【摘 要】
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随着石油天然气工业的发展,注CO2提高采收率技术开始广泛用于油田现场,CO2腐蚀问题越来越受到重视。由于受温度、CO2分压、流速等因素的影响,导致CO2腐蚀问题更加复杂。本文利用高温高压反应釜,采用挂片失重、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、能量色散X射线能谱(EDS)和电化学方法研究了温度、CO2分压和流速对X70管线钢在含CO2地层水中的腐蚀行为。得到如下结论:(1)在含CO2
【基金项目】
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辽宁省教育厅重点项目(L2017LZD004);
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随着石油天然气工业的发展,注CO2提高采收率技术开始广泛用于油田现场,CO2腐蚀问题越来越受到重视。由于受温度、CO2分压、流速等因素的影响,导致CO2腐蚀问题更加复杂。本文利用高温高压反应釜,采用挂片失重、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、能量色散X射线能谱(EDS)和电化学方法研究了温度、CO2分压和流速对X70管线钢在含CO2地层水中的腐蚀行为。得到如下结论:(1)在含CO2地层水中,当CO2分压为1.5MPa,温度为30~150℃时,X70钢的腐蚀速率随温度增加先减小后增大,90℃时腐蚀速率最小。当温度为30℃时,Fe CO3过饱和度最小,无法在试件表面形成腐蚀产物膜,X70钢一直参与阳极溶解,因此金属发生的腐蚀速率很高。当温度为60℃~90℃时,腐蚀产物增多且能完整地覆盖在试样表面,能有效的保护基体,腐蚀形态表现为全面腐蚀形态。当温度为120℃~150℃时,腐蚀产物膜破裂,对基体的保护性能降低,腐蚀速率增大。Fe CO3腐蚀产物膜与裸露的钢基体组成电偶腐蚀,“大阴极”和“小阳极”加速了局部腐蚀速率。腐蚀形态表现为局部腐蚀形态。(2)当温度为90℃,CO2分压为0~2MPa时,X70钢的腐蚀速率随CO2分压增加先增大后减小,1.5MPa时腐蚀速率最大。当CO2分压为0MPa时,CO2仅为溶液中饱和时的含量,腐蚀产物Fe CO3晶体的结晶度较大,腐蚀速率较低。当CO2分压为0.5MPa~1.5MPa时,CO2溶解度增大,Fe CO3晶体的结晶度降低,腐蚀速率增大。当CO2分压为2MPa时,高CO2分压使腐蚀产物更致密,起到了有效的保护作用,腐蚀速率降低。(3)当温度为60℃,CO2分压为1.5MPa,流速为0~2m/s时,X70钢的腐蚀速率随流速增加先增大后减小,1m/s时腐蚀速率最大。在流速为0m/s时,溶液中的腐蚀性离子与基体之间的电荷传递较慢,腐蚀速率较低。流速为0.5 m/s~1m/s时,随着搅拌作用增强,电荷传递加快,且壁面剪切力增大,腐蚀速率增大。流速为2m/s时,高流速促进腐蚀产物膜发生钝化,同时高流速下X70钢的腐蚀速率主要受扩散流量影响,扩散流量减小,腐蚀速率降低。
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