ROSEN запускает водородную испытательную лабораторию в Австралии для восполнения пробелов в данных о свойствах трубопроводных материалов
2026-06-09 15:06
В избр.

Репортаж от Wedoany,Водородная испытательная лаборатория, управляемая компанией ROSEN в сотрудничестве с Университетом Вуллонгонга (UOW) в Австралии, направлена на восполнение критических пробелов в данных о свойствах материалов водородных трубопроводов, предоставляя основанные на фактических данных решения по управлению целостностью трубопроводной инфраструктуры в процессе энергетического перехода.

По мере того как мировая энергетическая отрасль переходит к низкоуглеродным видам топлива, таким как водород, существующая трубопроводная инфраструктура требует оценки её пригодности для транспортировки водорода. Взаимодействие водорода с материалами трубопроводов, сварными швами и дефектами принципиально отличается от природного газа, что создаёт новые технические вызовы для операторов трубопроводов. ROSEN находится на переднем крае этой области благодаря исследованиям, охватывающим свойства материалов, методы контроля и управление целостностью. Её австралийская водородная испытательная лаборатория является одним из ключевых столпов этой компетенции, дополняясь водородными испытательными возможностями на базе в Лингене, Германия, а также глобальным опытом в области трубопроводов для водорода и будущих видов топлива, включая транспортировку CO₂.

Лаборатория, расположенная в Университете Вуллонгонга, направлена на решение наиболее острой проблемы отрасли: отсутствие репрезентативных, высококачественных данных о свойствах материалов, полученных непосредственно в условиях газообразного водорода. Существует неопределённость в отношении характеристик существующих трубопроводных сталей и сварных швов при воздействии водорода в условиях эксплуатационных давлений и нагрузок. Лаборатория способна проводить механические испытания трубопроводных сталей в среде водорода под высоким давлением, с особым акцентом на вязкость разрушения, поведение при растяжении и рост усталостных трещин. Испытания в газообразном водороде позволяют напрямую наблюдать влияние водорода на зарождение и распространение трещин, а также пластичность материала, предоставляя данные, которые невозможно надёжно получить из испытаний на воздухе или с помощью существующих инженерных стандартов.

Испытательные системы работают при давлениях, соответствующих эксплуатационным условиям трубопроводов, и поддерживаются контролируемой чистотой газа, определёнными процедурами продувки и непрерывным мониторингом. ROSEN направляет в лабораторию штатных сотрудников, обеспечивая преемственность между экспериментальными испытаниями, интерпретацией данных и реальными задачами обеспечения целостности трубопроводов. Лаборатория поддерживает исследовательские проекты через Future Fuels CRC и Австралийские исследования газовой инфраструктуры (GIRA), а также проводит целевые испытания для крупнейших операторов трубопроводов Австралии, напрямую поддерживая исследования по конверсии на водород, оценочные проверки и долгосрочное планирование управления активами.

Одной из ключевых проблем глобального развития водородных трубопроводов является отсутствие унифицированных методов и стандартов испытаний. Благодаря работе в Университете Вуллонгонга и участию в международных исследовательских программах, ROSEN стремится разрабатывать методы испытаний, согласованные со стандартами проектирования и эксплуатации трубопроводов, а также сотрудничает с международными отраслевыми исследовательскими организациями (такими как PRCI и EPRG) в области оценки совместимости материалов с водородом, разрушения и усталости. Работа также включает решение практических вопросов, таких как продолжительность испытаний, влияние примесей в газе и характеристики датчиков в водородной среде.

В области методов контроля ROSEN применяет такие технологии, как электромагнитно-акустические преобразователи (EMAT) и магнитный рассеяние потока (MFL), для контроля водородных трубопроводов и трубопроводов с водородными смесями, с особым акцентом на обнаружение осевых трещиноподобных дефектов. Её подход подчёркивает, что эффективная целостность водородных трубопроводов зависит от сочетания данных внутритрубной диагностики, проверенных данных о свойствах материалов и методов управления целостностью, адаптированных к водороду.

Помимо водорода, стратегия ROSEN в области будущих видов топлива также охватывает транспортировку CO₂ для улавливания, использования и хранения углерода (CCUS). Проблемы целостности трубопроводов включают контроль разрушения, требования к вязкости материалов и чувствительность к примесям в условиях плотной фазы CO₂. Её опыт в оценке коррозии, обнаружении трещин и характеризации свойств материалов напрямую применим к оценке целостности систем трубопроводов для CO₂.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные продукты
Последние новости
1
Производство на чилийском руднике Guanaco компании Austral Gold во втором квартале выросло на 17%
2
Работники порта BHP в Австралии планируют провести 48-часовую производственную акцию
3
AuKing из Малави запускает алмазное бурение протяжённостью 10 000 метров
4
Британская Anglo American отчиталась о прибыли в $4 млрд за первое полугодие 2026 года и продаже угольного бизнеса за $5,5 млрд
5
Румыния подписала контракты на сумму 308 млн евро на железнодорожную сигнализацию
6
Австралийская Broken Hill Mines продвигается к цели по добыче 750 тыс. тонн в год
7
Американская AMU планирует обновить ресурсную базу уранового проекта Lo Herma к концу июля
8
Британская Davies Crane Hire пополняет парк кранами Grove грузоподъёмностью 300 и 250 тонн
9
Google из США представила модель гуманоидного робота Gemini Robotics 2
10
Пробный запуск проекта расширения мощности на 20 миллионов тонн в год на месторождении Серра-Сул компании Vale в Бразилии
Связанные рекомендации
Японская JERA сообщает о операционной прибыли в 174,4 млрд иен за первый квартал 2026 финансового года
2026-07-31
2026年7月阳光电源在塞拉利昂投运35MWh光储项目
2026-07-31
NLC India получила письмо о намерениях на реализацию солнечного проекта мощностью 900 МВт в Гуджарате
2026-07-31
Tata Power запускает в Индии проект ВИЭ мощностью 800 МВт
2026-07-31
Турция добавила 2,1 ГВт солнечной энергии в первом полугодии 2026 года
2026-07-31
Первый этап индонезийского проекта солнечной энергетики мощностью 100 ГВт одобрен, скоро закладка первого камня
2026-07-31
Clariant расширяет дистрибуцию добавок для нефтепромысловых работ в трех странах Западной Африки в партнерстве с Gapuma
2026-07-31
ADM планирует расширить мощности по переработке масличных культур в США примерно на 700 тысяч тонн
2026-07-31
Общий объем инвестиций 5,895 млрд юаней! Началось строительство ГЭС Цюйцзыка в верхнем течении реки Ланьцанцзян в Тибете, Китай
2026-07-31
Министерство энергетики США и альянс инвестируют 100 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных и энергетической инфраструктуры
2026-07-31