酸性环境下溶解氧对低合金管材点蚀的影响
[Abstract]:Aim to study the effect of dissolved oxygen concentration on pitting formation and development of low alloy tubes in H_2S/CO_2 acid environment. Methods the corrosion weight loss test was carried out using high temperature and high pressure equipment and normal temperature and pressure equipment to test the corrosion rate. The morphology of corrosion products and the morphology and size of pitting pit were analyzed by scanning electron microscope (SEM). Results the effect of dissolved oxygen on the corrosion product was obvious and the corrosion product film was destroyed greatly. In the presence of dissolved oxygen, the coverage of corrosion products in the substrate decreases, and the thickness of the product films decreases, and pitting pits of different sizes appear on the experimental surfaces. When the partial pressure of dissolved oxygen is 0.1 MPa, the pitting pit is obvious. The diameter of pitting pit on the surface of L245NCS is about 0.4 mm, and the diameter of pitting pit on the surface of sample L290 is about 0.25 mm.. Conclusion in the corrosion environment where H_2S/CO_2 coexists, the addition of dissolved oxygen makes carbon steel more prone to pitting corrosion. With the increase of dissolved oxygen concentration, the uniform corrosion rate of carbon steel increases obviously. At the same time, the higher the concentration of dissolved oxygen, the less the coverage of corrosion products on the substrate. In addition, due to the high oxidation ability of dissolved oxygen, the corrosion potential can easily reach the critical value of pitting potential and lead to the formation of pitting corrosion. Once pitting is formed, a "small anode-large cathode" accelerated corrosion system is formed with the surrounding dense layer protection area, and a deeper pitting pit is formed.
【作者单位】: 中国海洋石油国际有限公司;中海油研究总院;中国石油大学(北京);
【分类号】:TG172.3
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,本文编号:2440670
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