随着碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术在油田的持续应用,CO_(2)腐蚀井下管柱现象引起高度重视,亟需适用于高CO_(2)分压环境下考虑腐蚀速率随时间变化影响的腐蚀速率模型。通过模拟温度80~120℃、CO...随着碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术在油田的持续应用,CO_(2)腐蚀井下管柱现象引起高度重视,亟需适用于高CO_(2)分压环境下考虑腐蚀速率随时间变化影响的腐蚀速率模型。通过模拟温度80~120℃、CO_(2)分压15~30 MPa条件下Q125、3Cr和13Cr管材的腐蚀,建立了这3种管材考虑温度、CO_(2)分压和腐蚀时间影响的腐蚀速率预测模型,并对Q125套管进行了安全服役寿命预测。结果表明:同一CO_(2)分压下,Q125、3Cr管材腐蚀速率随温度增加呈先增后减的趋势,13Cr管材腐蚀速率随温度增加而增大;3种管材腐蚀速率均随CO_(2)分压增加而增大。Q125管材匀速和变速两种腐蚀速率模型均适用,3Cr和13Cr管材适用变速腐蚀模型。Q125套管的抗拉安全服役年限随着CO_(2)分压的增加而逐渐降低,抗拉安全服役年限最短约为12 a。展开更多
对DH36钢母材及焊接热影响区开展单电解池充氢试验和慢应变速率拉伸试验,结合扫描电镜等表征手段探究了充氢电流密度对DH36钢氢脆敏感性的影响。结果表明,充氢后母材及焊接热影响区的抗拉强度和塑性均降低。在50 m A/cm^(2)的充氢电流...对DH36钢母材及焊接热影响区开展单电解池充氢试验和慢应变速率拉伸试验,结合扫描电镜等表征手段探究了充氢电流密度对DH36钢氢脆敏感性的影响。结果表明,充氢后母材及焊接热影响区的抗拉强度和塑性均降低。在50 m A/cm^(2)的充氢电流密度时,母材和焊接热影响区的氢脆敏感性指数最大;继续增大充氢电流密度,母材的氢脆敏感性略下降,而焊接热影响区的则先下降后升高。充氢后,母材和焊接热影响区的拉伸断裂方式均由韧性断裂变为脆性断裂且颈缩现象逐渐消失,焊接热影响区的拉伸断口在充氢电流密度为100 m A/cm^(2)时出现了部分韧性断裂的特征。展开更多
文摘对DH36钢母材及焊接热影响区开展单电解池充氢试验和慢应变速率拉伸试验,结合扫描电镜等表征手段探究了充氢电流密度对DH36钢氢脆敏感性的影响。结果表明,充氢后母材及焊接热影响区的抗拉强度和塑性均降低。在50 m A/cm^(2)的充氢电流密度时,母材和焊接热影响区的氢脆敏感性指数最大;继续增大充氢电流密度,母材的氢脆敏感性略下降,而焊接热影响区的则先下降后升高。充氢后,母材和焊接热影响区的拉伸断裂方式均由韧性断裂变为脆性断裂且颈缩现象逐渐消失,焊接热影响区的拉伸断口在充氢电流密度为100 m A/cm^(2)时出现了部分韧性断裂的特征。