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

Аварийный газовый отсекающий клапан WJ-GP - Zhejiang WEAJA Electronic Technology Co., Ltd.
Трансформатор тока типа LZZBJ9-10A1Q (A1X) - Beijing Micropower Technology Co., Ltd.
Оборудование для морской ветроэнергетики CITIC Heavy Industries Гидравлический сваебойный молот - CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) - MirShine Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Модуль преобразователя накопления энергии микросети - Beijing Zhiyuan Xinneng Electric Technology Co., Ltd.
Трансформатор питания 0,66 кВ - Guangdong Sihui Instrument Transformer Works Co., Ltd.
Дисковый сепаратор - Guangzhou Guangzhong Enterprise Group Co., Ltd.
Гидравлическая анкерная буровая установка для угольной шахты CMM2-15, CMM2-15Y - Shanxi Tianju Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Автоматические выключатели на первичном и вторичном слиянии (стандартный) - Qingdao Topscomm Communication Co., Ltd.
Автоматический выключатель в литом корпусе - Pinggao Group Smart Electric Co., Ltd.
Расходомер Вентури для главного питательного трубопровода CAP1400 - Jiangsu Hongda Instrument Technology Co., LTD.
Сетевой инвертор X1-MINI - SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.
Читайте также
Scatec подписывает акционерное соглашение для продвижения проекта зелёного водорода «Обелиск» в Египте
2026-09-27
Во Франции официально введена в эксплуатацию установка по производству водорода компании Arkema стоимостью 10 млн евро
2026-09-25
Китайская компания China Tianying завершает реализацию проекта по производству зелёного метанола стоимостью 28,6 млрд юаней в Ляоюане с интеграцией ветроэнергетики, хранения энергии, производства водорода, аммиака и метанола
2026-09-25
Пилотный проект по водородной энергетике в Большом заливе Китая планирует продвижение 16 000 топливных элементов на автомобилях и строительство 100 водородных заправочных станций
2026-09-23
Германская Lhyfe подписала двухлетнее соглашение о поставках зелёного водорода — до 100 тонн в год
2026-09-20
OMV будет самостоятельно продвигать австрийский проект зелёного водорода стоимостью 600 млн евро после выхода Masdar
2026-09-20
Финская Ren-Gas обеспечила долгосрочные поставки зелёной электроэнергии для проекта синтетического метана в Тампере
2026-09-19
Испанская Moeve начала строительство проекта зелёного водорода Onuba стоимостью более 1 млрд евро
2026-09-18
Ввод в опытную эксплуатацию водородной заправочной станции H2 MOBILITY в аэропорту Ганновера
2026-09-17
Китайская компания Shaanxi Hydrogen Energy и Shanghai Electric подписали 14 сентября соглашение о стратегическом сотрудничестве
2026-09-16