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为了评估和分析西北某油气田的酸气分离器经常出现的内部腐蚀问题,对酸气分离器内部及所用涂层进行了宏观及微观形貌观察、常规检测、腐蚀产物元素及成分分析,结果表明:酸气分离器出现了明显的腐蚀,底部堆积的污垢厚度可达约10 mm,局部腐蚀坑深度可达0.5~ 1.0 cm;所用涂层总体保持完好,但局部区域出现了明显变色脆化及严重脱落,尤其是水线以下的破坏较为严重.分析认为,服役环境中硫化氢等酸性腐蚀性介质的存在、涂层施工工艺质量控制以及所选涂料对现场环境的适应性可能是导致酸气分离器腐蚀的根本原因,并提出了相应的改进建议. 相似文献
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高含H2S环境中CO2对P110套管钢氢脆腐蚀行为的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
通过溶液浸泡、恒载荷硫化物应力腐蚀开裂(SSC)、电化学氢渗透等实验方法分别分析API-P110套管钢在高含50%H2S和50%CO2的酸性溶液中和在高含50%H2S酸性溶液中氢脆腐蚀行为,探讨了CO2对套管钢氢脆腐蚀行为的影响。与未经过腐蚀试样相比,在H2S与CO2共存环境中和在H2S腐蚀环境中P110套管钢的强度(抗拉强度(bσ)和屈服强度(sσ))和延伸率(δ)下降,发生晶间断裂。与单一H2S环境相比,在H2S和CO2共存环境中钢的强度和延伸率下降程度较小、脆化率小、SSC敏感性低、氢渗透速率(J)小。在不同腐蚀环境中钢的氢渗透电流密度(J)都呈现随时间(t)延长急剧增加到峰值,然后缓慢下降直到出现稳态。在高含H2S腐蚀环境中,CO2提高了腐蚀产物膜的致密性,降低了膜中FexSy含量,减少了钢的氢原子渗透量,从而降低钢的氢脆敏感性。 相似文献
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国家自然科学基金重大资助项目--材料大气腐蚀数据积累及规律性研究由武汉材料保护研究所、青岛海洋腐蚀研究所、北京有色金属研究院、广州合成材料研究院、中国兵器工业第五九研究所、北京航空材料研究院、中科院沈阳金属研究所、广州电器科学研究院和中国农机院海拉尔试验站9个单位共同承担,课题已通过国家自然科学基金委员会材料与工程学部组织的验收,全面高质量地完成了的研究任务,达到了预期研究目标,获得验收专家组的充分肯定和高度评价. 相似文献
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以某油气田MDEA胺液脱硫系统运行10个月后各典型流程节点中胺液取样为例,进行胺液外观观察、黏度测定、pH值测定、电导率测定以及离子色谱分析.结果表明:脱硫节点胺液中有7种热稳定盐生成,热稳定盐总量按照节点排序为:闪蒸罐>吸收塔>换热器>再生塔>重沸器,且每个脱硫节点的热稳定盐总量都达到4% ~9%,与国际推荐控制值相比,均处于超标状态,尤其是甲酸根、乙酸根、硫酸根三者浓度超标严重.MDEA脱硫胺液的基本理化指标与脱硫节点特征对应关系紧密,且受热稳定盐含量和酸气的吸附状态影响较大,总体来说,节点中热稳定盐含量越高,则胺液黏度、电导率越大而pH值则越低. 相似文献
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阐述金属材料工程本科专业表面工程方向生产实习的一种解决方案的设计,论述校企紧密合作对于实施实习教学过程的重要性以及指导教师应发挥的作用. 相似文献
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研究了玻化微珠在隔热保温厚质腻子中的最佳、最大质量比,以及抗裂纤维、可再分散胶粉对隔热保温厚质腻子粘接强度的影响。重点研究了不同比例的玻化微珠改性剂对隔热保温厚质腻子的粘接强度的影响。结果表明:采取将不同粒径玻化微珠合理复配的方法,可以获得最大的体积密度、最低的容重、最低的导热系数。使用抗裂纤维、可再分散胶粉虽然可以提高粘接强度,但是提高幅度有限,不能满足产品技术要求。采用玻化微珠改性剂对玻化微珠表面进行改性,可以大幅度提高隔热保温厚质腻子的粘接强度,达到0.065 MPa,使腻子满足厚质涂装的要求。 相似文献
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42CrMo钢在氯离子溶液中的腐蚀行为研究 总被引:1,自引:2,他引:1
目的通过研究42CrMo钻具用钢在常温下不同Cl~-浓度溶液中的腐蚀行为,为其腐蚀速率的预测奠定一定基础。方法采用浸泡实验、电化学测试技术研究42CrMo在不同浓度NaCl溶液中的平均腐蚀速率和电化学特性,并结合SEM扫描电镜对浸泡58 h后的挂片试样进行分析。结果浸泡实验分析表明,当Cl~-达到60 g/L时,42CrMo钢的腐蚀速率达到最大值,为0.124 g/(m~2·h);当Cl~-浓度继续增大时,腐蚀速率随Cl~-浓度的增加而逐渐减小。开路电位Eocp分析表明,随着Cl~-浓度的增加,Eocp总体呈现下降趋势,显示出较大的腐蚀倾向性。极化曲线分析表明,阴极极化曲线的斜率明显比阳极大,并且自腐蚀电流密度在60 g/L Cl~-溶液中达到最大值,为5.952 35μA/cm~2。腐蚀形貌研究表明,42CrMo浸泡58 h后,表面的腐蚀产物分布并不均匀,均发生了局部点蚀现象。结论随着Cl~-浓度的不断增大,42CrMo钢的平均腐蚀速率呈现先增大后减小的趋势,且在Cl~-为60 g/L时,平均腐蚀速率最大。42CrMo钢在静态常温下高Cl~-浓度溶液中以局部点蚀为主,其电化学腐蚀过程主要受阴极去氧极化的控制。 相似文献