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

Связанные продукты
Связанные рекомендации
Казахстан запускает проект «Умная водная зона»: к 2030 году водосберегающие технологии охватят 1,3 млн гектаров
2026-06-10
Американская компания Ormat представила крупнейший в мире бинарный геотермальный агрегат, ускоряя коммерциализацию EGS нового поколения
2026-06-10
Тяжелое крановое трубоукладочное судно итальянской компании Saipem готовится к газовому проекту на Черном море стоимостью 4 миллиарда евро
2026-06-10
Выбросы углерода от китайского проекта «Один пояс, один путь» превысили ожидания, составив 130 млн тонн
2026-06-10
Первый в Замбии проект гидро-солнечной гибридной генерации успешно подключен к сети; Зимбабве ставит цель достичь экспортной выручки от полезных ископаемых в 7 миллиардов долларов США в этом году | Обзор последних горячих новостей Африки [125-й выпуск]
2026-06-10
В 2026 году сибирская компания в России не провела рекультивацию 37,7 гектаров лесных земель, после чего была обязана провести восстановительные работы
2026-06-10
Китайская компания Hengtong Optoelectronics сообщила о росте показателей за первый квартал, рыночная капитализация превысила 225,5 млрд юаней
2026-06-10
В Синьцзяне принят ряд мер для ускорения строительства крупных проектов и развития «зелёной» электроэнергии и вычислительных мощностей
2026-06-10
Университет Малаги разрабатывает систему обнаружения кибератак
2026-06-10
Гуманоидный робот DR02 от китайской компании Deep Robotics модернизирован для точных операций в энергетической сфере
2026-06-10
Последние новости
1
Сингапурская компания SuperX запустила первый облачный центр ИИ-вывода в Денвере, США
2
Британская девелоперская группа Knight Property Group приобрела офисное здание в центральном районе Эдинбурга
3
Galgorm Collection в Северной Ирландии продвигает многомиллионный фунтовый проект трансформации Roe Valley Resort
4
Немецкая компания Georg Fischer VAG представляет интеллектуальный воздухоотводчик с интегрированной санитарной промывкой и мониторингом водопроводной сети
5
16 октября в Южной Корее пройдет научный семинар по Закону об искусственном интеллекте
6
Две 56-этажные сборные башни в Сингапуре будут завершены к 2026 году
7
Компания Shentong Metro выставила на предпродажу проект TOD в Баошань за 3,69 млрд юаней
8
Мост имени Горди Хоу планируют открыть между Мичиганом (США) и Канадой
9
Исследование в США: защищённые велодорожки увеличивают ежемесячное количество поездок на Citi Bike на станцию почти на 400
10
Завершено строительство второй очереди CIBC SQUARE в Канаде: возведены две башни высотой 250 метров