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CO_(2)驱油井环境下N80钢与3Cr13钢的电偶腐蚀行为
1
作者
齐宏伟
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第3期93-97,共5页
N80钢与3Cr13钢常作为油管和水力锚等的材料使用,在CO_(2)驱油井环境中不可避免偶接使用易产生电偶腐蚀。为此,通过开展CO_(2)环境下N80钢和3Cr13钢的腐蚀速率试验和电偶腐蚀试验,明确了CO_(2)含量、温度、压力和矿化度等因素作用下2种...
N80钢与3Cr13钢常作为油管和水力锚等的材料使用,在CO_(2)驱油井环境中不可避免偶接使用易产生电偶腐蚀。为此,通过开展CO_(2)环境下N80钢和3Cr13钢的腐蚀速率试验和电偶腐蚀试验,明确了CO_(2)含量、温度、压力和矿化度等因素作用下2种钢的电偶腐蚀规律。结果表明:CO_(2)驱油井中2种钢产生电偶腐蚀,3Cr13钢为阴极,且不受电偶腐蚀影响,N80钢为阳极,电偶腐蚀速率增大;且N80钢的电偶腐蚀速率随CO_(2)含量、温度、压力和矿化度的增大而增大;电偶腐蚀敏感因子随CO_(2)含量和压力增大而减小,当CO_(2)含量达到20.0%时电偶腐蚀敏感因子为负值,随温度升高先减小后增大,随矿化度增加而增大,电偶腐蚀速率最大可高于常规腐蚀69%。
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关键词
co
_(
2
)
驱
油井
N80钢
3CR13钢
电偶腐蚀
腐蚀速率
电偶腐蚀敏感因子
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职称材料
题名
CO_(2)驱油井环境下N80钢与3Cr13钢的电偶腐蚀行为
1
作者
齐宏伟
机构
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
出处
《材料保护》
CAS
CSCD
2024年第3期93-97,共5页
基金
“十三五”国家科技重大专项(048-03-06)资助。
文摘
N80钢与3Cr13钢常作为油管和水力锚等的材料使用,在CO_(2)驱油井环境中不可避免偶接使用易产生电偶腐蚀。为此,通过开展CO_(2)环境下N80钢和3Cr13钢的腐蚀速率试验和电偶腐蚀试验,明确了CO_(2)含量、温度、压力和矿化度等因素作用下2种钢的电偶腐蚀规律。结果表明:CO_(2)驱油井中2种钢产生电偶腐蚀,3Cr13钢为阴极,且不受电偶腐蚀影响,N80钢为阳极,电偶腐蚀速率增大;且N80钢的电偶腐蚀速率随CO_(2)含量、温度、压力和矿化度的增大而增大;电偶腐蚀敏感因子随CO_(2)含量和压力增大而减小,当CO_(2)含量达到20.0%时电偶腐蚀敏感因子为负值,随温度升高先减小后增大,随矿化度增加而增大,电偶腐蚀速率最大可高于常规腐蚀69%。
关键词
co
_(
2
)
驱
油井
N80钢
3CR13钢
电偶腐蚀
腐蚀速率
电偶腐蚀敏感因子
Keywords
co
2
flooding
N80 steel
3Cr13 steel
galvanic
co
rrosion
co
rrosion rate
galvanic
co
rrosion sensitivity factor
分类号
TG172.2 [金属学及工艺—金属表面处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CO_(2)驱油井环境下N80钢与3Cr13钢的电偶腐蚀行为
齐宏伟
《材料保护》
CAS
CSCD
2024
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