清管预膜技术在高酸性气田干气输气管线上的应用

来源 :第十七届全国缓蚀剂学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq452723692
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  针对高酸性气田干气输气管线——竹渠线输送特点及管内腐蚀状况,应用清管预膜技术,对竹渠线进行了缓蚀剂预膜防腐蚀研究。结果表明,清管器加注缓蚀剂预膜工艺能够有效地在高酸性气田地面管线实施,且缓蚀剂CT2-19清管预膜后,持续有效时间达1个月以上。
其他文献
在2%(质量分数)柠檬酸溶液中以2-十-烷基-N-羧甲基-N-羟乙基咪唑啉作为碳钢的缓蚀剂,用电化学方法研究了清洗时间、温度、流速及Fe3+浓度等因素对其缓蚀性能的影响。结果表明在2%质量分数的柠檬酸溶液加入0.4%质量分数的缓蚀剂,在温度为95℃、流速为0.36 m·s-1、Fe3+浓度为300 mg·L-1,酸洗时间为4 h时缓蚀效率仍能达到82%以上。说明该烷基咪唑啉性能稳定,在高温、流动的
以2-巯基苯并噻唑、甲醛和哌啶为原料在微波辐照下合成了3-(哌啶基甲基)-苯并噻唑-2-硫酮(PDMBT)。采用失重法和动电位极化曲线法对合成的缓蚀剂进行了缓蚀性能测试,利用扫描电镜观察了腐蚀试样表面形貌,利用分子动力学和量子化学方法对其在Fe表面的吸附行为进行了初步探讨。结果表明,PDMBT能有效抑制饱和CO2环境下N80钢的腐蚀,其主要靠分子中的巯基苯并噻唑环与钢表面发生相互作用。
用失重法研究金竹叶提取物(PSLE)在2.0 mol·L-1H2SO4溶液中对铝的缓蚀作用及与Ce4+和I-的缓蚀协同作用。结果表明:PSLE在2.0mol·L-1H2SO4溶液中对铝具有中等程度的缓蚀作用,最大缓蚀率仅为44%,且在铝表面的吸附符合Langmuir吸附等温式。添加Ce4+和I-后,PSLE的缓蚀作用有所增强,但最大缓蚀率未超过65%,即缓蚀协同效应较弱。
以棕榈酸和二乙烯三胺为主要原料,合成了一种咪唑啉缓蚀剂,采用傅立叶红外变换光谱仪测量产品的红外光谱,分析官能团,推断分子结构;采用失重法、电化学方法等对缓蚀剂在模拟气田水环境中的缓蚀性能进行了研究。结果表明,合成缓蚀剂的红外光谱中含有较强的咪唑啉特征吸收峰,其氮原子上存在孤对电子,可与金属原子配位结合形成牢固的化学吸附层。缓蚀剂对Q235试样在模拟气田水环境中具有较强的缓蚀作用,当浓度仅为500m
通过普光气田现场挂片和实验室高压动态挂片相结的合方法,研究了L360QCS管线钢在含元素硫的介质中的腐蚀特性。并利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)、原子力显微镜A等手段研究了L360钢发生点蚀后腐蚀产物的形貌和成分。试验结果表明,现场挂片平均腐蚀速率较低,但局部腐蚀情况严重;实验室挂片均匀腐蚀速率很高,试片表面状况很差;湿态元素硫会引发点蚀,促进材料的腐蚀,腐蚀速率随着硫含量的增加而增
针对Mg-Gd-Y镁合金微弧氧化膜合成了一种新型硅烷纳米自组装渗透剂,研究表明:硅烷经水解后所形成纳米粒子能有效地在微弧氧化膜的孔洞中高密堆积,能提高涂层的致密性,通过交联反应能形成“迷宫效应”的自组装膜结构降低了复合涂层的微缺陷。镁合金微弧氧化层-渗透层-氟碳复合涂层的结合性能显著提高,耐蚀性能明显增强。
以植酸作为水解催化剂,针对Mg-Gd-Y镁合金微弧氧化膜合成了一种新型改性硅烷纳米自组装渗透剂。通过采用电化学阻抗谱(EIS)对镁合金微弧氧化层-改性渗透层-氟碳复合涂层在3.5%NaCl溶液中的浸泡腐蚀检测表明:Mg-Gd-Y镁合金微弧氧化膜经植酸改性的硅烷纳米自组装渗透剂处理后,复合涂层的耐蚀性显著提高,服役寿命大大延长。主要原因如下:酸性较弱的植酸对镁合金微弧氧化膜的腐蚀大大减小;对于镁合金
现阶段,关于基体不同对微弧氧化膜致密性的影响,尤其是稀土镁合金,研究较少。本工作采用致密化微弧氧化技术在Mg-Gd-Y、ZM6和AZ91D三种镁合金表面制备微弧氧化膜,通过EIS手段比较研究了三种镁合金表面微弧氧化膜致密度的不同。结果表明,三种镁合金表面氧化膜的致密性依次为:Mg-Gd-Y>AZ91D>ZM6,可见,基体对微弧氧化膜具有重要的影响。分析认为,该影响主要由合金内Mg含量的差异所导致,
综述了海水及模拟海水中铜的单一有机缓蚀剂、绿色环保型海水缓蚀剂以及复配型缓蚀剂的国内外研究进展,国外研究侧重于单组分新品种的开发,在缓蚀剂结构的研究上更注重有效官能团的引入,而国内注重现有缓蚀剂品种的复配增效研究。展望了海水中铜缓蚀剂的研究方向,提出今后的研究工作要加强绿色环保型缓蚀剂的研究和应用,加强对新品种的整合利用。
聚合物缓蚀剂易在底物表面形成单层或多层致密的保护膜,具有缓蚀效率高、缓蚀作用持久、不污染环境等优点,是缓蚀剂的重要发展方向之一。本文综述了有机膦酸聚合物、含氮聚合物、乙烯基聚合物以及其他聚合物缓蚀剂的研究进展以及缓蚀机理的研究方法,着重介绍了量子化学方法的应用,最后结合聚合物的研究现状做出了展望。