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海上某油田油井套管腐蚀失效原因

孙爱平 , 申洪臣 , 李强 , 方明新 , 廖粤 , 蒋满军

腐蚀与防护

采用宏观检验、XRD、SEM及模拟海水试验等方法研究了某海上油田油井套管腐蚀断裂的原因.结果表明,该油井套管腐蚀断裂的原因为海水进入套管环空,环空中含有空气,在海水液面附近,形成氧浓差电池,引起隔水套管在海水中腐蚀穿孔,在氯离子的促进下致使套管腐蚀断裂.

关键词: 失效分析 , 油套管 , 氧浓差电池 , 腐蚀断裂

长尺电联接钢样在海水中的腐蚀行为研究

张万灵 , 刘建容 , 黄桂桥 , 范植金

材料保护

在青岛海域,试验环境:海水温度13.7℃,溶解氧浓度5.9mL/L,盐度3.15%,pH值为8.3,流速0.1m/s,经50d实海试验,研究了氧浓差电池对长尺电联接钢材腐蚀过程的影响.结果表明,氧浓差电池对腐蚀的影响随试验时间的不同有较大的差异,涨潮与落潮的差异也很显著.在试验初期的24h内,落潮过程中氧浓差电池产生的电流大于涨潮过程中产生的电流,阴阳极在电联接长钢样上交错出现,腐蚀区域与保护区域不明显.7d后,涨潮过程中氧浓差电池的作用开始大于落潮过程,潮差区的试样都受到了不同程度的阴极保护,形成固定的阴极保护区域,平均低潮位下为固定的阳极区域.此外,不同钢材的电偶电流强度存在明显差异.

关键词: 低合金钢 , 长尺电联 , 海水腐蚀 , 氧浓差电池

海洋用高强钢E690氧浓差腐蚀行为研究

邢佩 , 卢琳 , 李晓刚

材料研究学报 doi:10.11901/1005.3093.2015.507

为了考察新型海洋平台用E690钢在海水环境中的耐蚀性能,采用动电位极化曲线、电偶电流测量以及扫描电镜和拉曼光谱分析法研究了其在溶氧量为0.3-8 mg/L之间的3.5%NaCl溶液中的氧浓差腐蚀行为,并讨论了溶氧量差值、阴阳极面积比以及锈层等因素对E690钢氧浓差腐蚀的影响.结果表明:当阴阳极面积比Sc/a≤4时,阴阳极面积比是影响氧浓差腐蚀的主要因素,当Sc/a>4,阴极区溶氧量是影响氧浓差腐蚀的主要因素;锈层氧浓差腐蚀的影响与所处的环境有关,处于贫氧条件下时,对锈层下的金属有保护作用,而处于富氧氧条件下,锈层会参与阴极反应,加速金属腐蚀,并且由于锈层的不均匀性,还会造成阳极金属的不均匀腐蚀,产生点蚀坑.

关键词: 材料失效与保护 , E690钢 , 氧浓差电池 , 阴阳极面积比 , 锈层 , Raman光谱

在NaHCO3溶液中X70钢的模拟缝隙腐蚀机理研究

郭昊 , 杜翠薇 , 李晓刚 , 张新

腐蚀科学与防护技术 doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2008.05.007

利用模拟楔型缝隙构型研究了X70钢在低浓度NaHCO3溶液中的缝隙腐蚀机理.结果表明:随实验时间的延长,缝内金属电位均不同程度的负移,缝隙底部试片的电位最负;缝内溶液pH值下降,溶解氧含量减少;缝外耦接试样时缝内金属腐蚀加剧,缝内溶液的pH值显著下降,微区氧含量略高于缝外无耦接试样时缝内的氧含量.缝隙内、外不同部位金属表面上阳极溶解电流密度与阴极还原电流密度的不平衡是产生缝隙闭塞自催化效应的根本原因;X70钢模拟缝隙在两种不同浓度HCO3-溶液中的腐蚀机理一致,但在较高浓度溶液中腐蚀程度要严重些.

关键词: 缝隙腐蚀 , X70钢 , 氧浓差电池 , HCO3-1

储罐用12MnNiVR钢在海水中的腐蚀行为

杨燕 , 李自力 , 崔淦 , 鲍元飞

腐蚀科学与防护技术

以日照油库工程为背景,研究国产12MnNiVR钢在海水中的腐蚀行为.采用静态浸泡方法测定钢在海水的腐蚀速率,并研究施加牺牲阳极对钢的保护效果.采用扫描电镜和X衍射方法检查腐蚀形貌及鉴定腐蚀产物的组成.结果表明:罐底部的腐蚀速率要大于其顶部的腐蚀速率、施加阴极保护试片的腐蚀速率明显小于未加阴极保护者;采用合理的牺牲阳极保护后,罐底、罐顶及管壁处只会发生轻微的均匀腐蚀,腐蚀产物致密,无明显的腐蚀坑,腐蚀程度在设计允许的范围内;未加阴极保护的金属表面腐蚀程度不均匀,腐蚀产物疏松多孔,呈现局部腐蚀特征.

关键词: 试压测试 , 储罐 , 海水 , 牺牲阳极 , 氧浓差电池

换热器T2紫铜管在潮湿状态下的腐蚀机理研究

王长罡 , 邓为民 , 赵广宇 , 董俊华 , 柯伟 , 陈学斌

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00114

研究了换热器中的T2紫铜管在为期2年的保养中因受残留H2O及挥发水蒸汽作用而出现泄漏降压的现象.利用SEM,OM和体视显微镜观察发现,在Cu管与不锈钢折流孔构成的所有缝隙部位都发生了严重的腐蚀,而且在少数位置发生了穿孔.润湿实验表明,T2紫铜管外表面与折流孔孔壁之间形成的缝隙足够小,以至于可以对Cu管外表面上结露的薄水膜产生虹吸作用,形成连接Cu管表面与折流孔孔壁的液体.因此,在Cu管外表面与缝隙部位Cu管间存在供氧差异,Cu管外表面为富氧区,而缝隙部位Cu管表面为贫氧区.电位监测结果表明:表面带有氧化皮的外部Cu管的电极电位高于缝隙部位裸Cu管的电极电位,二者之间形成电偶电池,折流孔部位的Cu管表面为阳极区,外部Cu管表面为阴极区.供氧差异和电偶的联合作用是导致Cu管折流孔部位发生严重局部腐蚀的原因.

关键词: T2紫铜管 , 腐蚀 , 氧浓差电池 , 电偶电池

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