{"id":3796,"date":"2021-03-04T02:03:38","date_gmt":"2021-03-04T02:03:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wldsteel.com\/?p=3796"},"modified":"2021-03-04T02:29:48","modified_gmt":"2021-03-04T02:29:48","slug":"whats-the-steel-material-for-hydrogen-pipeline","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/cual-es-el-material-de-acero-para-la-tuberia-de-hidrogeno\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el material de acero de las tuber\u00edas de hidr\u00f3geno?"},"content":{"rendered":"<p>El hidr\u00f3geno puede ser hidr\u00f3geno gaseoso, hidr\u00f3geno l\u00edquido e hidr\u00f3geno s\u00f3lido seg\u00fan el estado en que se transporte, entre los cuales el hidr\u00f3geno gaseoso a alta presi\u00f3n es el modo de transporte m\u00e1s utilizado y respetuoso con el medio ambiente en la actualidad. El transporte por tuber\u00edas es el modo m\u00e1s eficiente para un gran rendimiento y distancia ocasiones puede ser una tuber\u00eda de larga distancia, tambi\u00e9n ser una tuber\u00eda de distribuci\u00f3n de corta distancia. La tuber\u00eda de transporte de larga distancia tiene alta presi\u00f3n y gran di\u00e1metro, y se utiliza principalmente para transportar hidr\u00f3geno a alta presi\u00f3n entre la unidad de producci\u00f3n de hidr\u00f3geno y la estaci\u00f3n de hidr\u00f3geno. La segunda tuber\u00eda, de baja presi\u00f3n y peque\u00f1o di\u00e1metro, se utiliza principalmente para la distribuci\u00f3n de hidr\u00f3geno a media y baja presi\u00f3n entre la estaci\u00f3n de hidr\u00f3geno y el usuario final. El coste actual de las tuber\u00edas de hidr\u00f3geno de larga distancia es de aproximadamente $630.000 \/ km, en comparaci\u00f3n con $250.000 \/ km para las tuber\u00edas de gas natural, 2,5 veces el coste de las tuber\u00edas de gas natural, entonces viene con la pregunta, \u00bfc\u00f3mo elegir el material adecuado para el transporte de la tuber\u00eda de hidr\u00f3geno?<\/p>\n\n\n\n<p>En comparaci\u00f3n con el gas natural, los materiales met\u00e1licos que trabajan en un entorno de hidr\u00f3geno durante mucho tiempo provocar\u00e1n el deterioro de las propiedades mec\u00e1nicas, lo que se denomina fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno ambiental. La evaluaci\u00f3n de las propiedades de fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno a alta presi\u00f3n de los metales se lleva a cabo principalmente mediante ensayos de hidr\u00f3geno ambiental in situ, en los que los materiales se colocan directamente en un entorno de hidr\u00f3geno. Los tipos de ensayos incluyen principalmente el ensayo de tracci\u00f3n con velocidad de deformaci\u00f3n lenta, el ensayo de tenacidad a la fractura, el ensayo de velocidad de crecimiento de grietas, el ensayo de vida a la fatiga y el ensayo de presi\u00f3n de disco. La fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno puede determinarse con arreglo a la norma NASA8-30744 y la resistencia de los materiales a la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno puede evaluarse con arreglo a la norma ASTM G142-98 de comparaci\u00f3n de los resultados de las pruebas de sensibilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En comparaci\u00f3n con las tuber\u00edas de gas natural, las tuber\u00edas de hidr\u00f3geno son diferentes en elementos de aleaci\u00f3n, grado de acero, forma de la tuber\u00eda y presi\u00f3n de funcionamiento debido a la limitaci\u00f3n de la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno en el medio ambiente. Los materiales disponibles para tuber\u00edas de gas natural especificados en ASME B31.8-2018 incluyen todas las tuber\u00edas de acero en API SPEC 5L. Sin embargo, en la ingenier\u00eda pr\u00e1ctica, para reducir el espesor de pared de las tuber\u00edas, generalmente se prefieren tuber\u00edas de acero de alta resistencia, y los tipos de tuber\u00edas com\u00fanmente utilizados incluyen SAWL, SAWH, HFW y SMLS. Para la tuber\u00eda de gas de hidr\u00f3geno, un entorno de hidr\u00f3geno inducida por la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno se produjo, a su vez, puede conducir a la falla de la tuber\u00eda, que depende del proceso de moldeo de tubos de acero, la calidad de la soldadura, los factores de defectos tales como el tama\u00f1o, la resistencia del acero, por lo que la ASME B31.12-2014 en API SPEC 5 l limitado varios hidr\u00f3genos se puede utilizar para el tipo de acero de tuber\u00edas, lo que indica a prohibir el uso de soldadura de tubos de horno, tuber\u00edas de acero especificado en la norma se puede utilizar en la tuber\u00eda de hidr\u00f3geno y la presi\u00f3n m\u00e1xima admisible como se muestra en la siguiente tabla.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>API 5L<\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tuberia-api-5l-x42-line\/\">X42<\/a><\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tuberia-api-5l-x52-line\/\">X52<\/a><\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tubo-api-5l-x56-line\/\">X56<\/a><\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tubo-api-5l-x56-line\/\">X60<\/a><\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tuberia-api-5l-x65-line\/\">X65<\/a><\/strong><\/td><td><strong><a href=\"https:\/\/www.wldsteel.com\/es\/producto\/tuberia-api-5l-x70-line\/\">X70<\/a><\/strong><\/td><td><strong>X80<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>L\u00edmite el\u00e1stico<\/strong> \/Mpa<\/td><td>289.6<\/td><td>358.5<\/td><td>386.1<\/td><td>413.7<\/td><td>488.2<\/td><td>482.7<\/td><td>551.6<\/td><\/tr><tr><td><strong>Resistencia a la tracci\u00f3n<\/strong> \/Mpa<\/td><td>413.7<\/td><td>455.1<\/td><td>489.5<\/td><td>517.1<\/td><td>530.9<\/td><td>565.4<\/td><td>620.6<\/td><\/tr><tr><td><strong>Presi\u00f3n admisible<\/strong>Max\u00a0<\/td><td>20.68<\/td><td>20.68<\/td><td>20.68<\/td><td>20.68<\/td><td>10.34<\/td><td>10.34<\/td><td>10.34<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Los elementos de aleaci\u00f3n como Mn, S, P y Cr pueden aumentar la sensibilidad a la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno de los aceros de baja aleaci\u00f3n. Al mismo tiempo, cuanto mayores sean la presi\u00f3n del hidr\u00f3geno y la resistencia del material, m\u00e1s evidentes ser\u00e1n la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno y el agrietamiento inducido por hidr\u00f3geno. Por lo tanto, en la ingenier\u00eda pr\u00e1ctica, se prefieren los tubos de acero de baja calidad para las tuber\u00edas de hidr\u00f3geno. ASME B31.12-2014 recomienda el uso de tubos de acero X42, X52, y estipula que deben tenerse en cuenta la fragilizaci\u00f3n por hidr\u00f3geno, la transici\u00f3n de rendimiento a baja temperatura, la transici\u00f3n de rendimiento a temperatura ultrabaja y otras cuestiones.<\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones internacionales de normalizaci\u00f3n incluyen el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Internacional del Hidr\u00f3geno (ISO\/TC197), la Asociaci\u00f3n Europea de Gas Industrial (EIGA) y la Sociedad Americana de Ingenieros Mec\u00e1nicos (ASME) y otra organizaci\u00f3n especifica las normas para la producci\u00f3n, almacenamiento, transporte, pruebas y uso de la energ\u00eda del hidr\u00f3geno, principalmente incluye ASMEB31.12-2014 \"Tuber\u00edas de Hidr\u00f3geno\", CGAG-5.6-2005 \"Sistemas de Tuber\u00edas de Hidr\u00f3geno\", que son adecuados para el dise\u00f1o de tuber\u00edas de hidr\u00f3geno largas y tuber\u00edas de suministro de hidr\u00f3geno de corta distancia. Las tuber\u00edas de hidr\u00f3geno suelen estar hechas de tubos de acero sin soldadura. La presi\u00f3n del hidr\u00f3geno suele ser de 2~10MPa, el di\u00e1metro de las tuber\u00edas es de 0,3~1,5m, y los materiales de las tuber\u00edas son principalmente X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 y otros aceros de baja resistencia. La vida \u00fatil prevista es de 15~30 a\u00f1os.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El hidr\u00f3geno puede ser hidr\u00f3geno gaseoso, hidr\u00f3geno l\u00edquido e hidr\u00f3geno s\u00f3lido seg\u00fan el estado en que se transporte, entre los cuales el hidr\u00f3geno gaseoso a alta presi\u00f3n es el modo de transporte m\u00e1s utilizado y respetuoso con el medio ambiente en la actualidad. 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