CO_2环境中管线钢高压冲刷腐蚀研究进展_吕童.pdf
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1、1 环境中管线钢高压冲刷腐蚀研究进展吕 童,曾 莉,胡道麟(武汉工程大学 机电工程学院,光能数理学院,湖北 武汉)摘 要 高压多相流冲刷腐蚀是油气田集输管线安全运行面临的重要问题。针对 环境中集输管线的高压冲刷腐蚀失效问题,介绍了 环境中集输管线高压冲刷腐蚀试验装置,主要有高压喷射冲击系统、高压转子旋转系统和高压环路测试系统;综述了高压冲刷腐蚀机理,指出冲刷腐蚀受控于电化学腐蚀和冲刷磨损;总结了流速、固体颗粒速度、固体颗粒尺寸、温度、值、分压等因素对高压冲刷腐蚀的影响作用,最后对 环境中集输管线的高压冲刷腐蚀研究的发展方向进行了展望。关键词 管线钢;腐蚀;高压;冲刷中图分类号 文献标识码 :文
2、章编号(),(,):,:;收稿日期 基金项目 国家自然科学基金()资助 通信作者 曾 莉,研究方向为金属材料的冲刷腐蚀与防护,:前 言集输管线的多相流冲刷腐蚀在油气田生产中普遍存在。随着我国油气开采相继进入到中后期阶段,输送管道内采出液含水率升高,含量上升,、等腐蚀性气体分压增大,固体颗粒含量增加,集输管线服役的环境越来越苛刻,管道内部极易受到冲刷腐蚀破坏,从而导致管线壁面减薄,引发穿孔而泄漏,不仅给油气工业带来巨大的经济损失,而且给油气田生产埋下安全隐患,。据统计,我国工业中由冲刷腐蚀造成的经济损失也尤为严重,占总腐蚀造成的经济损失的。油气集输管线在 环境中的高压冲刷腐蚀一直是国内外腐蚀科学
3、界关注的重点和难点。集输管线内的高压环境易引起管道承受应力,引发应力集中而断裂。另外,分压不仅影响腐蚀过程中物种的传质过程、界面阳极与阴极反应,还会影响腐蚀产物膜结构特征与性质,从而对流动过程中腐蚀电化学行为以及腐蚀产物膜的保护性产生影响。因此弄清楚 环境中管线钢高压冲刷腐蚀研究方法,揭示高压冲刷腐蚀机理及影响因素对高压冲刷腐蚀的作用规律,对油气田安全生产具有重要的指导意义。高压冲刷腐蚀研究方法目前研究高压冲刷腐蚀的方法主要有 种,高压1 喷射冲击系统、高压转子旋转系统和高压管流式环路测试系统。这 种方法都是通过在流动介质与管线钢表面产生相对运动模拟实际油气集输管线在 环境中的高压冲刷腐蚀工况
4、,但采用的研究方法不同,所获取的冲刷腐蚀试验数据也有较大差异。高压喷射冲击系统高压喷射冲击系统主要由测试试验区、喷射装置、固体颗粒分离装置、储液罐和循环泵构成,如图 所示。由于喷射冲击系统需在给定压力的密闭系统中实现固体颗粒持续不断冲击试样表面,因此喷射冲击系统需用耐压且耐腐蚀的 不锈钢材料。固液两相流体从喷射装置以特定的角度冲击试样表面后,固体颗粒便通过固体颗粒分离装置与液体介质分离,仅液体介质由循环泵驱动而在环路中流动。该方法可降低固体颗粒对循环泵及管路的磨损,延长高压喷射冲击系统的使用寿命。由于喷射装置管径较细,固液流体冲击试样表面的速度很高。试样相对于喷射装置的角度可根据实际需求调整,
5、因而可研究固液流体以不同角度冲击管线及过流设备的冲刷腐蚀情况。另外,在冲刷腐蚀试验过程中,试样被夹具固定而位置不发生改变,因此电化学测试易实现,结果易重现。虽然高压喷射冲击系统能模拟复杂情形下的冲刷腐蚀,但是该方法下试样表面物种的传质过程及流体动力学特征与油气田实际工况下的冲刷腐蚀情况还存在差异,且较高压力下冲刷腐蚀模拟较难实现。图 喷射冲击装置及测试试验区示意 高压转子旋转系统高压转子旋转系统安装于高压釜内,由外圆筒和转子构成,两者同心,均由聚四氟乙烯材料加工制造,如图 所示。图 动态高压 环境下原位电化学测量试验装置示意 圆弧片碳钢试样安装并固定在外圆筒内表面的卡槽中,冲刷腐蚀过程中外圆筒
6、位置固定不变;中间的转子与高压釜内的旋转轴连接,冲刷腐蚀过程中转子旋转带动试样与转子之间介质的流动,从而实现流动介质与试样材料表面的相对运动而产生冲刷腐蚀。通过调节转子的转速以及外圆筒与转子之间的间隙可实现1 流体流经试样表面时不同流速和剪切应力条件下的冲刷腐蚀研究。高压转子旋转系统实现了动态条件下的原位电化学测量,由于介质流动而试样位置保持不变,因而电化学测试过程中电化学噪声干扰小,获得的电化学测试数据真实可靠。冲刷腐蚀试验在高压釜内进行,可实现较高压力下的冲刷腐蚀研究。高压转子旋转系统装置简单易操作,高压釜内筒由于体积小因而冲刷腐蚀试验所需溶液较少。冲刷流动仅靠外圆筒和转子之间较小缝隙实现
7、,转子高速旋转带动该部分介质旋转流动,与油气田集输管线的实际冲刷腐蚀工况差别很大。固体颗粒因重力作用而沉积在转子底部,冲刷腐蚀过程中并没有真实发挥冲击材料表面的作用,因而高压转子旋转系统并不能精确地反映集输管线内的物种传质过程和流体动力学特征。高压管流式环路测试系统高压管流式环路测试系统可分为高压固液和高压气液管式流环路。高压固液管式流环路由高压循环泵、储液罐、测试区域、管路、压力表、流量计及温控系统构成,如图 所示。图 冲刷腐蚀环路示意 由于环路内需承受压力,管路材质选用耐压和耐腐蚀的 不锈钢材料,泵需采用耐压和耐固体颗粒磨损材质的循环泵。电化学测试需考虑三电极的安装、拆卸以及密封,还需屏蔽
8、金属管路及循环泵对流体流动过程中原位电化学测试的干扰。试样表面与管路内表面一致,携带固体颗粒的流体冲刷试样表面从而实现冲刷腐蚀。高压管式流环路测试系统能准确控制流体动力学参数条件,能较准确模拟油气田集输管线冲刷腐蚀实际工况,获得的试验结果对于油气工业有较大的参考价值。然而,高压管流式环路测试系统能实现一定压力下的冲刷腐蚀研究,但装置承受的压力和温度不能过高。另外,管式流环路测试装置占地空间较大,设备投资费用较高,所需测试溶液量较大,试验操作耗时耗力。一旦环路装置的管件、阀门或密封性部件发生泄漏,则将导致试验结果错误。高压气液管式流环路由高压釜、管路、气体循环装置、测试区域、流量计、压力表、湿度
9、计及温控系统构成。高压釜和管道材质均选用 不锈钢,高压釜内的溶液在一定温度和压力下转变为高压水汽,经气体循环装置驱动而在管道内循环,实现气液冲刷腐蚀。高压气液管式流环路能真实还原油气集输管线流动状态,但能承受的压力和温度同样不能过高。另外,由于黏附在试样表面的水膜具有不连续性,高压气液管式流环路的冲刷腐蚀测试结果重现性较差。环境中管线钢的高压冲刷腐蚀机理 冲刷腐蚀高压下的冲刷腐蚀同常压下的冲刷腐蚀过程类似,是管线钢材料受腐蚀和冲刷的交互作用引起的失效破坏,。冲刷腐蚀可分为冲刷磨损和电化学腐蚀部分。冲刷和腐蚀之间存在协同作用,冲刷可促进腐蚀,腐蚀也能促进冲刷,具体可将冲刷腐蚀速率分成 个分量,:
10、()()()()其中,为总冲刷腐蚀速率,为电化学腐蚀速率,为总冲刷速率,为纯腐蚀速率,为纯冲刷速率,为冲刷促进腐蚀速率,为腐蚀促进冲刷速率。电化学腐蚀管线钢在饱和 环境中的阴极反应包括以下反应,:()()()氢离子得电子还原是二氧化碳腐蚀的关键反应过程,该反应受从本体溶液通过传质边界层和腐蚀产物膜层传输到钢表面的速度限制。分压增加,则 释放速率增加,从而使得 的还原速率更高,导致更高的腐蚀速率。在低分压和低 值时,反应()为主导反应,而在高 分压和高 值时,和 的还原占主导。分压增加,和 浓度增加,和 的还原过程加速,。管线钢在饱和 环境中的阳极反应包括以下1 反应,:()()()在 水溶液中
11、,当 和 的浓度乘积超过碳酸亚铁的溶度积时,在管线钢表面就会形成固体碳酸亚铁沉淀,如反应()所示:()碳酸亚铁在钢表面沉淀形成致密的腐蚀产物膜(图)后,作为一道保护屏障阻碍腐蚀过程的反应物种向内扩散,同时覆盖钢材料表面的新鲜基体,防止其进一步溶解,进而减缓钢材料的腐蚀。当管线钢表面的碳酸亚铁膜还未形成时,增加 分压则腐蚀速率迅速增加,。然而,当碳酸亚铁形成后,增加 分压会促进 浓度增加,根据反应(),易过饱和而加速碳酸亚铁膜的形成。图 不同条件下钢样品表面形成碳酸亚铁膜的横截面的 图像 冲刷腐蚀条件下,流体通常以湍流的形态流经管道,湍流旋涡可穿透边界层而接近钢表面,再加之流体中携带的固体颗粒的
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