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在役油气含缺陷管道B型套筒修复技术研究现状
1
作者
周雨微
温鹏军
+2 位作者
张骁勇
王世清
路永新
《焊管》
2024年第9期8-13,共6页
油气管道长期服役中会出现环焊缝缺陷,这是引起油气管道安全事故的主要原因之一,在役焊接修复是确保管道正常服役,保证正常生产的重要措施。B型套筒修复技术凭借其修复周期短、成本低及适用范围广的优势,逐渐成为解决管道环焊缝缺陷的...
油气管道长期服役中会出现环焊缝缺陷,这是引起油气管道安全事故的主要原因之一,在役焊接修复是确保管道正常服役,保证正常生产的重要措施。B型套筒修复技术凭借其修复周期短、成本低及适用范围广的优势,逐渐成为解决管道环焊缝缺陷的重要技术手段。介绍了B型套筒修复技术在国内外的实际应用情况,重点探讨了在役天然气管道焊接过程中常见的烧穿和氢致裂纹问题。研究表明,焊接时最小壁厚应为6.4 mm,合理控制焊接热输入、采用低氢焊条、实施焊前预热等措施,能够有效减少焊接缺陷,提高管道修复的安全性和可靠性。
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关键词
油气管道
环焊缝缺陷
在役修复
B型套筒
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职称材料
湿气环境中CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面上吸附与点蚀机理研究
2
作者
李金灵
马文骏
+2 位作者
朱世东
屈撑囤
付安庆
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第20期82-93,共12页
目的从微观尺度探究CO_(2)-H_(2)S(CO_(2)和H_(2)S共存)在湿气管道顶部的吸附特性,进而揭示点蚀机理。方法基于密度泛函理论的第一性原理,利用Materials Studio构建CO_(2)、H_(2)S和CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面的吸附模型,对CO_(2)...
目的从微观尺度探究CO_(2)-H_(2)S(CO_(2)和H_(2)S共存)在湿气管道顶部的吸附特性,进而揭示点蚀机理。方法基于密度泛函理论的第一性原理,利用Materials Studio构建CO_(2)、H_(2)S和CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面的吸附模型,对CO_(2)、H_(2)S和CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)面的吸附能、局域态密度、分波态密度和差分电荷密度进行仿真;利用高温高压釜模拟CO_(2)-H_(2)S-Cl^(-)腐蚀环境,分析L360钢在湿气环境中的腐蚀行为;最后,揭示含Cl^(-)湿气管道顶部CO_(2)-H_(2)S吸附机制与点蚀机理。结果CO_(2)、H_(2)S、CO_(2)-H_(2)S及CO_(2)-H_(2)S-Cl^(-)在最稳定位置时的吸附能分别为-4.065、-3.961、-8.538、-12.775e V,表明相较于CO_(2)与H_(2)S单独吸附,CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)面的吸附能更负,Cl^(-)会进一步降低CO_(2)-H_(2)S的吸附能;且CO_(2)在与H_(2)S竞争环境电子中占优势;Cl^(-)会使CO_(2)-H_(2)S的局域态密度峰值降低,转移趋势为失去电子,基体和腐蚀介质的电子向着低能级跃迁释放出更多能量,进而加强了Fe与CO_(2)-H_(2)S间的化学键强度;Cl^(-)的2p轨道与Fe的3d轨道在-6.8 eV和-5.7 eV发生重叠,Cl^(-)被吸附到Fe表面并与Fe形成化学键生成氯化物,进而改变腐蚀产物膜的组分与结构,削弱产物膜的致密性和稳定性,减弱腐蚀阻抗力。在含Cl^(-)湿气的CO_(2)-H_(2)S环境中,液相中的Cl^(-)浓度升高,使L360钢的气相平均腐蚀速率逐渐增大,最高达2.935mm/a,点蚀越发严重。结论CO_(2)与H_(2)S在α-Fe(110)面吸附存在一定的协同和竞争作用,协同促进金属的腐蚀,FeCO3会优先沉积成膜,但H_(2)S会抑制FeCO3的生长,腐蚀产物以FeS为主;Cl^(-)会增强CO_(2)-H_(2)S与α-Fe(110)面间的作用力,弱化腐蚀产物膜层的保护性,进一步加速金属腐蚀、尤其是点蚀。
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关键词
CO_(2)-H_(2)S
Cl^(-)
第一性原理
α-Fe(110)密排面
吸附特征
腐蚀机理
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职称材料
题名
在役油气含缺陷管道B型套筒修复技术研究现状
1
作者
周雨微
温鹏军
张骁勇
王世清
路永新
机构
西安石油大学
材料
科学与工程学院
西安石油大学油气田腐蚀防护与新材料陕西省高等学校重点实验室
出处
《焊管》
2024年第9期8-13,共6页
文摘
油气管道长期服役中会出现环焊缝缺陷,这是引起油气管道安全事故的主要原因之一,在役焊接修复是确保管道正常服役,保证正常生产的重要措施。B型套筒修复技术凭借其修复周期短、成本低及适用范围广的优势,逐渐成为解决管道环焊缝缺陷的重要技术手段。介绍了B型套筒修复技术在国内外的实际应用情况,重点探讨了在役天然气管道焊接过程中常见的烧穿和氢致裂纹问题。研究表明,焊接时最小壁厚应为6.4 mm,合理控制焊接热输入、采用低氢焊条、实施焊前预热等措施,能够有效减少焊接缺陷,提高管道修复的安全性和可靠性。
关键词
油气管道
环焊缝缺陷
在役修复
B型套筒
Keywords
oil and gas pipeline
defects in circumferential welds
in⁃service repair
B type sleeve
分类号
TG441.3 [金属学及工艺—焊接]
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职称材料
题名
湿气环境中CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面上吸附与点蚀机理研究
2
作者
李金灵
马文骏
朱世东
屈撑囤
付安庆
机构
西安石油大学
化学化工学院、
陕西省
油气田
环境污染控制技术与储层保护
重点
实验室
西安石油大学
油气田
化学
陕西省
高校工程研究中心
西安石油大学
材料
科学与工程学院
西安石油大学油气田腐蚀防护与新材料陕西省高等学校重点实验室
油气
钻采输送装备全国
重点
实验室
中国
石油
集团工程
材料
研究院有限公司
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第20期82-93,共12页
基金
国家自然科学基金(51974245,52071338)
西安市科技计划(24GXFW0077)
中国石油集团科技开发项目(2022DQ0527)。
文摘
目的从微观尺度探究CO_(2)-H_(2)S(CO_(2)和H_(2)S共存)在湿气管道顶部的吸附特性,进而揭示点蚀机理。方法基于密度泛函理论的第一性原理,利用Materials Studio构建CO_(2)、H_(2)S和CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面的吸附模型,对CO_(2)、H_(2)S和CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)面的吸附能、局域态密度、分波态密度和差分电荷密度进行仿真;利用高温高压釜模拟CO_(2)-H_(2)S-Cl^(-)腐蚀环境,分析L360钢在湿气环境中的腐蚀行为;最后,揭示含Cl^(-)湿气管道顶部CO_(2)-H_(2)S吸附机制与点蚀机理。结果CO_(2)、H_(2)S、CO_(2)-H_(2)S及CO_(2)-H_(2)S-Cl^(-)在最稳定位置时的吸附能分别为-4.065、-3.961、-8.538、-12.775e V,表明相较于CO_(2)与H_(2)S单独吸附,CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)面的吸附能更负,Cl^(-)会进一步降低CO_(2)-H_(2)S的吸附能;且CO_(2)在与H_(2)S竞争环境电子中占优势;Cl^(-)会使CO_(2)-H_(2)S的局域态密度峰值降低,转移趋势为失去电子,基体和腐蚀介质的电子向着低能级跃迁释放出更多能量,进而加强了Fe与CO_(2)-H_(2)S间的化学键强度;Cl^(-)的2p轨道与Fe的3d轨道在-6.8 eV和-5.7 eV发生重叠,Cl^(-)被吸附到Fe表面并与Fe形成化学键生成氯化物,进而改变腐蚀产物膜的组分与结构,削弱产物膜的致密性和稳定性,减弱腐蚀阻抗力。在含Cl^(-)湿气的CO_(2)-H_(2)S环境中,液相中的Cl^(-)浓度升高,使L360钢的气相平均腐蚀速率逐渐增大,最高达2.935mm/a,点蚀越发严重。结论CO_(2)与H_(2)S在α-Fe(110)面吸附存在一定的协同和竞争作用,协同促进金属的腐蚀,FeCO3会优先沉积成膜,但H_(2)S会抑制FeCO3的生长,腐蚀产物以FeS为主;Cl^(-)会增强CO_(2)-H_(2)S与α-Fe(110)面间的作用力,弱化腐蚀产物膜层的保护性,进一步加速金属腐蚀、尤其是点蚀。
关键词
CO_(2)-H_(2)S
Cl^(-)
第一性原理
α-Fe(110)密排面
吸附特征
腐蚀机理
Keywords
CO_(2)-H_(2)S
Cl^(−)
first principles
α-Fe(110)close-packed plane
adsorption characteristic
corrosion mechanism
分类号
TE88 [石油与天然气工程—油气储运工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
在役油气含缺陷管道B型套筒修复技术研究现状
周雨微
温鹏军
张骁勇
王世清
路永新
《焊管》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
湿气环境中CO_(2)-H_(2)S在α-Fe(110)密排面上吸附与点蚀机理研究
李金灵
马文骏
朱世东
屈撑囤
付安庆
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
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