石油化工毕业论文.doc
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1、石油化工毕业论文摘要X80管线钢是我国西气东输二线工程中应用的主要材料,但是正处于腐蚀事故多发阶段。土壤是造成管线钢腐蚀的重要因素,土壤中的SO42-是引起管线腐蚀的一个重要离子。本文以X80管线钢为研究对象,通过浸泡实验考查了SO42-在模拟高pH值强碱性土壤溶液中均匀腐蚀和点腐蚀的影响,此外,也考查了退火后的X80钢在含有SO42-离子的模拟溶液中的腐蚀行为。通过金像显微镜对X80钢试样表面显微腐蚀形貌进行了观察,并且探讨了硫酸根离子实验结果发现:在模拟强碱性溶液环境中,随溶液中硫酸根离子含量的增加,X80管线钢的腐蚀速率会加快。通过实验,X80经过650保温3h后的组织在硫酸根离子浓度为
2、1.4%的高pH值强碱性溶液中的耐腐蚀性较差。探讨了碱性硫酸根离子对X80钢的原始状态的组织和经过退火后的组织耐腐蚀性能的原因以及过程。在模拟碱性溶液中硫酸根离子含量越高,X80钢试件上的蚀坑密度越大。关键词:X80钢,NaHCO3/Na2CO3, SO42-,腐蚀,退火AbstractX80 pipeline steel is the application of Chinas West-East Gas Pipeline Project in the primary material, but is in the corrosion of the accident-prone stage.
3、 Soil is an important factor causing corrosion of pipes, soil SO42 -is an important cause corrosion of pipes, ion. In this paper, X80 pipeline steel for the study, was examined by immersion test in simulated high SO42- alkaline soil solution pH, corrosion and pitting corrosion effects, in addition,
4、it examines the X80 steel after annealing in the presence of SO42 ion simulation solution corrosion. By golden statue as the microscope microscopic corrosion of X80 steel sample surface morphology were observed, and discusses the experimental results showed that sulfate ions: alkaline solution in a
5、simulated environment, with the sulfate ion content in solution increases, X80 pipeline steel corrosion rate will accelerate. The experiment, X80 650 for 3h after the organization after the sulfate ion concentration in 1.4% of the high alkaline pH, the corrosion resistance of the solution worse. Of
6、the alkaline sulfate on X80 steel in the original state of organization and the organization after annealing the corrosion resistance of the reasons and process.The higher sulfate ion content is in the Alkaline solution of simulation, the greater X80 steel specimen of density of pits is.Key words:X8
7、0,NaHCO3/Na2CO3,SO42-,Corrosion, Annealing目录摘要IAbstractII引言11 管线钢腐蚀行为综述51.1 管道腐蚀的原因51.1.1 电化学腐蚀:51.1.2 化学腐蚀:61.2 管线钢腐蚀的特点71.3 影响管线钢在土壤中腐蚀的因素91.4 典型管线钢管外腐蚀类型121.4.1 土壤宏观电池腐蚀121.4.2 微生物腐蚀131.4.3 杂散电流腐蚀141.4.4 土壤应力腐蚀破裂151.5 X80钢组织及其特性171.6 管线钢腐蚀行为的研究和评价方法191.6.1 均匀腐蚀速度的评价方法191.6.2 局部腐蚀程度的评价方法221.7 本文研究
8、内容232 实验方法及过程242.1 实验材料与仪器242.2 实验方法242.3 实验过程252.3.1 打磨试样及测量252.3.2 配制腐蚀溶液262.3.3 SO42-浓度对X80钢在高pH值模拟溶液中腐蚀行为影响262.3.4 热处理对腐蚀行为的影响273 SO42-浓度对X80钢在高pH值土壤模拟溶液中腐蚀行为影响283.1 X80钢显微组织283.2 SO42-浓度对X80钢在高pH值模拟溶液中均匀腐蚀的影响303.3 SO42-浓度对X80钢在高pH值模拟溶液中点蚀的影响323.4 SO42-对退火后X80钢在高pH值土壤模拟溶液中的腐蚀344 总结论37参考文献38致 谢40
9、引言输送石油、天然气和成品油最经济、最安全有效的方式之一是管道运输。中国长距离输送管道总长已达3.5104 km,而且正以10002000km/年的速度增加,其中大部分管线已使用约2O多年,正逐步进入后期事故多发阶段。因管道腐蚀破坏而造成的穿孔泄漏事故时有发生,随之引起的的腐蚀污染不仅会给经济带来巨大的损失,还会严重地污染环境并破坏生态平衡。 中国腐蚀与防护学会、中国石油学会和中国化工学会联合调查表明:各行业由于腐蚀破坏造成的损失约占国民生产总值的3,石油与石化行业尤为严重,约占其产值的6左右。如果采取适当的防护措施,可以减少3040的腐蚀损失,可见加强腐蚀与防护的研究可为石油工业及其附属工业
10、带来巨大的经济利益。对埋地生命线(供气、供油管线系统)而言,腐蚀是管线系统性能降低的重要原因。掌握管线腐蚀程度随服役时间的变化规律,对现役埋地管线的可靠度评价和寿命预测具有重要的意义。“西气东输”一线管线工程是我国“十五”期间规划的特大型基础建设项目之一,管线横贯我国东西主干管线全长3900多km,输送压力为10MPa,管径为l016 mm,全线采用X80管线钢,现已全线投产正常运行,为沿线生活用气和企业生产每年提供天然气170亿m。2006年开建的“川气东送”天然气管线。主干管线全长2000多km,输送压力为10MPa。管径为1016 mm,全线采用X80管线钢。“西气东输”二线管线工程是具
11、有战略意义的重大工程2008年2月22日已正式开工的“西气东输”二线管线工程是我国“十一五”期间规划的特大型基础建设和能源通道建设项目也是我国第一条引进境外天然气资源的大型管线工程,西起新疆霍尔果斯口岸,南至广州,东达上海,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、湖南、广东、广西、浙江、上海、江苏、安徽14个省、市、自治区,管线主干线和8条支干线总长9102 km。工程设计年输气能力300亿米,总投资l422亿元,计划2009年年底西段建成投产,2011年年底全线贯通。“西气东输”二线工程,是党中央、国务院决策建设的具有战略意义的重大工程,也是列入国家“十一五”规划的重大项目。6年前,被
12、称为“国脉”的“西气东输”工程开工建设,几年间,钢铁巨龙跨越千山万水,蜿蜒东去,把新疆天然气输送到长江三角洲,改变了我国能源供应的格局,促进了国民经济持续协调发展;6年后,举世瞩目的“西气东输” 二线工程,又隆重拉开建设的序幕。来自土库曼斯坦的天然气,将伴随着建设者的汗水,穿越华夏大地,奔向珠三角、长三角和中南地区。西气东输二线工程建成后对于优化我国能源消费结构、缓解天然气供应的紧张局面、提高天然气管网的运营水平、推动物资装备工业自主创新,具有十分重大和深远的意义。21世纪是天然气广泛开发和利用的世纪。作为一种清洁、优质、高效的能源,我国在能源发展规划中提出天然气在一次能源消费总量中将在5年内
13、提高2.5个百分点,2010年将达到5.3,2020年将增至10。“西气东输”二线建成以后,可以将我国天然气消费的比例提高1至2个百分点,每年可替代768万吨煤炭。因此,建设“西气东输”二线工程,有利于完善全国油气管网1。提供稳定能源,保障国家能源安全;促进我国沿海地区经济发展,提高人民生活质量;有利于调整能源消费结构,减少污染排放,改善环境质量;有利于振兴装备制造业,推动技术改革创新,并带动相关产业发展。同时,“西气东输”二线工程对深化我国与周边国家互利友好的合作,必将发挥积极的作用。“西气东输”二线管线工程已经成为西部大开发当之无愧的标志性工程,成为我国石油天然气工业发展史上的又一座重要里
14、程碑,“西气东输”二线管线工程将作为我国进入新世纪后的又一个重大建设项目而载人史册。 管线建设发展趋势:在世界管线建设过程中一般都是将油气田的原油或天然气集中输送到首站。通过长距离输送管线再送到城市或经济发达地区。然而,目前油气田大都在边远地区或地理条件恶劣的地带,如美国的普鲁德霍湾、欧洲的北海油田、俄罗斯的西伯利亚以及我国的西南部油气田等。随着海上油田、极地油气田的开发、高压矿浆管线和大口径输水管线对新时期的管线建设提出了更高的要求。目前管线工程的发展趋势有以下特点:(1)长距离、大口径、高压输送根据流体力学基础理论计算可知原油管道单位时间输送量与输送压力梯度的平方根成正比,与略大于管道直径
15、的平方成正比。因此,加大管道直径(现天然气管道直径已达1400mm)、提高管道工作压力(矿浆管道压力已达20 MPa)是提高管线输送量的有力措施和管线的发展方向随着管线输送压力的提高,输送用钢管也迅速向高钢级发展,从X52,X60,X65到X70,X80,甚至更高级别的X100和X120。高压输送和采用高钢级钢管,可使管线建设成本大大降低,并且管线建成以后,运营的经济效益更加显著。根据加拿大的统计分析,管线钢每提高一个级别,就可降低7的建设成本。但由于作用在管壁上的应力与钢管直径和内压成正比,因此,管径和内压的增大要求壁厚增大和钢的强度提高,而壁厚的增大和钢的强度的提高使管线钢出现断裂的几率增
16、大。因此,要求管线钢必须具有高的韧性储备。 (2)强腐蚀性的服役环境 由于全世界各国对能源的需求不断增加,人们正在偏远地区开发新的油田,与此相配套的管线多是在气候恶劣、人烟稀少、地质地貌条件极其复杂的地区建设。目前,我国管道局在俄罗斯建设的远东输气管道,施工环境气温也常在-6020 之间。我国已建成的“西气东输”管线和已开始建设的“西气东输”二线沿途要经过大片沙漠、戈壁高原、碱滩和沼泽地、地震活动断层和大落差地带。一些地区昼夜温差达1O-20,最大可达30;冬季最低气温-34,夏季地表最高温度可达70、 8O。这些严酷的地域、气候条件不但给长输管线的施工带来困难而且对管线钢的性能尤其是管线钢的
17、耐蚀特性提出了更高的要求。1 管线钢腐蚀行为综述1.1 管道腐蚀的原因1.1.1 电化学腐蚀:当金属和电解质溶液接触时,由电化学作用而引起的腐蚀叫做电化学腐蚀。金属管道与含有水分的大气、土壤、湖泊、海洋接触,这些介质中含有SO2、HC1、NaC1及灰尘,它们都是不同浓度的电解质溶液。金属本身含有杂质,由于铁元素和杂质元素的电位不同,所以当钢铁暴露于潮湿空气中时,由于表面的吸附作用,就使铁表面上覆盖一层极薄的水膜。水的电离度虽小,但仍能电离成H+离子和OH-离子。在酸性介质的大气环境中,H的数量由于水中溶解了CO2、SO2等气体而增加。因此,铁和杂质就好像放在含有H+ 、OH-、HCO3-等离子
18、的溶液中一样,形成了原电池。铁为阳极,杂质为阴极。阳极(铁)化学反应为:Fe=Fe2+ +2eFe2+ +2OH一=Fe(OH)2阴极(杂质)化学反应为:2H +2e=H2然后,Fe(OH)2被空气中的氧气氧化为Fe(OH)3,及其脱水产物Fe2O3,Fe2O3是红褐色铁锈的主要成分。该腐蚀实际上是在酸性较强的情况下进行的。此外,土壤的电阻率对钢铁的腐蚀也有一定的影响,如表1所示。土壤电阻率 钢铁腐蚀程度0900 非常剧烈9012300 剧烈23015000 中强500110000 缓慢10000以上 非常缓慢表1 钢铁腐蚀程度与土壤电阻率的关系cm1.1.2 化学腐蚀:单纯由化学作用而引起的
19、金属腐蚀叫化学腐蚀。例如,金属裸露在空气中,与空气中的CO2、O2、H2S、SO2、C12等气体接触时,在金属表面上生成相应的化合物。通常金属在常温和干燥的空气里并不腐蚀。但在高温下就容易被氧化,生成一层氧化皮(由FeO、Fe2 O,、 Fe3O4 组成),脱碳现象同时还会发生。此外,在油品中含有多种形式的有机硫化物,它们对金属输油管道也会产生化学腐蚀。这几种腐蚀以CO2腐蚀对管道的影响最为严重,它的特征是管道的局部产生点蚀、藓状腐蚀和台面状腐蚀,其中,台面状腐蚀是腐蚀过程最严重的。关于CO2的腐蚀机理,一般都认为是溶解在水中的CO2和水反应生成H2CO3之后再和Fe反应使之被腐蚀:CO2+H
20、2O=H2CO3Fe+H2CO3=FeCO3 +H2但是溶液中的CO2,绝大部分是以H+和HCO3-形式存在的,因此,反应生成物中大多数是Fe(HCO3)2它在高温下分解:Fe(HCO3)2=FeCO3 +H2O+CO2 实际上,腐蚀产物碳酸盐(FeCO3、CaCO3)或结垢产物膜在钢铁表面不同区域的覆盖程度不同,不同覆盖度的区域之间形成了自催化作用很强的腐蚀电偶,CO2局部腐蚀就是这种腐蚀电偶作用的结果。这一机理也很好解释了水化学作用和在现场一旦发生上述过程时,局部腐蚀会突然变得非常严重等现象2。1.2 管线钢腐蚀的特点管由于管线钢大多铺设于地下,因此管线钢的外腐蚀主要是由土壤和地下水造成的
21、腐蚀。而且由于土壤腐蚀更为量大面广,所以主要是土壤腐蚀。溶解于土壤中的氧和二氧化碳等气体都可以成为土壤对管线钢腐蚀的腐蚀剂,但电解质的存在是产生土壤电化学腐蚀的必要条件。在土壤体系中,土壤胶体往往带有电荷,并吸附一定数量的负离子,当土壤中存在水分时,土壤即成为一个带电胶体与离子组成的导体,因此可认为土壤是一个腐蚀性多相电解质体系。这种电解质不同于水溶液和大气等腐蚀介质,有其自身的特点,主要表现为以下几个方面:(1) 土壤的多相性和相对稳定性。土壤是一个由固、液、气三相组成的多相体系。其中固相主要由含多种无机矿物质以及有机物的土壤颗粒组成;液相主要是指土壤中的水分,包括地下水和雨水等;气相即为空
22、气。土壤的多相性还在于不同时间、不同地点各相的组成与含量也是不同的。土壤的这种多相性决定了土壤腐蚀的复杂性。(2) 土壤的不均一性。土壤性质和结构的不均一性是土壤电解质的最显著特征。这种不均一性使得土壤的各种物化性质,尤其是与腐蚀有关的电化学性质也随之不同,导致土壤腐蚀性的差异。钢铁在物化性质较一致的土壤中平均腐蚀速率是很小的,(美国国家标准局NBS)进行的长期土壤埋件的试验结果表明,较均一的土壤中金属的平均腐蚀速率仅为0.02mm/a,最大为0.064mm/a。而在差异较大的土壤中,腐蚀速率可达0.46mm/a。(3) 土壤的多孔性。在土壤的颗粒间存在着许多微小空隙,这些毛细管空隙就成为土壤
23、中气液两相的载体。其中水分可直接填满空隙或在孔壁上形成水膜,也可以溶解和吸附一些固体成分形成一种带电胶体。正是由于水的这种胶体形成作用,使土壤成为一种各种有机物、无机物胶凝物质颗粒组成的聚集体。土壤的孔隙度和含水量,有影响着土壤的透气性和电导率的大小。(4) 土壤的相对稳定性。土壤的固体部分对于埋设在土壤中的管道,可以认为是固定不变的,仅有土壤中的气相和液相作有限的运动。例如,土壤空隙中气体的扩散和地下水的移动等。1.3 影响管线钢在土壤中腐蚀的因素管线钢在土壤中腐蚀速率的大小与土壤中的各种物理、化学性质及环境因素有关,这些因素间的相互作用,使得土壤腐蚀性比其他介质更为复杂。在众多因素中,以土
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