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本公司於第21屆非破壞檢測技術研討年會所發表的8篇論文

本次非破壞檢測協會年會已於10月28日完美落幕,本公司此次於李秉鴻博士的帶領之下,在年會中針對「導波應用」、「脈衝渦電流應用」、「電磁超音波應用」、「陣列超音波應用」、「水牆管檢測」、「超音波測厚錯誤顯示之探討」及「工作坊辦理」等相關技術應用發表多篇文章,歡迎大家下載參考運用!!

1.脈衝渦電流檢測技術在石化廠之應用
2.應用電磁超音波於儲槽底板難以接近區腐蝕檢測
3.導波檢測與監測於管線RBI評估所扮演的角色
4.辦理非破壞檢測技術工作坊
5.石化設備胴體陣列超音波掃描檢測-腐蝕與裂紋
6.應用導波於管線腐蝕檢測-學理與實務的結合
7.鍋爐水牆管腐蝕全面檢測方案
8.超音波測厚錯誤顯示之探討

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儲槽檢測-陣列超音波儲槽壁板腐蝕成像

儲放化學品的儲槽,一旦發生洩漏將會造成公司的重大損失!那該如何避免?沒錯,就是做定期檢驗!
傳統的儲槽壁板檢測方式為超音波測厚,有問題處再做密集測厚。

超音波測厚

本次案例為厚度8mm的儲槽壁板,於定期檢查時發現某處壁板厚度剩餘4.3mm,隨即進行密集測厚每10公分一點,檢測結果顯示壁板厚度剩餘4.3~7.8mm

儲槽壁板密集測厚

業主想了解腐蝕在內壁分佈狀況,以及是否還有更嚴重的腐蝕點 故採用陣列超音波(PAUT)進行大範圍掃描

陣列超音波(PAUT)掃描

經PAUT掃描壁板後,發現該壁板厚度較薄處僅剩1.8mm~3.3mm,並依腐蝕成像結果判斷腐蝕在儲槽內壁的分佈範圍與深度,訊號顯示最低剩餘壁厚為1.8mm,該腐蝕坑直徑為45mm

陣列超音波(PAUT)掃描成像
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2022第21屆非破壞檢測技術研討會暨財團法人台灣非破壞檢測協會年會

2022第21屆非破壞檢測技術研討會暨財團法人台灣非破壞檢測協會年會(The 21st Conference on Nondestructive Testing Technology and 2022 Annual Meeting, CNDT 2022)將在 10/27-28, 2022 於 日月潭教師會館(暫訂)辦理,敬邀您投稿至 CNDT 2022,以分享非破壞檢測技術、應用及開發的經驗!

大會網站:cndt2022.org
重要日期:https://cndt2022.org/重要日期-important-dates/
徵稿資訊:https://cndt2022.org/徵稿-call-for-papers/
投稿資訊:https://cndt2022.org/投稿-submission/

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電廠鍋爐與非破壞檢測技術工作坊

在國內有許多燃煤鍋爐CFB,熱回收鍋爐HRSG來提供電力,最怕爐管無預警發生破損與洩漏進而停爐無法提供電力,因此非破壞檢測(NDT)在停爐歲修時扮演著相當重要的角色。

凱德威公司彙整多位檢測師現場經驗與對NDT的理解,設計一套課程來針對鍋爐破損機制與其相關之非破壞檢測技術原理與實際操作,以為期兩天的工作坊,教您如何應用相關技術來管控爐管的健康,避免因破管造成的停爐損失!

歡迎隨時來電07-8066318與我們聯繫,即可為貴公司安排培訓

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脈衝渦電流 儲槽底板檢測

煉製與石化工業中儲槽是用來儲存原料或成品的重要儲存設備

使用多年的儲槽常會面臨儲槽底板或壁板因腐蝕而發生內容物洩漏的情況,不但提高廠區的工安風險,也造成環境生態的污染與破壞。 脈衝式渦電流是一種隔著包覆材或FRP塗層便可針對底板/壁板進行區域性檢測,並量出腐蝕區的剩餘壁厚。本次案例為厚度6mm的儲槽底板腐蝕檢測情況。

施作步驟

  1. 脈衝式渦電流以感測器在金屬上產生感應渦電流並記錄渦電流隨時間衰減的快慢,進而計算出相對應之剩餘壁厚值。
  2. 將待掃描區畫上掃描軌跡,並依此軌跡進行掃描。此動作有利於後續對應出腐蝕區的實際位置,也可讓檢測人員能筆直掃描。
  3. 將掃描出來的結果,分析訊號後,發現有兩處較深之腐蝕,並將其標示於壁板上。(下圖為將PEC掃描結果同比例顯示於底板上),檢測結果覆驗發現最嚴重的二處切開後可見底板土壤側有嚴重腐蝕坑。
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管線腐蝕快篩-導波

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隔空測厚-脈衝渦電流

https://www.youtube.com/channel/UCwpLBelH_prkq928zZc3HJQ

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分享導波管線檢測技術在長途管線的應用

李秉鴻博士於2021年8月參與第五屆工業管線管理國際論壇,與石化業界分享導波管線檢測技術在長途管線的應用,主要論點有三

(1)導波屬大範圍檢測,可有效提升腐蝕檢出可能性POD

(2)導波國際規範已相當齊全,如ASTM 2775-11、SP0313,但國內仍缺乏相關中文規範

(3)地下管線若採用ECDA檢測時,若有開挖則可以導波追加檢測,使2米坑能將檢測覆蓋率提升至16米。掛橋管線出入橋墩介面與場內出入土端介面也經常採用導波進行定期檢測。