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雅克拉-大涝坝凝析气田井下油管腐蚀分析

杨刚 , 梁根生 , 蔡洪

腐蚀与防护

雅克拉-大涝坝凝析气田投产5年时间内,因腐蚀报废油管15500m。通过对气井腐蚀环境、井下油管腐蚀状况和失效状况进行分析,根据结论提出采用有利于腐蚀防护的先进完井工艺,采用升级管材和特殊扣型的扣内涂层管,探索改性金属油管的使用和采用阴极保护等腐蚀防护措施和建议。

关键词: 凝析气井 , 腐蚀 , 腐蚀分析 , 防护措施

养殖海水固体颗粒物含量分布及其对铜质板式换热器腐蚀影响分析

付玉彬 , 李建海 , 宰学荣

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2010.01.013

铜质板式换热器是一种新型换热节能材料,在水产养殖、船舶运输、地热资源、化工等领域,具有广阔的应用前景.本文结合其在海水养殖领域的使用情况,对养殖海水固体颗粒物含量和分布进行了调查,并通过现场调查和模拟冲刷实验分析了固体颗粒物对铜质板式换热器的腐蚀影响.结果表明:养殖系统海水固体颗粒物含量很低,其中天然、砂滤和养殖池内3种海水颗粒物含量范围分别在1.3~2.7 mg/L, 0.04~0.4 mg/L, 0.02~0.26 mg/L.天然海水含有大量不规则细小颗粒,池内海水含有大量片状颗粒物,砂滤海水的颗粒特征不明显.许多大颗粒是由纳米颗粒团聚堆积而成的.由于颗粒物含量低,海水流速小,冲刷力小,养殖海水固体颗粒物对铜质板式换热器腐蚀影响轻微.现场腐蚀调查和模拟冲刷实验结果也证明这一点.该研究结果可为铜质板式换热器在海水养殖领域的推广应用提供参考.

关键词: 养殖海水 , 固体颗粒物 , 铜质板式换热器 , 腐蚀分析

雅克拉凝析气田采油树构件腐蚀分析与防护措施

杨刚 , 李风强

腐蚀与防护

对采油树构件失效的腐蚀环境以及腐蚀形态等进行分析,确认失效为中温下的二氧化碳冲刷腐蚀所致,提出了雅克拉凝析气田气井采油树构件防护措施。

关键词: 凝析气井 , 采油树 , 腐蚀分析 , 防护措施

小尿素合成塔的腐蚀分析及处理

刘亚冲 , 张剑鹏 , 林仕湘

腐蚀与防护 doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2002.10.008

将尿素合成塔腐蚀特征与历年生产工况进行比较分析认为,频繁开停车和脱硫剂粉末带进系统是尿素合成塔腐蚀的外在因素,内衬焊缝焊接热影响区内的缺陷是引起腐蚀的内在因素.为此,提出若干措施并取得较好的防腐效果.

关键词: 尿素合成塔 , 内衬 , 腐蚀分析 , 防腐蚀

钻具在使用与存放过程中的腐蚀分析

李洪伟 , 任丽莉 , 张宁 , 祝英剑

腐蚀科学与防护技术 doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2005.02.022

对钻具在使用、存放过程中的腐蚀进行了详细的分析,并提出了防止钻具腐蚀的各种措施,对于减缓钻具腐蚀、延长钻具使用寿命、避免因腐蚀导致断钻具事故具有重要指导作用.

关键词: 钻具 , 腐蚀 , 腐蚀分析 , 腐蚀控制

油井的腐蚀原因与防护措施

刘伟 , 黄宪华 , 赵家宏 , 贾裕鲲 , 祝英剑

腐蚀科学与防护技术 doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2006.06.016

结合吉林油田的实际,根据其水质特点分析了油井腐蚀的原因及影响因素,并提出了油井防腐蚀措施.

关键词: 油井 , 水质 , 腐蚀分析 , 防护

喀土穆炼油厂焦化装置防腐蚀研究及对策

王健生

腐蚀科学与防护技术 doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2009.04.020

针对苏丹喀土穆炼油厂焦化装置的腐蚀现状,通过测厚、腐蚀挂片、腐蚀监测和腐蚀产物的分析化验等手段对设备的腐蚀原因及其腐蚀机理进行了分析,提出了防腐工艺、材料升级、腐蚀监测和防腐管理等防腐蚀措施.

关键词: 焦化 , 分馏 , 电脱盐 , 腐蚀分析 , 对策

重庆环境空气质量与材料腐蚀的相关性

材料导报

在重庆主城区进行的材料腐蚀暴露试验表明:(1)碳钢、铜、铜合金和大理石等材料,其完全暴露的腐蚀速度约为遮蔽暴露腐蚀速度的2倍;(2)铜、铜合金的腐蚀速度与SO2浓度非常相关,与NO2浓度显著相关,碳钢的腐蚀速度与SO2、NO2和TSP浓度没有明显的相关性;(3)碳钢的腐蚀速度约为青铜的20倍,纯铜的25倍,古铜的28倍,大理石的19倍.

关键词: 材料腐蚀 , 环境空气质量 , 腐蚀分析

脱乙烷塔的腐蚀原因

李应勇

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201609018

采用渗透法对某海上油田终端脱乙烷塔塔体外表面进行检测,塔体第一节至第四节简体共发现56处裂纹,严重影响设备的安全运行.通过微观形貌观察和化学成分分析等方法对脱乙烷塔裂纹产生的主要原因进行了探讨,并提出了相应的解决方法,保证装置安全平稳运行.结果表明:塔体的失效形式为氯化物引起的应力腐蚀开裂,主要是由于塔外保温材料破损导致,可通过更换保温材料或塔体材料等措施进行预防.

关键词: 脱乙烷塔 , 裂纹 , 腐蚀分析

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