ລະບົບນ້ຳທະເລແມ່ນເລືອດຂອງຊີວິດຂອງເວທີນອກຝັ່ງທະເລ, FPSOs, ແລະເຮືອທາງທະເລ. ພວກມັນສະໜອງນ້ຳເຢັນ, ນ້ຳດັບເພີງ, ແລະສື່ກາງໃນຂະບວນການສຳລັບການດຳເນີນງານຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນ້ຳທະເລຍັງເປັນໜຶ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ວັດສະດຸໃດໜຶ່ງສາມາດປະເຊີນໄດ້. ການລວມກັນຂອງປະລິມານຄລໍໄຣດ໌ສູງ (ປະມານ 19,000 ppm ໃນນ້ຳທະເລ), ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ, ສິ່ງມີຊີວິດທາງທະເລ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ້າງເງື່ອນໄຂການບໍລິການທີ່ຮຸນແຮງເປັນເອກະລັກທີ່ທ້າທາຍແມ່ນແຕ່ວັດສະດຸທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ.
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທໍ່ນ້ຳທະເລບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ງ່າຍດາຍ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟ, ນ້ຳໜັກ, ລາຄາ, ຄວາມສາມາດໃນການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ການທົບທວນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ສຳລັບລະບົບທໍ່ນ້ຳທະເລນອກຝັ່ງ, ລວມທັງຂໍ້ດີ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ.
01 ທໍ່ພາດສະຕິກເສີມດ້ວຍແກ້ວ (GRP) / ໂພລີເມີເສີມດ້ວຍເສັ້ນໃຍແກ້ວ (GFRP)
ຂໍ້ດີ
ທໍ່ GRP ແລະ GFRP ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະບົບນ້ຳທະເລນອກຝັ່ງເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນ.
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນໂດຍທຳມະຊາດ:ໃນຖານະທີ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ທໍ່ GRP ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລໂດຍທຳມະຊາດ. ພວກມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ກົດ, ດ່າງ, ເກືອ, ນ້ຳທະເລ, ນ້ຳເປື້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ດິນທີ່ກັດກ່ອນ, ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ແລະ ສານເຄມີຈຳນວນຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການເຄືອບປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນກາໂຕດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບເຫຼັກກາກບອນ.
ນ້ຳໜັກເບົາ:ດ້ວຍຄວາມຖ່ວງຈຳເພາະປະມານ 1.8-1.9 g/cm³, ທໍ່ GRP ມີນ້ຳໜັກປະມານໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງທໍ່ເຫຼັກ (7.8 g/cm³). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕ້ອງການອຸປະກອນຍົກທີ່ເບົາກວ່າ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ. ການຫຼຸດນ້ຳໜັກແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສຳລັບເວທີນອກຝັ່ງທະເລທີ່ນ້ຳໜັກດ້ານເທິງເປັນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການອອກແບບທີ່ສຳຄັນ.
ພື້ນຜິວພາຍໃນລຽບ:ທໍ່ GRP ມີໜ້າຜິວພາຍໃນທີ່ລຽບນຽນເປັນພິເສດ ໂດຍມີຄ່າສຳປະສິດຄວາມຫຍາບຕໍ່າເຖິງ 0.0087, ເມື່ອທຽບກັບ 0.012 ສຳລັບເຫຼັກ ແລະ 0.013 ສຳລັບເຫຼັກຫລໍ່. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະການໄຫຼຂອງໄຮໂດຼລິກທີ່ດີກວ່າ, ການສູນເສຍແຮງສຽດທານຕ່ຳ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູບນ້ຳຫຼຸດລົງ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທໍ່ GRP ຮັກສາໜ້າຜິວພາຍໃນໃຫ້ລຽບນຽນເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ງານໄດ້ 20 ປີແລ້ວກໍຕາມ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເປິະເປື້ອນທາງທະເລ:ສູດ GRP ພິເສດທີ່ມີຊັ້ນໃນໂຄງສ້າງ "ຄ້າຍຄືປະກາລັງ" (ໜາ 2-2.5 ມມ) ສາມາດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ປ້ອງກັນການເຕີບໂຕຂອງສາຫຼ່າຍ ແລະ ເປືອກຫອຍ. ທໍ່ຊີມັງມາດຕະຖານ ແລະ ແມ່ນແຕ່ທໍ່ GRP ທຳມະດາ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເລີ່ມເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດທາງທະເລຫຼັງຈາກປະມານ 3 ເດືອນຂອງການສຳຜັດກັບນ້ຳທະເລທີ່ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຕ່ຳກວ່າ 2.0 ແມັດ/ວິນາທີ.
ອາຍຸການໃຊ້ງານດົນ:ທໍ່ GRP ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 50 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃຕ້ດິນ. ສຳລັບລະບົບນ້ຳທະເລ, GRP ທີ່ມີສູດການຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດບັນລຸອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 70 ປີ.
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ:ລາຄາວັດສະດຸສຳລັບ GRP ແມ່ນຕໍ່າກວ່າໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສຳລັບ GRP ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໄຟ L3, ລາຄາຕໍ່ແມັດແມ່ນປະມານ 1/10 ຂອງທໍ່ໂລຫະປະສົມທອງແດງທຽບເທົ່າ. ສຳລັບຊັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໄຟ JF, ລາຄາແມ່ນປະມານ 1/2 ຫາ 1/3 ຂອງໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນ.
ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກຕ່ຳກວ່າ:ໃນຖານະທີ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ທໍ່ GRP ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງກະແທກຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການຕົກ, ຫຼື ການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງນີ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄື້ນ, ວັດຖຸທີ່ຕົກ, ຫຼື ການຮັບນ້ຳໜັກກົນຈັກສູງ.
ຂໍ້ຕໍ່ກາວທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ NDT:ທໍ່ GRP ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນໂດຍໃຊ້ກາວຕິດ (ກາວ ຫຼື ຊີມັງ). ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ຕໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະຂອງຜູ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ເມື່ອແຫ້ງແລ້ວ, ຂໍ້ຕໍ່ກາວຈະບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍເຊັ່ນ: ການຖ່າຍພາບລັງສີ ຫຼື ການທົດສອບດ້ວຍຄື້ນສຽງ, ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄຸນນະພາບເປັນເລື່ອງຍາກ.
ຄວາມຕ້ານທານໄຟທີ່ຈຳກັດ:GRP ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟສູງສຸດໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ມີລະດັບການດັບໄຟ L3 (ລະບົບດັບເພີງປຽກ) ແລະ ລະດັບການດັບໄຟແບບ Jet Fire (ລະບົບດັບເພີງແຫ້ງ) ຕາມ IMO A753, GRP ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການລະດັບການດັບໄຟ L1 ໄດ້. ສິ່ງນີ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟທີ່ສຳຄັນ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວໃນການຕິດຕັ້ງ:ທໍ່ GRP ຕ້ອງການການຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ. ຂໍ້ກຳນົດການເກັບຮັກສາລວມມີ: ຄວາມສູງຂອງການວາງຊ້ອນກັນຈຳກັດຢູ່ທີ່ ≤2.0 ແມັດ, ການປົກປ້ອງຈາກການສຳຜັດກັບລັງສີ UV, ການຫຼີກລ່ຽງວັດຖຸແຫຼມຄົມ, ແລະ ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການກວດກາ.
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ຈຳກັດ:ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະແມ່ນຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນການບໍລິການຄວາມດັນຕ່ຳ ແລະ ສະຖານທີ່ສະເພາະທີ່ມີການປ້ອງກັນແບບ passive. ໃນເວທີນອກຝັ່ງ, ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະມັກຈະຖືກຫຼີກລ່ຽງຢູ່ເທິງດາດຟ້າລຸ່ມບ່ອນທີ່ພວກມັນອາດຈະຖືກຄື້ນໄຕ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຕົກລົງມາ.
02 ທໍ່ເຫຼັກກາກບອນເຄືອບ
ຂໍ້ດີ
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ:ເຫຼັກກາກບອນທີ່ເຄືອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດທີ່ສຸດສຳລັບທໍ່ນ້ຳທະເລ ເມື່ອສາມາດປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກສູງ:ເຫຼັກກາກບອນໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງກະແທກ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບແຮງດັນ.
ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ:ເຫຼັກກາກບອນເຄືອບເປັນວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າໃຈດີດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ການເພິ່ງພາອາໄສຄຸນນະພາບການເຄືອບ:ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຫຼັກກ້າຄາບອນທີ່ເຄືອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງການເຄືອບ. ຄຸນນະພາບການເຄືອບທີ່ບໍ່ດີສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ບັນຫາການເຄືອບ Epoxy:ການເຄືອບອີພອກຊີພາຍໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູເຂັມຮົ່ວໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນເຫຼັກກາກບອນສຳຜັດກັບນ້ຳທະເລ ແລະ ເລັ່ງການກັດກ່ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ແມ່ນແຕ່ຮູເຂັມນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນໄດ້, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເຈາະຢ່າງໄວວາ.
ບັນຫາການເຄືອບໂພລີເອທິລີນ:ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຊັ້ນເຄືອບ PE ມີຄວາມໜາປະມານ 1 ມມ. ຊັ້ນເຄືອບ PE ທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນເຄືອບແຕກອອກເປັນຕ່ອນໆໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ, ສ້າງເສັ້ນທາງການກັດກ່ອນ ແລະ ນຳໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊິ້ນສ່ວນຊັ້ນເຄືອບທີ່ແຕກອອກເປັນຕ່ອນໆສາມາດເຄື່ອນທີ່ລົງໄປຕາມທາງລຸ່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນໃນປ້ຳ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອື່ນໆ.
03 ທໍ່ສະແຕນເລດ
ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນ: PREN ≥ 40
ເພື່ອໃຫ້ເຫຼັກສະແຕນເລດຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື, ຈຳນວນຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸດ (PREN) ຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 40. PREN ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ:
PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N
ໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄ່າ PREN ສູງກວ່າ 40 ຖືວ່າເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນນ້ຳທະເລ. ຄ່າລະຫວ່າງ 32 ແລະ 40 ອາດຈະພຽງພໍສຳລັບນ້ຳກ່ອມ ແຕ່ມີຄ່າຈຳກັດສຳລັບການບໍລິການນ້ຳທະເລຢ່າງເຕັມທີ່.
ເກຣດທີ່ແນະນຳ
UNS S31254 (ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດ 6Mo):ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Alloy 254 ຫຼື 254 SMO, ນີ້ແມ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດທີ່ມີໂມລິບດີນຳ 6% ທີ່ມີ PREN ≥ 42.5. ມັນເປັນເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດສຳລັບທໍ່ນ້ຳທະເລເນື່ອງຈາກການປະສົມປະສານທີ່ດີເລີດຂອງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ຄວາມແຂງແຮງ, ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງ UNS S31254:
| ຊັບສິນ | ມູນຄ່າ | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ |
| ໂຄຣມຽມ (Cr) | 19.5-20.5% | |
| ໂມລິບດີນຳ (ໂມ) | 6.0-7.0% | |
| ໄນໂຕຣເຈນ (N) | 0.18-0.25% | |
| ນິກເກີນ (Ni) | 17.5-18.5% | |
| ທອງແດງ (Cu) | 0.50-1.00% | |
| ຄວາມແຮງຂອງຜົນຜະລິດ (ນາທີ) | 310 MPa | |
| ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ (ຕໍ່າສຸດ) | 650 MPa | |
| PREN | ≥ 42.5 | |
| ອຸນຫະພູມຈຸດວິກິດ (CPT) | ≥ 60°C | |
| ຂອບເຂດອຸນຫະພູມການບໍລິການ | -196°C ຫາ 300°C |
UNS S32750 / S32760 (ເຫຼັກສະແຕນເລດ Super Duplex):ເຫຼັກສະແຕນເລດ duplex ພິເສດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລທີ່ດີເລີດດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງສູງກວ່າຊັ້ນ austenitic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນຕ້ອງການການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົກຕະກອນຂອງເຟດ intermetallic ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ທັງສອງຊັ້ນສາມາດບັນລຸຄ່າ PREN ສູງກວ່າ 40.
ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ: ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມ
ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທໍ່ນ້ຳທະເລເຫຼັກສະແຕນເລດແມ່ນຄຸນນະພາບການເຊື່ອມເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງແລ້ວມີໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂລຫະເຊື່ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງດ້ວຍສານລະລາຍ ແລະ ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ (HAZ) ສາມາດບັນຈຸເຟສລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເຟີໄຣທ໌ຫຼາຍເກີນໄປ., ກາຍເປັນສະຖານທີ່ພິເສດສຳລັບການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳທະເລ.
ຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ສຳຄັນ:
ການຍຶດໝັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ການຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນ l
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມລະຫວ່າງທາງ
ການໃຊ້ໂລຫະເຕີມທີ່ກົງກັນ ຫຼື ໂລຫະປະສົມທີ່ກົງກັນເກີນໄປ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະສຳລັບການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ
ການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງອາຍແກັສປ້ອງກັນ ແລະ ອາຍແກັສກຳຈັດ
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນເຂດເຊື່ອມສາມາດມີທ່າແຮງທາງເອເລັກໂຕຣເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ້າງຄູ່ໄຟຟ້າທີ່ເລັ່ງການກັດກ່ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
04 ທໍ່ໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ (ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນ)
ຂໍ້ດີ
ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳທະເລໂດຍທຳມະຊາດ:ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງນໍ້າທະເລໂດຍທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກການສ້າງຟິມປ້ອງກັນພື້ນຜິວ. ພວກມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການເຄືອບ ຫຼື ການປ້ອງກັນກາໂຕດ.
ບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດແລ້ວ:ໂລຫະປະສົມ Cu-Ni ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບນໍ້າທະເລເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດດ້ວຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີເລີດ. ປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຕ້ານທານການເກີດຮອຍເປື້ອນທາງຊີວະພາບທີ່ດີ:ໄອອອນທອງແດງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າດິນໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ້ານການເນົ່າເປື່ອຍທາງຊີວະພາບຕາມທຳມະຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດພັນກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລ.
ຂໍ້ຈຳກັດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸສູງ:ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນມີລາຄາແພງ. ລາຄາຕໍ່ແມັດແມ່ນປະມານ 10 ເທົ່າຂອງ GRP (ສຳລັບຊັ້ນ L3) ແລະ 2-3 ເທົ່າຂອງ GRP ຊັ້ນ JF. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍທຶນເບື້ອງຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມ ແລະ ການຜະລິດສູງ:ໂລຫະປະສົມ Cu-Ni ຕ້ອງການຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂລຫະພິເສດ, ຊ່າງເຊື່ອມທີ່ມີຄວາມຊຳນານ, ແລະ ການກະກຽມຂໍ້ຕໍ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການສະໜອງໂລຫະຍຸດທະສາດ:ທອງແດງ ແລະ ນິກເກີນ ຖືກລະບຸໄວ້ເປັນແຮ່ທາດຍຸດທະສາດໃນຫຼາຍປະເທດ. ແຮ່ທາດຍຸດທະສາດ 24 ຊະນິດ ປະກອບມີແຮ່ທາດພະລັງງານ (ນ້ຳມັນ, ອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ, ຢູເຣນຽມ), ແຮ່ທາດໂລຫະ (ເຫຼັກ, ໂຄຣມຽມ,ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ຄຳ,ນິກເກີນ, ທັງສະເຕັນ, ກົ່ວ, ໂມລິບດີນຳ, ແອນຕິໂມນີ, ໂຄບໍ, ລີທຽມ, ແຮ່ທີ່ຫາຍາກ, ເຊີກອນຽມ), ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ (ຟອສຟໍຣັດ, ເກືອໂພແທດຊຽມ, ແກຣໄຟ, ຟລູອໍໄຣດ໌). ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ປັດໄຈທາງພູມິສາດການເມືອງເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນຕົ້ນທຶນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ຄວາມຕ້ອງການຄຸນນະພາບການເຊື່ອມ:ການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມ Cu-Ni ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການປ້ອນຄວາມຮ້ອນ, ການເລືອກໂລຫະຕື່ມ, ແລະອາຍແກັສປ້ອງກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນໃນເຂດເຊື່ອມ.
05 ທໍ່ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ໂດດເດັ່ນ:ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີກວ່າໃນນ້ຳທະເລ, ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະໂລຫະປະສົມນິກເກີນ. ພວກມັນທົນທານຕໍ່ການເປັນຈຸດໆ, ການກັດກ່ອນໃນຊ່ອງຫວ່າງ, ແລະ ການແຕກຂອງການກັດກ່ອນດ້ວຍຄວາມກົດດັນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄລໍໄຣ.
ນ້ຳໜັກເບົາ:ດ້ວຍຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະປະມານ 4.5 g/cm³, ທາດໄທທານຽມມີນໍ້າໜັກປະມານ 60% ຂອງເຫຼັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຫຍັດນໍ້າໜັກໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງສູງ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ:ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມເຊັ່ນ Ti-6Al-4V ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ນ້ຳໜັກທີ່ດີເລີດ, ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານນ້ຳທະເລທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ຄວາມໄວສູງ.
ແນວໂນ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໝັ້ນຄົງ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທາດໄທທານຽມໄດ້ກາຍເປັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າຈີນໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາຢ່າງເຕັມທີ່ ຕັ້ງແຕ່ການປຸງແຕ່ງແຮ່ຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ. ແນວໂນ້ມນີ້ເຮັດໃຫ້ທາດໄທທານຽມມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນອກຝັ່ງທະເລ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ພິສູດແລ້ວ:ທາດໄທທານຽມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນໂຮງງານກັ່ນນ້ໍາທະເລ, ເຄື່ອງຂຸດເຈາະນໍ້າມັນນອກຝັ່ງ, ເຄື່ອງຄວບແຫນ້ນ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ປໍ້າ ແລະ ວາວ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ-ການກັດກ່ອນ:ທາດໄທທານຽມມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການກັດກ່ອນ-ການກັດກ່ອນຈາກນ້ຳທະເລຄວາມໄວສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບກັງຫັນປ້ຳ ແລະ ທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ.
ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ
ການກັດກ່ອນແບບ Galvanic:ທາດໄທທານຽມມີທ່າແຮງທາງເອເລັກໂຕຣເຄມີສູງ. ເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບໂລຫະທີ່ມີຄ່າຕ່ຳກວ່າ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກກາກບອນ, ອາລູມິນຽມ, ຫຼື ໂລຫະປະສົມທອງແດງ) ໃນນ້ຳທະເລ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນແບບກາວວານິກຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າຕ່ຳກວ່າ. ຕ້ອງມີການອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງດ້ວຍການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການແຍກໂລຫະ.
ຄຸນລັກສະນະການລະລາຍທາງຊີວະພາບ:ພຶດຕິກຳການເກີດຮອຍເປື້ອນທາງຊີວະພາບຂອງທາດໄທທານຽມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸເອງທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ການຕິດພັນກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ລັກສະນະການໄຫຼຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຜ່ານການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດງານ.
ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມ:ການເຊື່ອມໂລຫະໄທທານຽມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ອາຍແກັສປ້ອງກັນ ແລະ ການປົນເປື້ອນໃນບັນຍາກາດ. ການປົນເປື້ອນສາມາດນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກງ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ.
06 ທໍ່ປະສົມ ແລະ ທໍ່ໂລຫະປະສົມ
ວັດສະດຸປະສົມ
ທໍ່ປະສົມ (ການລວມຊັ້ນໃນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະກັບຊັ້ນນອກໂລຫະ) ສະເໜີການປະນີປະນອມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍ.
ທໍ່ຫຸ້ມໂລຫະ (ຫຸ້ມດ້ວຍກົນຈັກ / ຜູກມັດດ້ວຍໂລຫະ)
ທໍ່ຫຸ້ມໂລຫະປະກອບດ້ວຍຊັ້ນນອກເຫຼັກກາກບອນ (ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກ) ແລະຊັ້ນໃນໂລຫະປະສົມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ (CRA) (ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງນໍ້າທະເລ).
ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ:
ຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຂາ:ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຂາໃນທໍ່ເຄືອບ, ການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຊັ້ນ CRA ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ. ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມທີ່ເໝາະສົມ, ວົງແຫວນໃສ່, ແລະ ຊ່າງເຊື່ອມທີ່ມີຄຸນວຸດທິແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຢູ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຂາ.
ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບແຜ່ນແຫວນຕໍ່ (RTJ):ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ RTJ, ຊັ້ນ CRA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢຸດຕິ ແລະ ປ້ອງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໃນຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ທີ່ໜ້າຕໍ່.
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂະໜາດ:ທໍ່ຫຸ້ມໂລຫະປະຈຸບັນມີໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຂະໜາດ NPS 4 (DN100) ແລະໃຫຍ່ກວ່າ. ສຳລັບຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ການເລືອກວັດສະດຸຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າການຜະລິດທໍ່ຫຸ້ມບໍ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດນ້ອຍ.
ການອອກແບບມຸມເຊື່ອມ:ການອອກແບບມຸມເຊື່ອມຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມໜາຂອງຊັ້ນ CRA ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຊັ້ນ CRA ແລະ ຊັ້ນເຫຼັກກາກບອນ.
ການຈັດລຽນຮອຍເຊື່ອມ:ການຈັດລຽນບໍ່ຖືກໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາຂອງຊັ້ນ CRA ທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ທີ່ຂໍ້ຕໍ່, ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
07 ສະຫຼຸບການຄັດເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ
ແນວທາງການຄັດເລືອກ
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ວັດສະດຸທີ່ແນະນຳ | ການພິຈາລະນາຫຼັກ |
| ນ້ຳທະເລຄວາມດັນຕ່ຳ (≤1.0 MPa), ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ລະບົບທີ່ບໍ່ສຳຄັນ | GRP/GFRP (ຈັດອັນດັບ L3 ຫຼື JF ຕາມຄວາມຕ້ອງການ) | ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ມີລະດັບໄຟຈຳກັດ |
| ຄວາມກົດດັນປານກາງ, ລະບົບນ້ຳທະເລທົ່ວໄປຢູ່ດ້ານເທິງ | UNS S31254 (6Mo) ຫຼື Super Duplex (UNS S32750) | PREN ≥ 40, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມແມ່ນສຳຄັນ |
| ລະບົບນ້ຳທະເລທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ | UNS S31254 ດ້ວຍການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເໝາະສົມ | PREN ≥ 43, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມການເຊື່ອມໂລຫະຢ່າງເຂັ້ມງວດ |
| ລະບົບນ້ຳດັບເພີງທີ່ຕ້ອງການລະດັບໄຟ L1 | ໂລຫະປະສົມ Cu-Ni ຫຼື ໂລຫະປະສົມ Ti | ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໂລຫະຍຸດທະສາດ |
| ການບໍລິການນ້ຳທະເລຄວາມໄວສູງ ຫຼື ການກັດເຊາະສູງ | ໂລຫະປະສົມ Ti (ເຊັ່ນ: Ti-6Al-4V) | ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ-ການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ |
| ທໍ່ນ້ຳທະເລເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ (≥ NPS 4) ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ CRA | ທໍ່ໂລຫະເຄືອບ | ວິທີແກ້ໄຂ CRA ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນສຳລັບຮູເຈາະຂະໜາດໃຫຍ່ |
| ທໍ່ນ້ຳທະເລເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດນ້ອຍ (< NPS 4) ທີ່ຕ້ອງການ CRA | UNS S31254 ແຂງ ຫຼື ໂລຫະປະສົມ Ti | ທໍ່ຫຸ້ມບໍ່ມີໃຫ້ສຳລັບຂະໜາດນ້ອຍ |
| ລະບົບນ້ຳດັບເພີງທີ່ມີ GRP | GRP ທີ່ມີລະດັບ IMO A753 L3 (ປຽກ) ຫຼື Jet Fire (ແຫ້ງ) | GRP ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງລະດັບ L1 ໄດ້ |
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກຫຼັກຕາມວັດສະດຸ
ສຳລັບທໍ່ GRP:
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ການກະກຽມ ແລະ ການແຂງຕົວຂອງຂໍ້ຕໍ່ກາວທີ່ເໝາະສົມ
ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ຈຳກັດສະເພາະການບໍລິການທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ
ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງລະດັບໄຟ L1 ໄດ້
ສຳລັບທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ:
ຕ້ອງມີ PREN ≥ 40
ໃຊ້ 6Mo super austenitic (UNS S31254) ຫຼື super duplex (UNS S32750/32760)
ການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຂັ້ມງວດ
ການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະສຳລັບການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ
ການຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ
ສຳລັບທໍ່ Cu-Ni:
l ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ພິສູດແລ້ວແຕ່ມີລາຄາແພງ
ການພິຈາລະນາດ້ານໂລຫະຍຸດທະສາດ
ຕ້ອງການພະນັກງານເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີທັກສະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 10 × GRP
ສຳລັບທໍ່ໂລຫະປະສົມ Ti:
ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງນໍ້າທະເລທີ່ດີເລີດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນແບບ Galvanic
ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ
08 ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ Titanium
ຍ້ອນວ່າຈີນໄດ້ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາ titanium ທີ່ສົມບູນຕັ້ງແຕ່ແຮ່ຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ titanium ຈຶ່ງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໂນ້ມນີ້ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ titanium ມີຄວາມດຶງດູດໃຈເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທໍ່ນ້ໍາທະເລ.
ວັດສະດຸປະສົມຂັ້ນສູງ
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບວັດສະດຸປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານໄຟ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງກະທົບ, ແລະວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະໃນສະພາບແວດລ້ອມນອກຝັ່ງ.
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
ວິທີການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ກາວໃນທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດໃນປະຈຸບັນຂອງການທົດສອບທີ່ບໍ່ທຳລາຍສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ GRP.
ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Digital Twin
ເທັກໂນໂລຢີຄູ່ແຝດດິຈິຕອນສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງລະບົບທໍ່ນ້ຳທະເລ, ຕິດຕາມອັດຕາການກັດກ່ອນ, ການສູນເສຍຄວາມໜາຂອງຝາ, ແລະ ສະພາບການເຄືອບເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
09 ເອກະສານອ້າງອີງ
ເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕັ້ງທໍ່ GRP, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານລົມ, 2018 (07)
ຜົນການທົດສອບການຂົນສົ່ງນ້ຳທະເລດ້ວຍທໍ່ GRP, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີປັກກິ່ງ, 2013
ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງໂລຫະປະສົມ S31254, ເຄືອຂ່າຍໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼັກຊຽງໄຮ, 2025
ການນຳໃຊ້ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມໃນວິສະວະກຳທາງທະເລ, Cnfeol, 2025
ຄຳນິຍາມ ແລະ ການນຳໃຊ້ PREN, ກຸ່ມ GKD, 2025
ວິທີການກໍ່ສ້າງທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະສຳລັບເວທີນອກຝັ່ງ, ວິສະວະກຳນອກຝັ່ງ, 2025
ຄຸນສົມບັດທໍ່ໂລຫະປະສົມໄທທານຽມ, ສູນນະວັດຕະກໍາອຸດສາຫະກໍາ Wuhu, 2025
ການຄັດເລືອກວັດສະດຸສຳລັບລະບົບນ້ຳທະເລນອກຝັ່ງທະເລ, Napstic, 2024
10 ຕິດຕໍ່ Womic Steel
ບໍລິສັດ Womic Steel ສະໜອງວັດສະດຸທໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຳລັບລະບົບນ້ຳທະເລນອກຝັ່ງ, ລວມທັງ:
ທໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມເຫຼັກກ້າ Austenitic ຊຸບເປີ (UNS S31254 / 6Mo)
ທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ Super Duplex (UNS S32750 / S32760)
ທໍ່ເຫຼັກກາກບອນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ
ແປນ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ວາວສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງທະເລ
ວິທີແກ້ໄຂທໍ່ GRP (ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄຸນວຸດທິ)
ເວັບໄຊທ໌: www.womicsteel.com
ອີເມວ: sales@womicsteel.com
ໂທ / WhatsApp / WeChat:
ວິກເຕີ: +86 15575100681
ແຈັກ: +86 18390957568
ບໍລິສັດ Womic Steel – ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານສຳລັບວັດສະດຸທໍ່ນ້ຳທະເລນອກຝັ່ງ, ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານໃນໂລຫະປະສົມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະວິທີແກ້ໄຂທໍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງທະເລ ແລະ ນອກຝັ່ງທົ່ວໂລກ.
ເວລາໂພສ: 17 ມິຖຸນາ 2026