Resumen
Este artículo desarrolla un análisis de las tecnologías empleadas para la detección de discontinuidades en el revestimiento de tuberías de acero. Inicialmente, se examinan los principales sistemas de recubrimiento utilizados en ductos enterrados, así como los mecanismos físicos, mecánicos, químicos y ambientales responsables de su deterioro y su relación con el inicio de los procesos corrosivos. Posteriormente se analiza las fortalezas y limitaciones de las técnicas de inspección directa como Close Interval Potencial Survey (CIPS), Direct Current Voltage Gradient (DCVG), Alternating Current Voltage Gradient (ACVG) y Pipeline Current Mapper (PCM), complementándolas con tecnologías de inspección interna, entre ellas Magnetic Flux Leakage (MFL), Ulttasonic Testing (UT) y Electromagnetic Acoustic Transducer (EMAT). El estudio evidencia que ninguna de estas metodologías proporciona, de manera independiente, una caracterización completa del estado de integridad del ducto, por lo que su aplicación debe realizarse de forma complementaria. Asimismo, se destaca el potencial de herramientas emergentes, como los sistemas de información geográfica, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los gemelos digitales, para integrar información técnica, ambiental y operacional dentro de modelos predictivos de corrosión. Finalmente, se sostiene que la adopción de modelos integrales de evaluación constituye una alternativa técnicamente viable para incrementar la confiabilidad, prolongar la vida útil de los ductos y consolidar una gestión predictiva de la integridad de las redes primarias de gas natural.
Citas
Funke, W. (1997). Problems and progress in organic coatings science and technology. Progress in Organic Coatings, 31(1–2), 5–9. https://doi.org/10.1016/S0300-9440(97)00034-0
Li, X., Zhang, Y., Liu, H., & Chen, Z. (2023). Digital twin-enabled intelligent integrity management for oil and gas pipelines: A review. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 113, 104960. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2023.104960
NACE International. (2010). SP0207-2010: Performing close-interval potential surveys and DC surface potential gradient surveys on buried or submerged metallic pipelines. NACE International.
Papavinasam, S. (2014). Corrosion Control in the Oil and Gas Industry. Gulf Professional Publishing.
Peabody, A. W. (2001). Peabody's control of pipeline corrosion (2nd ed.). NACE International.
Thompson, I., & Saithala, J. R. (2016). Review of pipeline coating systems from an operator's perspective. Corrosion Engineering, Science and Technology, 51(2), 118–135. https://doi.org/10.1179/1743278215Y.0000000038
Varela, F., Tan, M. Y., & Forsyth, M. (2015). An overview of major methods for inspecting and monitoring external corrosion of on-shore transportation pipelines. Corrosion Engineering, Science and Technology, 50(3), 226–235. https://doi.org/10.1179/1743278215Y.0000000013
Velázquez, J. C., Hernández-Sánchez, E., Terán, G., & Capula-Colindres, S. (2022). Probabilistic and statistical techniques to study the impact of localized corrosion defects in oil and gas pipelines: A review. Metals, 12(4), 576. https://doi.org/10.3390/met12040576
Wang, H., Castaneda, H., Chen, L., & Kim, C. (2021). Global and local parameters for characterizing and modeling external corrosion in underground coated steel pipelines: A review of critical factors. Journal of Pipeline Science and Engineering, 1, 100012. https://doi.org/10.1016/j.jpse.2021.01.010
Wasim, M., & Djukic, M. B. (2022). External corrosion of oil and gas pipelines: A review of failure mechanisms and predictive preventions. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 100, 104467. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2022.104467

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