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场指纹技术在腐蚀监测领域大显身手
  腐蚀问题遍及各行各业,对国民经济发展、人类生存和社会环境造成了巨大危害。据统计,世界各国由于腐蚀问题引起的年度经济损失约占当年GDP的1.5%~4.2%,因各国不同的经济发达程度和腐蚀防护水平而异。根据《中国腐蚀调查报告》资料显示,我国近年来的年腐蚀损失约为5000亿元(约占国民经济生产总值的5%),这是相当大的经济损失。抛开经济损失问题,腐蚀过程和结果更是对地球上有限资源和能源的极大浪费,对自然环境的严重污染,并给人们带来不可忽视的社会安全问题。进入21世纪的中国经济高速发展,石油化工、电力和桥梁等基础设施高效运行是国民经济健康、稳定发展的重要保证。一般认为,只要充分利用现有的腐蚀监测控制技术,就可以是腐蚀损失降低25%~35%.
  目前腐蚀监测中常用的挂片法、定点测厚、电阻探针、电化学探针等因灵敏度低、间隔周期长、存在安全隐患、安装位置限制、人工操作等缺点,难以实时准确反映腐蚀现状。场指纹技术(FSM)是一种在线、实时、原位及非侵入式的高灵敏度腐蚀监测技术。通过研究FSM技术中电极对之间的间距和该技术灵敏度之间的相对关系,获得实际应用中电极对布置的灵活性和经济性完美结合,从而为腐蚀控制工艺和设备运行的可靠性提供有用信息。当前在埋地管线,石化行业和海底管道都有很广泛的应用。
  FSM技术现状与应用
  FSM技术在西方国家许多领域有相关应用且部分发展较为成熟。FSM技术由挪威工业研究中心(SI)于年开发并申请专利,之后CorrOcean获取了所有专利并开发该技术为商业用途。年分别出现了FSM应用于甲板和海底的商业腐蚀监测技术产品。1998年,Pritchard, Andrew M等人利用该技术在实验室对缓蚀剂在多相环境中的性能进行评价。试验在80℃的316L不锈钢管道中进行。在两相试验中,这两相分别为含3%NaCl海水和CO2,在管壁出现高的剪切应力而干扰缓蚀剂的作用。24对电极布置在水平管道环圆周0、45&、90&、135&、180&、225&、270&、315&处(管道最低处为180&)。试验结果显示,管壁剪切应力移除管道内壁缓蚀剂层对缓蚀剂的表现有明显作用。单相多相环境中电指纹腐蚀监测技术24小时内可以测定腐蚀速率精度为14.4mpy.随着测试时间的延长,腐蚀速率下降。
  FSM的优势与难点
  FSM与传统的腐蚀监测方法(探针法)相比有非常明显的优势。FSM在操作上没有元件暴露在腐蚀、磨蚀、高温和高压环境中,没有将杂物引入管道的危险,不存在监测部件损耗问题,在进行装配或发生误操作时没有泄漏的危险。运用该方法对腐蚀速度的测量是在管道、罐或容器壁上进行,而不用小探针或试片测试。其敏感性和灵活性要比大多数非破坏性试验(NDT)好。此外该技术还可以对不能触及部位进行腐蚀监测,例如对具有辐射危害的核能发电厂设备的危险区域裂纹的监测等。
  同时,FSM技术也存在一些难点。FSM腐蚀监测方法数据解析复杂,随着探针对数的增加,牵扯因子相应增加,结果通过矩阵消除牵扯因子对相邻电极对电压测量结果影响变得相当困难。随着探针对间隔的增加,探针对之间的电阻阻值线性增加。局部腐蚀引起电阻变化相对变小,与之对应的电压变化也同步下降。在一定锁相放大技术条件下,信号变化差值越大越利于信号采集和结果分析。此外,在H2S腐蚀环境中形成导电型的腐蚀产物(硫化物)。探针对距离越大,导电产物越多,影响监测结果,降低腐蚀速率测量精度。在裂纹监测中,探针对在一定间隔内并不影响场指纹监测的灵敏度。局部腐蚀(点蚀)是腐蚀类型危害最大的一类。点蚀与裂纹既有相似之处,也有不同之处。实际监测区域的最大化有利结果普适性。在探针数目一定的情况下,增加探针对之间的间隔是提高监测区域面积的唯一方法。
  由此,深入了解FSM技术的优势与难点,并理解材料在应用环境中的腐蚀特性,才能更好地应用FSM技术,并使FSM技术为腐蚀现场获得更大的帮助。
责任编辑:刘传
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