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Por primera vez en China, se realizó con éxito una prueba de purga a gran escala de una tubería de hidrógeno de alta presión de 10 MPa, superando el cuello de botella en la seguridad de la transmisión de energía de hidrógeno a larga distancia.

  • dic 16, 2025, at 3:50 pm

El 10 de diciembre, concluyó con éxito en Mongolia Interior la primera prueba de venteo a escala real de una tubería de hidrógeno de alta presión de 10 MPa y diámetro de riser DN250 mm, organizada e implementada por el Grupo Nacional de Tuberías. El éxito de esta prueba marca un importante avance tecnológico para China en el venteo seguro de tuberías de hidrógeno a alta presión, proporcionando soporte clave de datos y base de ingeniería para el diseño seguro de nuevas tuberías de hidrógeno puro y la modificación de tuberías de gas natural existentes para transporte de hidrógeno, resolviendo los problemas centrales de seguridad del almacenamiento y transporte a gran escala y larga distancia del hidrógeno.

Validación en Condiciones Extremas Supera Desafíos Técnicos de Clase Mundial

Como la primera validación de venteo de hidrógeno a escala real en condiciones de alta presión en China, esta prueba abordó directamente tres grandes desafíos técnicos en el venteo de hidrógeno: el tamaño extremadamente pequeño de las moléculas de hidrógeno que puede causar fácilmente "fragilización por hidrógeno", un amplio límite de inflamabilidad (4%-75%) con energía de ignición muy baja, y la gran dificultad en el control de seguridad en escenarios a escala real. El equipo de prueba adoptó un enfoque sistemático de "investigación de principios + análisis de modelado numérico + pruebas físicas" para analizar en profundidad los mecanismos de difusión y combustión durante el proceso de venteo de hidrógeno, estableciendo un plan de verificación integral que cubre múltiples niveles de presión de 1 MPa a 10 MPa, varias alturas de riser y configuraciones de arrestallamas.

Cabe destacar que esta prueba utilizó un riser real de diámetro DN250 mm, y sus logros técnicos pueden aplicarse directamente a las necesidades de venteo de tuberías de hidrógeno con diámetros de línea principal de DN700 mm y superiores. Mediante el monitoreo de difusión en venteo en frío y las pruebas de combustión en venteo con ignición, el equipo obtuvo exhaustivamente datos centrales sobre la distribución de concentración de hidrógeno, morfología de la llama e intensidad de radiación térmica, comprendiendo claramente la trayectoria del flujo y los límites de seguridad del venteo de hidrógeno a diferentes presiones, cambiando fundamentalmente la situación pasiva previa de depender de cálculos teóricos o estándares extranjeros.

Triple Valor Central Impulsa el Desarrollo a Gran Escala de la Industria del Hidrógeno

Este avance tecnológico aporta múltiples beneficios sustanciales al desarrollo de la industria del hidrógeno, destacando tres valores centrales:

  1. Fortalecimiento de la Base del Diseño Seguro: Los datos precisos acumulados en la prueba proporcionan una base científica para el diseño de la altura de los risers de venteo, la selección de arrestallamas y la determinación de distancias de protección de seguridad para nuevas tuberías de hidrógeno puro, cambiando el diseño de tuberías de "estimación basada en experiencia" a "respaldado por datos", mejorando significativamente el nivel de seguridad intrínseca de las tuberías de transporte de hidrógeno.
  1. Revitalización de los Activos de la Red de Gasoductos Existente: Con más de diez mil kilómetros de gasoductos troncales de petróleo y gas existentes en China, los resultados de las pruebas pueden utilizarse directamente para evaluar la adaptabilidad de los sistemas de ventilación de los gasoductos de gas natural en servicio modificados para transporte de hidrógeno, aclarando los estándares y el alcance de las modificaciones, evitando reconstrucciones innecesarias y ahorrando enormes costos de inversión para la "transformación hacia la hidrogenización de las redes de gasoductos de petróleo y gas".
  1. Construcción de un Sistema Autónomo de Normas: Con base en los datos de las pruebas, se acelerarán los esfuerzos para formular los estándares técnicos de China para la ventilación de gasoductos de hidrógeno, llenando el vacío nacional en campos relacionados, rompiendo el monopolio de tecnologías extranjeras, proporcionando un referente de seguridad unificado para la cadena industrial y promoviendo la transición del almacenamiento y transporte de hidrógeno de "demostración piloto" a "promoción a gran escala".

Impulsando la Transición Energética y Fortaleciendo los Cimientos de un Nuevo Sistema Energético

Como fuente de energía limpia con destacados atributos de cero carbono, la ruta óptima para la asignación a gran escala y transfronteriza del hidrógeno es a través de gasoductos de larga distancia. La ventilación segura es una salvaguardia central en las etapas de transporte por gasoducto, almacenamiento y operación y mantenimiento. Un funcionario relevante del Grupo de la Red Nacional de Gasoductos declaró que los resultados de esta prueba mejorarán aún más el sistema tecnológico de almacenamiento y transporte de hidrógeno de China, creando condiciones para la implementación de grandes proyectos nacionales como el "Hidrógeno de Oeste a Este". En el futuro, la empresa continuará enfocándose en el campo del almacenamiento y transporte de hidrógeno, promoviendo la innovación tecnológica y las aplicaciones de ingeniería, y acelerando la construcción de infraestructuras energéticas nuevas, proporcionando un sólido respaldo para la transición verde y baja en carbono de la energía y la realización de los objetivos "dobles de carbono".

Expertos de la industria señalaron que, con el avance en la tecnología de ventilación segura para gasoductos de hidrógeno a alta presión, el "cuello de botella del almacenamiento y transporte" en la cadena industrial del hidrógeno de China se ha aliviado sustancialmente, lo que acelerará la sustitución y aplicación del hidrógeno verde en industrias como la manufacturera y la de transporte, inyectando un fuerte impulso a la construcción de un nuevo sistema energético.

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