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雙金屬復合管用于海洋油氣開發時的腐蝕特性*

2014-03-08 21:04:32曾順鵬吳印強鄧洪達曾鋼
油氣田地面工程 2014年1期
關鍵詞:焊縫

曾順鵬 吳印強 鄧洪達 曾鋼

1重慶科技學院石油與天然氣工程學院 2中國石油冀東油田集輸公司3中國石油西南油氣田分公司川西北礦區

雙金屬復合管用于海洋油氣開發時的腐蝕特性*

曾順鵬1吳印強2鄧洪達1曾鋼3

1重慶科技學院石油與天然氣工程學院 2中國石油冀東油田集輸公司3中國石油西南油氣田分公司川西北礦區

為了研究海洋集輸系統管道內外腐蝕問題,一種雙金屬復合管成為目前油田的選用試驗方案。試驗結果表明,X65—本體區和熱影響區耐腐蝕性能差,焊縫區耐蝕性很好,但隨著溫度升高,各區域的耐蝕性能下降,更易發生腐蝕。316L—本體比焊縫區耐蝕性較好,隨著溫度升高,耐腐蝕性下降,但腐蝕電流較小。X65/INCONEL625電偶對的電偶腐蝕敏感性高,隨著溫度升高,電偶腐蝕敏感性增大,X65出現明顯腐蝕。316L/INCONEL625電偶對的電偶腐蝕敏感性低,隨著溫度升高,電偶腐蝕敏感性增加,但316 L沒有出現明顯腐蝕。

油氣集輸;雙金屬復合管;電偶腐蝕電流;電偶腐蝕敏感性

海洋油氣集輸管道常常受到管內、管外復雜環境的腐蝕,為了研究海洋集輸系統管道內外腐蝕問題,一種雙金屬復合管[1-2]成為目前油田的選用試驗方案。為了確定輸送管X65/316 L的焊接結構在海洋油氣工況環境中的耐蝕特性,在模擬油田產出水介質和外部海水介質中分別測試316L—INCONEL625焊接結構(316L—)和X65—INCONEL625焊接結構(X65—)的電化學腐蝕速率和電偶腐蝕速率,為安全應用復合雙金屬管提供可靠依據。

1 試驗材料與方法

X65/316L雙金屬復合管與INCONEL625焊接,試樣沿與焊縫垂直的方向切開,在焊接接頭附近基體區、熱影響區、焊縫區等5個不同的區域截取試樣,其中取3個熱影響區試樣。試樣規格為10 mm× 10 mm×5 mm方形試樣薄片。

試驗溶液采用去離子水和分析純化學試劑配制,模擬海水溶液和天然氣采出水溶液,試驗裝置的壓力為常壓,采用恒溫水浴和恒溫油浴控制的溫度分別為20、45和90℃。

將試樣按照ASTM E45—05標準處理后,采用O LYMPUS—GX51金相顯微鏡和日立冷場發射電子顯微鏡S—4800分析焊縫附近不同區域化學成分。電偶檢測的平行樣數量為3~5個,尺寸為?2~3 mm×100 mm的圓柱型試樣。分別測定電偶對的電偶電流隨時間的變化曲線,根據HB5374—87不同金屬電偶電流測定方法評定電偶腐蝕敏感性。

2 試驗結果與分析

2.1 X65—在模擬海水中腐蝕行為

從不同溫度下外管X65—INCONEL625焊接結構各區域試樣典型的極化曲線可見,X65的本體區和熱影響區的陽極極化曲線上不存在明顯鈍化現象,但焊縫區的陽極極化曲線上存在明顯的鈍化現象,同時焊縫區的極化曲線明顯正移,該現象與其高含量Cr、Ni和Mo相關。

通過分析極化曲線可獲得不同試樣的自腐蝕電位和自腐蝕電流。在溫度20℃和45℃時,X65鋼的本體區和熱影響區的自腐蝕電位較負,大約在-600 mV,X65鋼的本體區與熱影響區的自腐蝕電位之間的差別不明顯;而INCONEL625焊縫區的自腐蝕電位較正,大約在-200mV,與X65鋼本體區的電位差大約為400 mV。在溫度為20和45℃時,X65鋼本體區及熱影響區的自腐蝕電流很高,而INCONEL625焊縫區的自腐蝕電流很小,兩者相差兩個數量級;相對于20、45℃時X65鋼本體區和熱影響區的自腐蝕電流增大了三倍多,INCONEL625焊縫區的電流增幅很小。結合自腐蝕電位和自腐蝕電流的試驗結果可看出,INCONEL625焊縫區的耐蝕性很好,熱影響區容易發生腐蝕,本體區次之。熱影響區發生腐蝕與其不均勻性組織密切相關。溫度升高,各區域的耐蝕性均下降,對X65鋼本體區和熱影響區的影響尤為顯著,對INCONEL625焊縫區的影響較小。

從不同溫度下X65鋼與焊絲INCONEL625偶接后電偶電流隨時間的變化曲線可以看出,腐蝕電流開始短時間內快速增大到了最大值,并在最大值附近保持了一段時間。隨著時間的延長,腐蝕電流逐漸減?。欢S著溫度升高,電偶腐蝕電流增大。通過比較不同溫度條件下電偶電流可看出,較高溫度條件下電偶電流較大。2種溫度下X65鋼與INCONEL625的電偶腐蝕敏感性皆為E級(最嚴重的級別),兩者間偶接后存在嚴重的電偶腐蝕敏感性,同時隨著溫度升高,X65鋼與INCONEL625電偶對的電偶腐蝕敏感性增大。

2.2 316L—在模擬采出水中腐蝕行為

316L不銹鋼與焊絲INCONEL625連接前后電位發生變化。通過分析極化曲線,各測試區域自腐蝕電位相差不大,說明焊接對316L不銹鋼的自腐蝕電位影響很小。隨著溫度升高,自腐蝕電位變負,焊接工藝對316L不銹鋼耐蝕性的影響很小[3]。

不同溫度下316L不銹鋼與焊絲INCONEL625偶接后的電偶電流隨時間發生變化,隨著時間的延長,電流值達到一個穩定值。整個試驗過程中的電流都較??;而隨著溫度升高,電流略有增大,但仍很小。3種溫度下316L不銹鋼與焊絲INCONEL625偶接后的電偶腐蝕敏感性皆為A級(基本無電偶腐蝕敏感性)。

3 結論

(1)X65—本體區和熱影響區耐腐蝕性能差,焊縫區耐蝕性很好,但隨著溫度升高,各區域的耐蝕性能下降,更易發生腐蝕。

(2)316L—本體比焊縫區耐蝕性較好,隨著溫度升高,耐腐蝕性下降,但腐蝕電流較小。

(3)X65/INCONEL625電偶對的電偶腐蝕敏感性高,隨著溫度升高,電偶腐蝕敏感性增大,X65出現明顯腐蝕。

(4)316L/INCONEL625電偶對的電偶腐蝕敏感性低,隨著溫度升高,電偶腐蝕敏感性增加,但316L沒有出現明顯腐蝕。

[1]李勝利,李自力,周長李.海洋油氣田水線以上設施的腐蝕與防護[J].石油化工腐蝕與防護,2009,26(3):19-22.

[2]羅世勇,賈旭,徐陽,等.機械復合管在海底管道中的應用[J].管道技術與設備,2012(1):1-3.

[3]Emel Taban,Eddy Deleu,Alfred Dhooge,Erdinc Kalu.Laser Welding of Modified 12%Cr Stainless steel:Strength,Fatigue,Toughness,Microstructure and Corrosion Properties[J].Materials and Design,2009(30):1 193-1 200.

(欄目主持 楊軍)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.1.017

基金論文:重慶市教委自然科學基金項目(KJ131403)資助。

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