316L不锈钢在高含氯离子乙二醇溶液中的腐蚀行为

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油气田常采用乙二醇来防止天然气水合物的生成。为循环使用乙二醇,需采用乙二醇脱水系统对回收的乙二醇富液进行脱水。由于地层水中含有较高的氯离子,致使循环使用再生后的乙二醇中氯离子含量较高,使用316L为材质的乙二醇蒸发塔出现了腐蚀现象。为对乙二醇蒸发塔进行腐蚀伤害研究,利用高温高压釜、应力腐蚀试验机并结合SEM、EDS、XPS、XRD等现代表面研究方法研究了316L不锈钢在高含氯离子乙二醇溶液中的腐蚀行为。实验研究了温度、Cl-浓度、Fe3+浓度及流速对316L不锈钢腐蚀动力学行为的影响,进行了60℃下不同Cl-浓度对316L不锈钢在乙二醇溶液中的应力腐蚀开裂影响研究,并判断了316L的晶间腐蚀倾向。实验结果表明:在Cl-浓度为36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L以及其他离子与地层水相同的情况下,316L的腐蚀速率随温度的升高而增大,温度超出60℃时腐蚀速率迅速增大,120℃时腐蚀速率达到最大值0.0781mm/a;在温度为120℃、Cl-浓度为36516mg/L时,Fe3+浓度大于388mg/L时,才会对316L的点蚀行为产生较大的影响;比较了120℃、Cl-浓度为36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L条件下的静态与流速为2m/s的腐蚀速率发现,静态腐蚀速率大于动态腐蚀速率,其腐蚀试样在扫描电镜下观察发现:静态下的蚀孔形状为圆孔型,动态下的蚀孔形状为尖马蹄形;以120℃、Cl-浓度36516mg/L、Fe3+浓度776mg/L静态条件下的腐蚀试样为样品,物相分析可知,腐蚀产物由Cr2O3、Fe2O3、FeOOH组成;60℃时,316L不锈钢在Cl-浓度为36516mg/L的乙二醇溶液中具有应力腐蚀开裂倾向;另外,实验使用的316L不锈钢具有晶间腐蚀倾向。
摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-21页
    1.1 研究的目的和意义第7页
    1.2 乙二醇腐蚀研究现状第7-9页
        1.2.1 乙二醇的性质第7-8页
        1.2.2 乙二醇装置的腐蚀案例第8-9页
        1.2.3 乙二醇装置的腐蚀原因及相关研究第9页
    1.3 氯离子对奥氏体不锈钢的腐蚀第9-18页
        1.3.1 点蚀第9-12页
        1.3.2 应力腐蚀概述第12-17页
        1.3.3 晶间腐蚀第17-18页
    1.4 研究背景第18-19页
    1.5 研究内容、研究方法第19-20页
        1.5.1 研究内容第19页
        1.5.2 研究方法第19-20页
    1.6 研究的理论基础及实践基础第20-21页
第2章 316L在高含氯离子乙二醇溶液中的点蚀行为研究第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 高温高压腐蚀实验研究第21-24页
        2.2.1 实验原理第21-22页
        2.2.2 实验条件第22页
        2.2.3 实验设备第22-23页
        2.2.4 实验方法第23-24页
    2.3 实验结果与分析第24-35页
        2.3.1 静态下温度对316L点蚀行为的影响第24-26页
        2.3.2 Cl~-浓度对316L点蚀行为第26-28页
        2.3.3 Fe~(3+)浓度对316L点蚀行为的影响第28-30页
        2.3.4 流速对316L点蚀行为影响第30-33页
        2.3.5 成分及物相分析第33-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 316L不锈钢在高含氯离子溶液中的应力腐蚀敏感性研究第37-45页
    3.1 引言第37页
    3.2 应力腐蚀开裂的研究方法第37-38页
        3.2.1 慢应变速率拉伸试验(SSRT)第37-38页
    3.3 实验研究第38-45页
        3.3.1 实验条件第38-39页
        3.3.2 试验数据记录及结果第39-43页
        3.3.3 316L在高含氯离子乙二醇溶液中的应力腐蚀开裂机理第43-44页
        3.3.4 本章小结第44-45页
第4章 316L不锈钢晶间腐蚀倾向检测第45-48页
    4.1 不锈钢晶间腐蚀检测方法第45页
    4.2 晶间腐蚀检测结果第45-48页
第5章 结论与展望第48-50页
    5.1 结论第48-49页
    5.2 展望第49页
    5.3 建议第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第55页
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