Der Artikel informiert über eine verbesserte Auswahlmethode für Thermometerschächte, diese enthalten Sensoren und werden etwa in Pipelines eingesetzt. Mit der neuen Methode reduziert sich das Risiko einer falschen Anwendung und des Versagens, dass durch Vibrationen aufgrund von Strömungen verursacht wird. Moderne Thermometerschächte sind zwar sehr zuverlässig und korrosionsresistent, können aber trotzdem bei falschem Einsatz versagen. Viele Fehler tauchen in Zusammenhang mit Sammeln, Verarbeitung und Transport von Hochdruckgasen auf. Die neue Methode basiert auf einem Beanspruchungsmodell für Thermometerschächte. Das Murdock-Beanspruchungsmodell und der ASME PTC (Performance Test Code) haben bisher bereits das Versagen reduziert. Diese beiden Modelle betonen die Steifigkeit, um strömungsinduzierte Resonanz zu vermeiden, legen aber nur die Eindrückkräfte für Querströmungen fest. Bei Fluiden mit hoher Dichte ist das Modell der Wirbelablösung aber nicht mehr gültig. Die Kräfte bei der Wirbelablösung und der Strömung werden grafisch dargestellt und die entsprechenden Gleichungen dafür aufgestellt. Daraus wird das neue Modell entwickelt. Es verwendet nur zulässige Beanspruchungsdaten und berücksichtigt die Summe der statischen und dynamischen Beanspruchungen. Dabei darf die dynamische Stresskomponente nicht höher als die Ermüdungsbeanspruchung des Materials sein. Dies ist in Fällen mit zyklischer Beanspruchung und Anwesenheit von Korrosion wichtig. Die entsprechenden Beanspruchungs-Daten sind in Pipeline-Kennwerttabellen zu finden. Abschließend werden drei Beispiele zur Ermittlung von Versagenspotenzialen in Pipeline- und Gasverarbeitungsanwendungen grafisch und mit den entsprechenden Berechnungen vorgeführt.
Selection method addresses thermowell integrity
Eine neue Auswahlmethode für Themometerschächte
Oil and Gas Journal ; 100 , 14 ; 60-65
2002
6 Seiten, 5 Bilder, 12 Quellen
Article (Journal)
English
OPS review addresses SCC threat to pipeline integrity
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