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  • 原油与高压CO2共存条件下咪唑啉缓蚀剂的作用行为研究

    在油田开采和运输过程中,石油管道面临着CO2、原油、水多相流体的腐蚀。其中,CO2广泛存在于油气开发中,它是一种典型的腐蚀气体,溶解在溶液或液膜中对材料造成电化学腐蚀[1-3]。干燥的CO2并不会造成腐蚀,但是在潮湿环境中,CO2可溶于水呈酸性,对金属材料造成严重的腐蚀[4-6]。CO2腐蚀是造成油气管道腐蚀的主要原因之一,会带来巨大的经济损失和严重的社会后果[7,8]。使用缓蚀剂是减缓或抑制金属

    2019-12-31 hualin 5

  • L245钢在不同温度下的油气田模拟水中的腐蚀行为研究

    碳钢是油气田采输过程中使用最广的管材。在含CO2的环境中,碳钢非常容易发生腐蚀。目前,CO2腐蚀已经成为石油天然气工业中的一种重要的腐蚀形式,导致了管线和设备腐蚀失效事故的频发,从而造成巨大的经济损失、人员伤亡和环境破坏。干燥的CO2对钢铁没有腐蚀作用,但当CO2溶于水后,在相同的浓度下其总酸度高于盐酸[1],因此其对钢铁的腐蚀性极强。国内外学者普遍认可的均匀腐蚀机理认为钢铁的CO2腐蚀过程可分为

    2019-12-30 hualin 9

  • 原油沉积水对Q235B碳钢的腐蚀影响

    爱淘彩票官网 从2003年起,我国开始兴建战略石油储备基地,包括镇海、舟山、黄岛和大连4个地上石油储备基地,总规模1640万立方米,可储原油约1400万吨。2008年11月,库容达2680万立方米的石油储备二期工程规划完毕[1]。目前,中国战略石油储备三期工程也正在规划中。到2020年整个石油储备项目一旦完成,我国的石油储备能力将提升到约8500万吨,约9905万立方米。按照每个储备库均采用10万立方米储罐计算

    2019-12-27 hualin 14

  • 油气管材应力诱导腐蚀电化学行为探讨

    油气管材的应用贯穿了石油工业中的多个环节,主要包括钻采过程中使用的油井管[1,2]和储运过程中使用的集输管线[3-6]。目前常用的油气管材多为美国石油协会 (API) 标准下的管材,作为钢制管材的一类,在服役过程中除了会面临多样的腐蚀环境[7-14],还会受到复杂应力的作用。这些应力包括油井管自身重力作用而产生的应力,地层的挤压对套管产生的应力,油气在油管或集输管线中输送时产生的工作应力等,主要体

    2019-12-27 hualin 29

  • 一文带你看油气设施选材的腐蚀风险

    油气设施用碳钢和低合金钢碳钢和低合金钢材料主要适用于含CO2腐蚀环境。而CO2腐蚀已成为国内外油气田开采面临的主要腐蚀问题之一,特别是油气田开采进入中后期及深层高压CO2油气田的开发,温度和CO2分压上升,油气田井下管材面临的腐蚀环境更趋苛刻,CO2腐蚀问题更趋严重。CO2腐蚀往往表现为高的腐蚀速率、严重的局部腐蚀甚至穿孔,使得油气田井下管材发生腐蚀失效,造成巨大的经济损失,包括灾难性事故和生态环

    2019-12-26 hualin 37

  • 爱淘彩票官网Acta Mater& Adv Mater等期刊:吕昭平组利用第二相和TRIP效应韧塑化非晶合金的研究

    非晶合金与晶态合金的原子结构在空间排布不一样,其在三维空间呈长程无序、短程有序排列。 所以, 非晶态结构材料不具有晶态材料的位错、空位等缺陷。由于非晶材料的这种无序原子排列结构,与晶态合金相比,其具有高硬度、高强度、高电阻、耐蚀、耐磨及软磁性等特有的优异性能。因此, 非晶合金在功能材料和结构材料领域具有巨大的应用潜力,成为近年来材料领域的研究热点之一。 但是, 非晶塑性变形不像晶态金属中的位错变形

    2019-12-25 changyuan 17

  • 仿生学在航空发动机领域的应用

    仿生学是研究、模仿生物系统,或具有生物系统特征方式,亦或类似于生物系统工作方式的系统科学。通过模仿动植物的形态、结构、功能和行为,从中得到启发,并在此过程中不断创新,最终得到接近或超越生物原型的功能,从而解决人类面临的技术问题,这就是仿生学的思想。这一思想在生物学和技术之间架起了一座桥梁,通过再现生命现象的原理,找到解决工程问题的途径和方案。仿生学的发展与人类认识自然的水平和层次直接相关。人类对生

    2019-12-24 hualin 19

  • 离心风机叶轮防腐处理方法

    针对离心引风机叶轮腐蚀的问题,分析原因,给出处理方法。1 存在的问题机械设备腐蚀是化工企业生产最大难题,由于生产介质特殊,设备常常受到各类化学元素的腐蚀,接触主要为氯化氢气体。对于生产中出现的机械设备、各类管件的腐蚀都较为严重,离心引风机叶轮腐蚀更为严重,由于离心风机的叶轮接触氯化氢气体较大、同时水分也较多,采用叶轮材料为因铬镍,但腐蚀程度一次比一次更严重,甚至 3~6 mm 厚的因铬镍材料叶片腐

    2019-12-21 hualin 21

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