海洋油气井的硫化氢腐蚀与防护进展

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海底油气管道腐蚀及防护探讨

海底油气管道腐蚀及防护探讨

海底油气管道腐蚀及防护探讨发布时间:2022-11-28T12:41:57.642Z 来源:《工程建设标准化》2022年第7月第14期作者:宋方明[导读] 中国经济社会的迅速发展,宋方明天津芸哲科技有限公司天津市300452摘要:中国经济社会的迅速发展,对油气资源的需求与日俱增。

单纯依赖陆上油气资源是不能适应国民经济发展的。

只有对海洋油气资源的进一步开发,才能推动我国的长远发展。

石油和天然气从海洋到陆地的运输方式有多种,其中管道运输是最大的优点,它既能降低成本,又能避免各种因素的干扰。

但是,由于海洋环境的复杂性,会对海底管线的运输产生一系列难以预料的后果,并在一定程度上引起了人们的关注。

因此,海底管线的输送要远高于陆地,所以有关技术人员要对其进行有效的防护。

关键词:油气管道;腐蚀;防护引言:近年来随着我国经济的不断发展,油气资源的勘探任务越来越重,国内各大油田在加紧部署人力、物力进行老油区的精细化管理的同时,也不断扩大油气勘探区域。

尤其加大了对浅海的开发力度。

随着我国海洋油气开发力度的加大的后时,海底管道建设的步伐也不断加快。

目前,中海油凭借自己得天独厚的地理优势,已经成为我国海洋油气勘探开发的主力军,沿海地区的管道建设大部分由中海油来承建。

中石化在胜利油田的开发下也是占据了渤海湾的大片水域,进行浅海油气的开采,随之而来的海底管线施工日益加剧。

除此之外,中石油也是不甘于陆地管线的长距离运输,早已对沿海油田进行了调研和规划。

通过中石油管道局在渤海月东油田海底管道完工之际,已经向外界高调宣布进军海洋领域,这意味着我国海洋油气管道建设市场将迎来新的挑战和机遇,尤其是对于推进我国海洋油气资源勘探和开发意义重大。

众所周知,陆地石油资源已经不能满足各国的经济发展需求,并且随着全球陆上油气资源开采进入枯竭期,已经不可能投入巨大的人力和物力去开采,我们只能向海洋要资源,要油气。

特别是在我国油气资源处于衰老期、枯竭期,油气资源已经远远不能满足国内经济的发展,中石化将近80%的原油需要进口,面对海上石油运输存在的危险和隐患,需要利用海底管道进行大量的原油运输,加大海洋油气管道的建设已经是迫在眉睫。

石油加工过程中硫化物的腐蚀与防护

石油加工过程中硫化物的腐蚀与防护

石油加工过程中硫化物的腐蚀与防护发布时间:2021-09-29T06:45:01.404Z 来源:《新型城镇化》2021年18期作者:王瑞锟[导读] 采取有效措施降低腐蚀问题对石油加工的影响,保证稳定的石油供给,满足人们对石油资源的需求。

昌邑石化有限公司山东潍坊 261300摘要:石油化工设备在石油加工过程中扮演着极其重要的角色,随着人们对石油的需求越来越高,为了能够更好的满足不断增长的石油需求就需要提高石油加工的进度,但是由于原油加工的数量提高导致原油加工过程中所包含硫化物的总量提高,导致全面腐蚀和点腐蚀现象的出现,给石油加工设备带来极大的损害。

基于此,本文将对石油加工过程中硫化物的腐蚀与防护措施进行探讨,以供相关的工作人员参考借鉴。

关键词:石油加工;硫化物;腐蚀;防护含硫原油的腐蚀过程是非常复杂的,与其他的腐蚀类型相比硫腐蚀会贯彻炼油的全部过程,含硫原油的腐蚀程度主要是与原油当中所含硫类型、含量和稳定性具有极其密切的关系。

所以在进行石油加工的过程中需要时刻的注意硫化物腐蚀问题,根据实际情况仔细的分析硫化物腐蚀原理,采取有效措施降低腐蚀问题对石油加工的影响,保证稳定的石油供给,满足人们对石油资源的需求。

1硫化物的概述硫化物 (sulfide) 指电正性较强的金属或非金属与硫形成的一类化合物。

大多数金属硫化物都可看作氢硫酸的盐。

由于氢硫酸是二元弱酸,因此硫化物可分为酸式盐 (HS,氢硫化物 )、正盐 (S) 和多硫化物 (Sn) 三类。

2硫化物对原油加工的影响分析2.1可能会与石油进行化学反应,改变原油性质硫化物会对原油加工带来一定的影响,会在一定程度上改变原油的性质,原油性质的改变不利于保证原油的质量,不利于更好的满足人们对石油质量的要求。

2.2严重腐蚀设备在高温之下原油加工会导致硫化物产生化学反应,硫化物在高温之下会分解自身的元素,高温影响分解硫元素生成H2S,H2S 与水的共同作用会对金属带来腐蚀性,破坏金属设备。

油气田硫化氢腐蚀浅析

油气田硫化氢腐蚀浅析

油气田硫化氢腐蚀浅析摘要:在油气田生产运输的过程中,H2S会对管线设备等金属材料造成严重的腐蚀,从而导致管线设备的磨损和报废,造成重大的经济损失。

此外,由于管线设备受到严重腐蚀而使H2S泄漏,容易引起人员伤亡。

本文从油气田硫化氢腐蚀现状出发,对硫化氢腐蚀机理及防护进行浅析。

关键词:硫化氢腐蚀机理影响因素防腐1.硫化氢腐蚀机理研究国外包括Keddamt等建立的H2S水中铁溶解的反应模型;Armstrong和Henderson对电极反应分两步进行的理论描述; Bai和Conway对一种产物到另一种产物进行的还原反应机理进行了系统的研究;Sardiseo,Wright和Greeo研究了30℃时H2S—CO2—H2O系统中中碳钢的腐蚀,说明了H2S在两种分压下金属表面形成的不同硫化物膜及腐蚀速率随H2S浓度和溶液pH的影响。

Hausler 等人研究表明腐蚀中的速率控制步骤是通过硫化物膜的电荷的传递。

Ramanarayanan和Smith研究了4130钢在220℃含Cl-的饱和H2S溶液中的腐蚀,发现生成以Fe1-xS为主的硫化物膜,总的腐蚀速率控制步骤是铁离子通过不断增长的Fe1-xS膜,最终硫化物膜增长与溶解速率达到稳定。

Sardiseo和pitts观察到溶液在不同pH时金属表面形成了不同的硫化物膜。

Petelotetal研究表明了金属浸入含H2S溶液中硫化铁膜的增长随时间变化的情况。

另外Tewari和Campbell也有类似的研究。

Iofa等提出了H2S溶液中铁的腐蚀反应式依次为化学吸附反应(l.1式)和阳极放电反应(1.2式)。

Fe+H2S+H2O→FeSH-ads+H3O+ (1.1) FeSH-ads →FeSH-ads +2e- (1.2)Shoesmith则给出了FeSH-ads+继反应(1.2)后的不同转变情况:FeSH-ads →FeS+H+ (1.3) FeSH-ads +H3O+→Fe+2+H2S+H2O (l.4)H.Maetal得出H2S抑制腐蚀的反应式:Fe+H2S+H2→FeSH-ads +H3O+ (1.5)FeSH-ads →FeSHads +e - (1.6) FeSHads →FeSH++e -(1.7)Bolmer认为在H2S环境中阴极反应机理为: 2H2S+2e→H2+2HS- (1.8)在国内张学元先生研究硫化氢腐蚀机理反应式:H2S→H++HS- (1.9) HS-→H++S2- (1.10)2.硫化氢腐蚀的影响因素影响H2S腐蚀的因素主要可分为材料因素、环境因素。

油田生产中硫化氢的危害及防护分析

油田生产中硫化氢的危害及防护分析

油田生产中硫化氢的危害及防护分析发布时间:2021-06-10T11:04:33.840Z 来源:《中国科技信息》2021年7月作者:吕家磊[导读] 石油工业生产的各个环节中,H2S是客观存在的,其危害也是严重的,其对生产和操作人员人身安全的影响是不容忽视的,但在生产中只要做到设计合理,工艺可靠,安全防护措施得当,硫化氢危害是完全可以避免的。

胜利石油工程公司培训中心(党校)石油工程技术培训部吕家磊摘要:石油工业生产的各个环节中,H2S是客观存在的,其危害也是严重的,其对生产和操作人员人身安全的影响是不容忽视的,但在生产中只要做到设计合理,工艺可靠,安全防护措施得当,硫化氢危害是完全可以避免的。

关键词:硫化氢气体;危害;防护措施我国大多数的油气田都一定程度的含有硫化氢,硫化氢对人体具有极强的危害性,并且对生产设备的腐蚀性也非常严重。

在生产过程中,如果不能很好的解决硫化氢的问题,将会产生严重的后果,包括对人身生命安全造成威胁,以及使油气田减产,甚至停产。

因此,为了保证石油生产的顺利进行,正确认识硫化氢的性质、来源及防护措施就显得尤为重要。

一、硫化氢的危害1.对人体的危害硫化氢对人体具有极强的危害性,硫化氢主要通过呼吸系统进入人体,它对人体中枢神经系统的危害尤为突出。

硫化氢对人体的危害主要通过与血液中的氧发生反应,导致人体缺氧,使人产生窒息甚至死亡。

2.对钻、录井设备的腐蚀当硫化氢溶干水时,便会电离出H+、HS-和S2-使溶液呈酸洗。

它对油田金属设备的腐蚀形式主要有有电化学腐蚀、氢脆(包括氢鼓泡和氢致开裂)和硫化物应力开裂。

①金属的电化学腐蚀金属的电化学腐蚀实质就是金属与硫化氢溶于水后产生的H+、HS-和S2-反应所造成的腐蚀损害。

在不同的硫化氢浓度、PH值以及温度的情况下,电化学腐蚀产物主要有Fe9S8、Fe3S4、FeS2、FeS等。

金属的电化学腐蚀主要对油气设备的局部造成腐蚀,如产生斑点、蚀坑等,从而造成油、套管的局部变薄、穿孔甚至破裂等。

油田硫化氢腐蚀机理及防护的研究现状及进展

油田硫化氢腐蚀机理及防护的研究现状及进展

油田硫化氢腐蚀机理及防护的研究现状及进展
刘伟;蒲晓林;白小东;赵昊炜
【期刊名称】《石油钻探技术》
【年(卷),期】2008(036)001
【摘要】我国大多数油田含有硫化氢腐蚀性气体,其中四川盆地是我国含硫化氢天然气分布最广的含油气盆地,而硫化氢腐蚀是井下油气管的主要腐蚀类型.简要论述了硫化氢腐蚀的机理和影响因素,分析了国内外硫化氢腐蚀研究的现状和趋势,并在此基础上介绍了采用缓蚀剂、涂镀层油管、普通碳铜管材、耐蚀合金钢管材、玻璃钢和塑料管材、阴极保护几种国内外常用的防腐措施,指出了各种方法的优缺点,探讨了高含硫化氢油气田腐蚀研究的热点问题及发展方向.
【总页数】4页(P83-86)
【作者】刘伟;蒲晓林;白小东;赵昊炜
【作者单位】西南石油大学石油工程学院,四川成都610500;西南石油大学石油工程学院,四川成都610500;西南石油大学石油工程学院,四川成都610500;西南石油大学石油工程学院,四川成都610500
【正文语种】中文
【中图分类】TE988.2
【相关文献】
1.硫化氢腐蚀机理和防护的研究现状及进展 [J], 陈明;崔琦
2.硫化氢腐蚀井下钻具的机理与防护 [J], 赵全民;樊建春;严德;田瑞瑞;王哲;马全铮
3.海洋油气井的硫化氢腐蚀与防护进展 [J], 宋佳佳;裴峻峰;邓学风;秦志坚;汤学耕
4.油气井开发硫化氢腐蚀与防护研究 [J], 王志国;毕海源;宋康;余发刚;杜成刚
5.油田硫化氢腐蚀原因及防护措施 [J], 杨嫱;董小刚;贺雪红;王团
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南海某油田伴生气H_2S对油田生产的危害及其防护

南海某油田伴生气H_2S对油田生产的危害及其防护
Oi l ie f l d Pr o d uc t i o n o f So u t h Chi na Se a
C H E N J i e - j u n , S H I S h u — d i n g
( C NOOC C h i n a L i mi t e d P a n y u Op e r a t i n g C o mp a n y , S h e n z h e n 5 1 8 0 6 7 , C h i n a )
除 对 工 艺设 备 产 生 腐蚀 破 坏 ,还 会 对 人 体 造 成 严 重 的伤 害。 因此 ,需要 了解H S 对 平 台生 产 生 活 危
害的影 响 因素 ,防惠未 然。针对 南海某油 田的硫 化氢 防护 ,需要更 积极 全 面地从设备局部 防腐和
人 生 命 安 全 角度 确 保 生产 和 生活 的安 全 。
关键词 :油 气田伴 生 气 H 2 S 危害 H S 监测
中图分类号 :T E 9 8 文献标识 码 :A
H 2 S 防护
文章编号 :1 0 0 8 — 7 8 1 8 ( 2 0 1 3 ) 0 7 — 0 0 6 3 — 0 5
Ha r m a n d I t s Pr o t e c t i o n o f H2 S i n As s o c i a t e d Ga s i n
f r o m he t p e r s p e c t i v e o f s a f e t y l i f e& l o c a l c o ro s i o n . a n d t a k e me a s u r e s t o e n s u r e t h e s a f e t y p r o d u c t i o n

第二章 硫化氢的腐蚀与防护

第二章  硫化氢的腐蚀与防护
一般来说,钢材随着冷加工量的增加,硬度增大,硫化 物应力腐蚀破裂的敏感性增强。同时,冷加工和焊接造成钢 材组织的不一致性,会在钢材内部形成微电池,促进钢的电 化学失重腐蚀。
因此,冷加工件和焊件大多数在使用前需进行高温回火处理。
如果钢材的强度相同,索氏体中碳化物呈均匀球形分布者 (高温调质钢),则抗硫性能最好;珠光体的抗硫性能次之 (正火回火钢或热轧钢);其他诸如贝氏体、马氏体对硫化氢 很敏感。
如35CrMo阀杆,经淬火后低温回火,获得回火马氏体组 织,气井使用后均发生断裂。如果采用高温(620℃-650℃) 回火,获得索氏体组织,在某气田已使用九年之久未发生断 裂。
第一节 含硫气田的腐蚀特征和影响因素
一、 对含硫天然气腐蚀的一般认识及腐蚀机理
在常温、常压下,钢材在干燥的含硫化氢天然气中没有 腐蚀现象,只有在含硫化氢天然气中含有水份时才会产生腐 蚀并加速非金属材料的老化。
硫化氢对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和 硫化物应力腐蚀开裂,其中以后两者为主,一般统称为氢 脆破坏。
1、硫化物应力腐蚀开裂 硫化物应力腐蚀开裂我们已经在前面给出了它的定义。
工程上有时也把受拉应力的钢及合金在湿硫化氢及其他硫化 物腐蚀环境中产生的脆性开裂统称为硫化物应力腐蚀开裂。
硫化物应力腐蚀开裂通常发生在中高强度钢中或焊缝及 其热影响区等硬度较高的区域。普遍认为硫化物应力腐蚀开 裂的本质属氢脆。
在四川含硫化氢酸性油气田开发的30余年里,夹带氢 脆运行的设备不少。自采用高灵敏度超声波测厚仪以来, 在现场测厚过程中,常出现在极小的范围内,测厚仪显示 壁厚陡然减薄许多,好似内壁存在小而深的腐蚀坑,经观 测均是假象。为此,在四川气田上对一些设备进行了解剖 分析。
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油气田开发中的腐蚀及防护技术

油气田开发中的腐蚀及防护技术

油气田开发中的腐蚀及防护技术摘要:油气田是重要的能源资源,而腐蚀是影响油气田开发的重要因素之一。

本文主要介绍了油气田开发中的腐蚀及防护技术,包括腐蚀的类型、腐蚀的危害以及防腐技术的发展和应用。

同时,本文还探讨了目前油气田开发中存在的腐蚀防护技术的问题和挑战,以及未来的发展方向和趋势。

关键词:油气田;开发技术;防腐蚀;防护技术前言:腐蚀是油气田开发过程中一个普遍存在的问题,对于油气生产设备的损坏和磨损会带来不良影响,导致生产效率的降低、安全隐患的增加以及生产成本的增加等。

因此,对于腐蚀的预防和控制是油气田开发过程中至关重要的一环。

本文将重点介绍油气田开发中的腐蚀及防护技术,旨在为油气田开发工作提供指导和借鉴。

一、油气田开发中的腐蚀问题(一)腐蚀的类型及危害在油气田开发过程中,常见的腐蚀类型包括化学腐蚀、电化学腐蚀和微生物腐蚀等。

这些腐蚀类型都会对油气生产设备的材料造成不同程度的损害和磨损,从而影响生产效率和安全性。

例如,化学腐蚀会导致设备表面的金属材料逐渐腐蚀、破损,降低其强度和韧性;电化学腐蚀则会引起电流在设备表面流动,形成电池腐蚀,加速金属材料的腐蚀速度;微生物腐蚀则是由微生物产生的酸、氧化剂等物质引起的金属材料腐蚀[1]。

这些腐蚀问题对油气田的开发和生产都带来了诸多的危害,如设备寿命缩短、设备维修费用增加、生产效率降低以及安全风险增大等,因此腐蚀防护技术的研究和应用至关重要。

(二)腐蚀对油气田开发的影响腐蚀是油气田开发中常见的问题,对设备和管道等关键设施的腐蚀和磨损,会直接影响到油气开采的效率和安全性。

腐蚀引起的管道、设备破损和泄漏,不仅会造成资产损失,还会对环境和人员的安全造成威胁。

同时,腐蚀会降低油气开采的效率,增加生产成本,因为需要花费更多的时间和资源来维修和更换受损的设备。

此外,腐蚀还会导致开采设备的寿命缩短,给油气田的开发带来不可忽视的负面影响。

因此,对腐蚀问题的解决和防护技术的研究,是保障油气田开发安全、高效的重要保证。

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海洋油气井的硫化氢腐蚀与防护进展 宋佳佳;裴峻峰;邓学风;秦志坚;汤学耕 【摘 要】The work environments and corrosion types of marine oil and gas wells are analyzed, and the research progress of hydrogen sulfide corrosion mechanism, cracking forms, influence factors and corrosion protection are summarized. Some views about research direction of marine oil gas well corrosion in the future are put forward.%对海洋油气井的工作环境及腐蚀类型进行了介绍和分析,对海洋油气设备硫化氢应力腐蚀、开裂形式、影响因素及腐蚀防护的研究进展进行了分析总结。还对未来海洋油气井腐蚀的研究方向提出了一些看法。

【期刊名称】《腐蚀与防护》 【年(卷),期】2012(033)008 【总页数】5页(P648-651,667) 【关键词】海洋油气井;硫化氢腐蚀;防护;进展 【作 者】宋佳佳;裴峻峰;邓学风;秦志坚;汤学耕 【作者单位】常州大学杌械工程学院,常州213016/江苏省油气井口装备工程技术研究中心,常州213016;常州大学杌械工程学院,常州213016/江苏省油气井口装备工程技术研究中心,常州213016;江苏省油气井口装备工程技术研究中心,常州213016/江苏金石机械集团有限公司,金湖211600;江苏省油气井口装备工程技术研究中心,常州213016/江苏金石机械集团有限公司,金湖211600;江苏省油气井口装备工程技术研究中心,常州213016/江苏金石机械集团有限公司,金湖211600

【正文语种】中 文 【中图分类】TG174 近年来,我国海上相继发现了高含硫化氢的油气田,南海、渤海湾部分油气田中都发现了硫化氢[1]。在含硫化氢油田的开发过程中,由于原油含水,硫化氢会引起氢致开裂和应力腐蚀。特别是硫化氢在原油中的浓度较高时,对油田设施腐蚀越是厉害[2]。近年来,在海洋领域内出现的设备应力腐蚀开裂的新闻报道越来越多[3,4],在海水腐蚀环境(尤其是被污染的海水)中出现设备应力腐蚀开裂的情况也经常发生[5,6]。硫化氢腐蚀的巨大危害不仅体现在国民经济损失上,而且还可能会带来环境的污染和资源的浪费,阻碍新技术的发展,促进自然资源的损耗,严重影响海洋油气井开采中人生和设备的安全。因此,海洋油气井腐蚀的研究和防护将会变得越来越重要。 海洋油气井的工作环境相当恶劣,在其内外,不仅受到众多复杂多变的载荷作用,而且还处在复杂的腐蚀介质中,不断受到侵蚀。 海洋油气井除了受到相应的工作载荷、谐振(钻井)外[7],还会受到海洋环境载荷的作用。经常作用在海洋油气井设备上的环境载荷有风力、海浪力和海流力,有可能还会受到频率不等的海冰力、积雪力、地震力等。而且随着海水深度的增加,海洋油气井设备和井下工具受力状态更加恶劣和复杂,有些因不能适应和承受巨大的综合性外力而被迫工作中断,甚至无法恢复继续工作,给海洋油井开发工作造成巨大损失。 海洋油气井腐蚀介质包括原油和海水两种。首先原油中含有的一些杂质给设备带来很大危害,如有机酸、无机盐、硫化物等;有些杂质本身就是腐蚀性介质,如硫化氢、有机酸等。其次海水通常被认为是最具腐蚀性的自然环境,主要环境因素有p H、温度、钙质沉积、微生物、生物淤积[8]等。海洋环境区域大气中主要含有水蒸气、氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫以及悬浮于其中的氯化盐、硫酸盐等,它具有比普通大气湿度大、盐分高、温度高及干、湿循环效应明显等特点,对金属的腐蚀性也比较强[9]。由此可见,海洋油气井的开发面临着严峻的挑战。 2.1 H2 S腐蚀 在海洋油气井内部,腐蚀介质为油、气、水和含有较高浓度的H 2 S酸性气体,在温度、压力、流速以及交变应力等因素的影响下,H 2 S腐蚀十分严重。即使采取一些防腐蚀措施也收效不大。 硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)过程是一个复杂的过程。目前,普遍认为金属与合金的腐蚀主要是由于化学或电化学的作用引起的破坏。有学者[10]认为,无水H 2 S在250℃以下腐蚀性较弱。研究表明金属只有在湿的H 2 S环境下才会发生开裂,而在干燥的H 2 S环境下不发生开裂。 海洋油气井H 2 S腐蚀的整个电化学反应过程包括下面几个阶段[11-13]: H 2 S在水中发生电离: 阳极反应: 阴极反应: 2 H++2e-→2 H→H 2(2 H可渗透到碳钢中) Fe2+与溶液中H 2 S的反应: Fe x S y随着溶液中H 2 S浓度及p H值而变化,其组成及结构均不同,对腐蚀过程的影响也不同。H 2 S浓度较低时,它可在金属表面生成致密的硫化铁膜(主要为硫化铁和二硫化铁),阻止铁离子通过,降低金属腐蚀速度。当H 2 S浓度较高时,硫化铁膜(主要为Fe9 S8)通常以黑色粉末形式粘附在金属外表面,不能阻止铁离子通过;且这种疏松的硫化铁,能够与钢铁接触,形成宏观电池,加速金属腐蚀。 湿硫化氢环境下的设备开裂形式有以下几种: (1)氢鼓泡(HB) 阴极反应出来的氢原子向钢材中渗透、扩散进入钢材内部并在非金属夹杂物处集聚并形成氢分子。随着氢分子数量的不断增加,形成巨大内压导致周围组织屈服,形成表面层下的平面孔穴[14],引起界面开裂。 (2)氢致开裂(HIC) 当氢的压力在已经发生氢鼓泡区域继续增高时,由于氢的可迁移、游离性,鼓泡裂纹由于剪切作用而趋向于相互连接,形成有阶梯状特征的氢致开裂。 (3)硫化物应力腐蚀开裂(SSCC) 在含H 2 S的水溶液中,由于电化学的作用在阴极反应生成的原子态氢向钢的表面渗透并侵入钢的内部,氢原子在亲和力作用下结合生成氢分子,使得材料韧性下降,脆性增强,这样钢材在外加拉应力或残余应力下产生裂纹,发生SSCC。SSCC主要出现在高强度钢或焊缝上[15]。 (4)应力导向氢致开裂(SOHIC) 由于是在应力的引导下,使得在夹杂物和缺陷处因氢聚集而形成的一排排的小裂纹沿着垂直于应力的方向发展,即向设备的壁厚方向发展。 随着海水深度的增加,海洋油气井中由微生物产出的硫化氢也增多,浓度增大,因为压力也增大,硫化氢腐蚀也越严重。在H 2 S腐蚀引起的破坏中,H 2 S应力腐蚀开裂造成的破坏最大,所占比例也最大。 2.2 微生物腐蚀 海洋油气井的微生物腐蚀包含内、外两部分。内部指的是在油气水中,它会滋生出硫酸盐还原菌、铁细菌、腐生菌等细菌,其中硫酸盐还原菌的危害最大,能在无氧的环境下将水中硫酸盐还原成硫化氢,对金属造成腐蚀[16]。外部指的是海洋环境,存在着种类繁多的微生物,由其引起的腐蚀种类很多,有硫酸盐还原菌、产酸菌,产氨菌等等,其中最主要的是由硫酸盐还原菌引起的腐蚀[17],它的分布很广泛,属于典型的专性厌氧菌,特别是在深海缺氧的环境下,将SO42-还原为S2-并繁殖,几乎对所有的金属和合金(钛合金除外)的腐蚀都能产生影响,每年因硫酸盐还原菌产生的H 2 S腐蚀的危害是巨大的。 在海洋油气井底部,也就是海底附近,压力大,氧气严重缺乏,由于存在微生物、硫酸盐还原菌繁殖等原因,其腐蚀量可达到海水的2~3倍。一般来说,随着海洋的深度增加,压力增大、温度降低、含氧量逐渐减少,微生物腐蚀越厉害。 2.3 缝隙腐蚀 当海洋油气井处在原油和海水双重电解质溶液中时,由于局部金属与金属或金属与非金属表面之间构成狭窄的缝隙,缝隙内的有关物质的移动受到了阻滞,形成浓差电池,从而产生缝隙腐蚀。 这种腐蚀通常发生在油气井一些部件的接缝处,如垫圈、铆接和螺钉等等。还有在搭接的焊接接头和阀座等等。 2.4 CO2腐蚀 油气井的CO2主要由地球地质化学过程产生,存在于原油中。CO2腐蚀主要是氢去极化腐蚀,当它溶于水时,发生CO2+H 2 O=HCO3-+H+反应,从而使水中酸性增强,破坏金属保护膜,并且腐蚀产物易溶,金属表面往往没有腐蚀产物。 2.5 电偶腐蚀 海洋油气井内有原油,外有海水,它们都是极好的电解质,而且电阻率较小。因此,不仅会形成微观腐蚀电池,还会有宏观腐蚀电池的形成。大多数金属或合金在这种介质中的电极电位并不是一个恒定的数值,而是随介质中的溶解氧含量、流速、温度及金属的结构与表面状态等多种因素的变化而变化。 一般来说,电偶腐蚀的严重性随着介质中的溶解氧含量、流速和温度的增大而增大。 2.6 点蚀 原油和海水中都含有丰富的氯化物、硫酸盐等溶解盐,其中的氯离子和硫酸根离子腐蚀性较强,Cl-不仅对不锈钢容易造成应力腐蚀破坏,而且还容易破坏金属表面的氧化膜,是金属发生点蚀的主要原因。 影响海洋油气井硫化氢腐蚀的因素主要有以下几个方面: (1)硫化氢的浓度和分压 当环境的其它参数相同时,应力腐蚀开裂敏感性随硫化氢浓度的增加而增加,并在饱和硫化氢溶液中达到最大值。当硫化氢浓度增加时,硫化物破裂的临界应力降低,在硫化氢浓度或分压较高的区域,会产生较大的均匀腐蚀速率。 (2)温度 一般来说温度上升反应速度加快,会加快腐蚀,但这种相互之间的关系是非常复杂的,并非温度升高腐蚀速度就快[18];研究表明,通常在室温24℃左右,硫化氢应力腐蚀发生的几率最大。所以在海洋油气井中,其他条件同等下,温度接近常温的区域最易发生硫化氢应力腐蚀开裂。 (3)p H值 H 2 S水溶液的p H值为6是一个临界值。当p H值小于6时,金属的腐蚀速率高,p H值越低,腐蚀速率越快。溶液中性时,均匀腐蚀速率最低。溶液为碱性时,均匀腐蚀速率比中性高,但低于酸性情况[19]。 (4)CO2含量 CO2一旦溶于水便形成碳酸,释放出氢离子,降低了含H 2 S酸性油气环境的p H值,从而增大SSCC的敏感性,所以在CO2含量较高区域容易发生应力腐蚀开裂。 目前,针对海洋油气井硫化氢腐蚀采取的防护措施通常有以下几种: (1)合理选材 在材料设计制造中尽量限制Ni、Mn、Si、S、P等有害元素的含量,增加Mo、Cr等一些有利于减小和预防H 2 S应力腐蚀的元素。研究表明,先进等级的超级奥氏体不锈钢27-7Mo合金(UNS NO.S31277)可以很好地抵抗海水腐蚀,它降低了镍含量[20]。玻璃钢油管具有质量轻、防腐蚀结垢、抗菌性能好、耐温保温等优点[21]。 (2)焊接处理 根据对众多焊接结构残余应力的现场实测结果[22,23],一般

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