou indexy podélného (CLR), příčného (CTR) a plošného (CSR) relativního poměru náchylnosti k praskání. Metodika hodnocení je zřejmá z vloženého schématu u tabulky 3, která je umístěna na konci článku. Dovolené hodnoty těchto parametrů jsou předepsány normou ISO 15156-2 nebo někdy jsou požadovány ještě přísnější limity přímo zákazníky. Podle normy ISO 15156 jsou přijatelným kritériem vzorku hodnoty CLR max. 15%, CTR max. 5%, CSR max. 2 %. Výsledky zkoušek HIC jsou pro trubky (line pipe) stupně X52 shrnuty v tabulce 3. Všechny vzorky vyhověly požadavkům na hodnocení CLR (trhlin v podélném směru), CTR (trhlin v příčném směru) a CSR (plošně). Následně byla provedena pravděpodobnostní analýza metodou Weibullova rozdělení. Tato metoda vykazovala nejvyšší věrohodnost z 11 ověřovaných pravděpodobnostních metod. Koeficienty pravděpodobnosti pro hodnoty CLR, CTR a CSR vykazovaly velmi vysoké hodnoty. Například pro hodnoty CSR koeficient pravděpodobnosti činil,9993, což předpokládá 99,93% hodnot splňující požadavek CSR 2%. V dostupných literárních údajích a normách nebyla zjištěna doporučovaná hodnota koeficientu pravděpodobnosti u zkoušek HIC. Z prováděného hodnocení zkoušek high collapse je známo, že limitní koeficient pravděpodobnosti je používán na úrovní,995. Z tohoto pohledu je požadavek odolnosti trubek v sirovodíkovém prostředí, ověřovaný zkouškami HIC, splněn s vysokou mírou spolehlivostí. 6. ZÁVĚR Z výsledků zkoušek HIC u bezešvých trubek stupně X52 vyplývá, že použita ocel s dostatečnou jistotou splňuje požadavky na odolnost v sirovodíkovém prostředí podle ISO 15156-2 (CLR 15%, CTR 5%, CSR 2%). Nezbytné je však dodržet podmínky výroby zejména tavební obsah S max.,8 hm.% a intenzivní dmýchání argonem při zpracování v pánvové peci. Ke splnění náročnějších podmínek na odolnost oceli v sirovodíkovém prostředí by bezesporu přispělo zavedení vakuování oceli, s kterým se uvažuje v investičních záměrech společnosti. 5

13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí Tabulka 3. Hodnocení trubek stupně X52 pro kyselá prostředí zkoušky HIC Table 3. Rating of line pipes grade X52 for sour service tests HIC Number of test specimens and sizes of test tubes Diameter " (mm) 4,5-5,9 6, - 7,9 8, - 9,9 Tube wall thickness [mm] 1, - 11,9 12, - 13,9 14, - 15,9 16, - 2, 2,1-25, 5 1/2 (14) 3 3 3 152 3 3 3 3 159 6 6 3 3 6 5/8 (168) 6 18 3 12 3 9 7 (178) 3 3 7 5/8 (194) 8 5/8 (219) 3 9 5/8 (245) 3 9 12 1 3/4 (273) 3 Rating of results of tests HIC for line pipes grade X52 to NACE Standard TM284 solution A Relative frequency [%] 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 93,65 5,56,79,,,, (,3] (3,6] (6,9] CLR [%] (9,12] (12,15] >15 Test request on CLR - ISO 15156-2 Number of test specimens Average value of CLR Probability for CLR 15% 15% 126,6 %,9992 Relative frequency [%] 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 93,65 5,56,,,79,, (,1] (1,2] (2,3] (3,4] (4,5] >5 CTR [%] Test request on CTR -ISO 15156-2 Number of test specimens Average value of CTR Probability for CTR 5% 5% 126,5 %,9982 Relative frequency [%] 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 97,62 2,38,, (,1] (1,2] >2 Test request on CSR - ISO 15156-2 Number of test specimens Average value of CSR Probability for CSR 2% 2% 126,42%,9993 CSR [%] 6