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上海研润光机科技有限公司
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金相显微镜
MMAS-4 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-5 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-6 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-8 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-9 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-12 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-15 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-16 金相显微镜分析系统(正置偏光)
MMAS-17 金相显微镜分析系统(正置透反)
MMAS-18 金相显微镜分析系统(无限远)
MMAS-19 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-20 金相显微镜分析系统(倒置偏光)
MMAS-21 集成电路金相显微镜分析系统
MMAS-22 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-23 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-24 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-25 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-26 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-27 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-28 金相显微镜分析系统(明暗场)
MMAS-29 金相显微镜分析系统(微分干涉)
MMAS-100 金相显微镜分析系统(正置)
MMAS-200 金相显微镜分析系统(正置)
4XI 单目倒置金相显微镜
4XB 双目倒置金相显微镜
4XC 三目倒置金相显微镜
5XB 双目倒置偏光金相显微镜
6XB 正置三目金相显微镜
6XD 正置双目偏光金相显微镜
7XB 大平台集成电路检测金相显微镜
8XB 大平台明暗场芯片检查金相显微镜
9XB 正置无限远偏光金相显微镜
10XB 正置无限远明暗场偏光金相显微镜
11XB 研究级透反射偏光暗场金相显微镜
102XB 工业正置明暗场偏光金相显微镜
4XC-ST 三目倒置金相显微镜
5XB-PC 电脑型倒置偏光金相显微镜
6XB-PC 电脑型正置金相显微镜
6XD-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
7XB-PC 电脑型集成电路检测金相显微镜
8XB-PC 电脑型芯片检查金相显微镜
9XB-PC 电脑型正置偏光金相显微镜
10XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
11XB-PC 电脑型研究级DIC金相显微镜
102XB-PC 电脑型正置明暗场金相显微镜
AMM-8ST 三目倒置卧式金相显微镜
AMM-17 透反射金相显微镜
AMM-200 三目正置金相显微镜
JC-10 读数显微镜
BJ-X 便携式测量金相显微镜
HMM-200 便携式测量金相显微镜
HM-240 便携式金相显微镜
HMM-240 便携式测量金相显微镜
HMM-240S 便携式视频测量金相显微镜
体视显微镜
SM-2C 定倍体视显微镜(上光源)
SM-3C 定倍体视显微镜(双光源)
SM-4L 连续变倍体视显微镜
SM-5L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-6L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-7L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SM-8L 连续变倍体视显微镜(上光源)
SM-9L 连续变倍体视显微镜
SM-10L 连续变倍体视显微镜(双光源)
SMAS-11 体视显微图像分析测量系统
SMAS-12 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-13 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-14 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-15 体视显微图像分析测量系统(单)
SMAS-16 体视显微图像分析测量系统
SMAS-17 体视显微图像分析测量系统(双)
SMAS-18 体视显微图像分析测量系统
WPAS-19 焊接熔深立体显微分析系统
PXS 定倍体视显微镜
XYR 三目连续变倍体视显微镜
XTZ-03 连续变倍体视显微镜
XTZ-E 三目连续变倍体视显微镜
生物显微镜
BID-100 倒置相衬生物显微镜
BID-200 倒置相衬生物显微镜
BID-300 倒置无限远生物显微镜
BID-400 倒置偏光调制相衬生物显微镜
BID-500 倒置透射相衬生物显微镜
BID-600 倒置透射微分干涉相衬生物显微镜
BI-10 单目生物显微镜
BI-11 单目生物显微镜
BI-12 单目生物显微镜
BI-13 单目生物显微镜
BI-14 双目生物显微镜(偏光)
BI-15 双目生物显微镜(偏光)
BI-16 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-17 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-18 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-19 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-20 生物显微镜(相衬、无限远、示教)
BI-21 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-22 生物显微镜(相衬、无限远)
BI-23 生物显微镜(相衬、无限远、暗场)
BI-24 生物显微镜(相衬、无限远、暗场
BI-25 生物显微镜(相衬、无限远)
BIAS-100 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-200 倒置相衬生物显微分析系统
BIAS-300 倒置无限远生物显微分析系统
BIAS-400 偏光调制相衬生物显微分析系统
BIAS-500 倒置透射相衬生物显微分析系统
BIAS-600 微分干涉生物显微分析系统
BIAS-714 正置生物显微分析系统
BIAS-715 正置生物显微分析系统
BIAS-716 正置生物显微分析系统
BIAS-717 正置生物显微分析系统
BIAS-718 正置生物显微分析系统
BIAS-719 正置生物显微分析系统
BIAS-720 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-721 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-722 大行程正置生物显微分析系统
BIAS-723 无限远光学生物显微分析系统
BIAS-724 超大平台生物显微分析系统
BIAS-725 无限远光学生物显微分析系统
XSD-100 三目倒置生物显微镜
37XD 三目倒置生物显微镜
XSP-8CA 三目正置生物显微镜
偏光显微镜/荧光显微镜
PM-10 简易偏光显微镜
PM-11 偏光显微镜(透、反射)
PM-12 偏光显微镜(透射)
PM-13 偏光显微镜(无限远)
PM-14 偏光显微镜(无限远、反射)
PBAS-20 偏光显微分析系统
PBAS-21 偏光显微分析系统
PBAS-22 偏光显微分析系统
PBAS-23 偏光显微分析系统
PBAS-24 偏光显微分析系统
PBAS-25 偏光显微分析系统
PBAS-26 偏光显微分析系统
PBAS-27 偏光显微分析系统
FM-100 荧光显微镜(倒置、四色)
FM-200 荧光显微镜(无限远、四色)
FM-300 荧光显微镜
FM-400 荧光显微镜(无限远)
FM-500 荧光显微镜(无限远)
FM-600 荧光显微镜(无限远)
FBAS-100 荧光显微分析系统
FBAS-200 荧光显微分析系统
FBAS-300 荧光显微分析系统
FBAS-400 荧光显微分析系统
FBAS-500 荧光显微分析系统
FBAS-600 荧光显微分析系统
其它显微镜(工具/比较/进口)
19JC 数字式万能工具显微镜
19JPC 微机式万能工具显微镜
19JPC-V 影像式万能工具显微镜
XZB-4C 比较显微镜
XZB-8F 比较显微镜
XZB-14 比较显微镜
进口显微镜
洛氏硬度计
HR-150A 洛氏硬度计
HR-150DT 电动洛氏硬度计
HRS-150 数显洛氏硬度计
HRS-150M 触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150 智能触摸屏洛氏硬度计
HRZ-150S 智能触摸屏全洛氏硬度计
ZHR-150S 电脑洛氏硬度计
ZHR-150SS 电脑全洛氏硬度计
ZXHR-150S 电脑塑料洛氏硬度计
HRZ-45 智能触摸屏表面洛氏硬度计
ZHR-45S 电脑表面洛氏硬度计
HBRV-187.5 布洛维硬度计
HBRVS-187.5 智能数显布洛维硬度计
ZHBRVS-187.5 电脑布洛维硬度计
显微硬度计
HV-1000 显微硬度计
HV-1000Z 自动转塔显微硬度计
HVS-1000 数显显微硬度计
HVS-1000Z 数显自动转塔显微硬度计
HVS-1000M 触摸屏显微硬度计
HVS-1000MZ 触摸屏自动转塔显微硬度计
HMAS-D 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DS 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSM 显微硬度计测量分析系统
HMAS-DSMZ 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZD 显微硬度计测量分析系统
HMAS-CSZA 显微硬度计测量分析系统
HMAS-ROLL 版辊显微硬度测量分析系统
维氏硬度计MC010系列
HV5-50 维氏硬度计
HV5-50Z 自动转塔维氏硬度计
HVS5-50M 触摸屏维氏硬度计
HVS5-50MZ 触摸屏自动转塔维氏硬度计
FV 研究型维氏硬度计
HMAS-D5 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5Z 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SM 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-D5SMZ 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-C5SZA 维氏硬度计测量分析系统
HMAS-HT 高温维氏硬度计测控系统
HMAS-LT 超低温维氏硬度计测控系统
HV-5 5公斤力维氏硬度计
HV-10 10公斤力维氏硬度计
HV-20 20公斤力维氏硬度计
HV-30 30公斤力维氏硬度计
HV-50 50公斤力维氏硬度计
HVS-5 5公斤力数显维氏硬度计
HVS-10 10公斤力数显维氏硬度计
HVS-20 20公斤力数显维氏硬度计
HVS-30 30公斤力数显维氏硬度计
HVS-50 50公斤力数显维氏硬度计
HV-5Z 5公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-10Z 10公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-20Z 20公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-30Z 30公斤力自动转塔维氏硬度计
HV-50Z 50公斤力自动转塔维氏硬度计
HVS-5Z 5公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-10Z 10公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-20Z 20公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-30Z 30公斤力数显转塔维氏硬度计
HVS-50Z 50公斤力数显转塔维氏硬度计
布氏硬度计MC010系列
HB-2 锤击式布氏硬度计
HBE-3000A 电子布氏硬度计
HBE-3000C 数显布氏硬度计
HBS-3000 数显布氏硬度计
HBS-3000L 触摸屏布氏硬度计
HMAS-DHB 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-DHBL 布氏硬度计测量分析系统
HMAS-HB 便携式布氏硬度测量分析系统
HBM-2017A 数显异形布氏硬度计
邵氏硬度计/巴氏硬度计MC010系列
934-1 巴氏硬度计
LX-A/D/C 邵氏橡胶硬度计
LXS-A/D/C 数显邵氏硬度计
HLX-A/C 邵氏硬度计支架
HLX-D 邵氏硬度计支架
HLXS-A/C 数显邵氏硬度计支架
HLXS-D 数显邵氏硬度计支架
进口硬度计
MIC10 超声波硬度计
MIC20 组合式超声波硬度计
TIV 便携式光学硬度计
TKM-459 超声波硬度计
DynaMIC 回弹硬度监测仪
DynaPOCKET 动态回弹硬度计
硬度计耗材/配件MC010系列
自准直仪/平面度检查仪MC030系列
1401(1X5) 双向自准直仪(6-10米)
1401-15/20 双向自准直仪(15-20米)
S1401 数显双向自准直仪(6-10米)
S1401-15 数显双向自准直仪(15-20米)
YR-1S 数显自准直仪(30米,1秒)
YR-0.1S 数显自准直仪(30米,0.1秒)
YR1000U-3050 光电自准直仪(25/10米)
YR25PC02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25TL02 光电自准直仪(25米,0.2角秒)
YR25D10 电子自准直仪(25米,1.0角秒)
YR20TL05 光电自准直仪(20米,0.5角秒)
YR20W10 远程自准直仪(20米,1.0角秒)
YR10PC01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR10TL01 光电自准直仪(10米,0.1角秒)
YR2038 电子自准直仪(10米,1角秒)
YR10TL03 光电自准直仪(10米,0.3角秒)
YR10W06 远程自准直仪(10米,0.6角秒)
YR05TL02 光电自准直仪(5米,0.2角秒)
YR04TL001 光电自准直仪(4米,0.01角秒)
YR05GMS 电子比较测角仪
YR0515GMM 小型电子比较测角仪
YROP10 电子式光学平行差测量仪
YR8-36 金属多面棱体
YR140-205 多齿分度台
YR-001D 自准直仪多轴位移工作台
YR-01X 自准直仪旋转位移工作台
YR-SL 自准直仪升降工作台
YR-5L 自准直仪光学五棱镜
金相切割机MC004系列
QG-1 金相试样切割机
Q-2 金相试样切割机
QG-2 岩相切割机
Q-3A 金相试样切割机
Q-4A 金相试样切割机
QG-5A 金相试样切割机
QG-100 金相试样切割机
QG-100Z 自动金相试样切割机
QG-300 三轴金相试样切割机
ZQ-40 无级双室自动金相试样切割机
ZQ-50 自动精密金相试样切割机
ZQ-100/A/C 自动金相试样切割机
ZQ-150F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-200/A 无级三轴金相试样切割机
ZQ-300F 无级三轴自动金相试样切割机
ZQ-300Z 自动金相试样切割机
QG-500 大型液压伺服金相试样切割机
ZY-100 导轨金相试样切割机
SYJ-150 低速金刚石切割机
SYJ-160 低速金刚石切割机
金相磨抛机MC004系列
MPD-1 金相试样磨抛机(单盘无级)
MPD-2 金相试样磨抛机(双盘四档单控)
MP-3A 金相试样磨抛机(三盘三控无级)
MP-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2A 金相试样磨抛机(双盘双控无级)
MPD-2W 金相试样磨抛机(双盘单控无级)
ZMP-1000 金相试样磨抛机(单盘8试样智能)
ZMP-2000 金相试样磨抛机(双盘8试样智能)
ZMP-3000 金相试样磨抛机(智能闭环系统)
ZMP-1000ZS 智能薄片自动磨抛机
BMP-1 半自动金相试样磨抛机
BMP-2 半自动金相试样磨抛机
MY-1 光谱砂带磨样机
MY-2A 双盘砂带磨样机
MPJ-35 柜式金相试样磨平机
P-1 单盘台式金相试样抛光机
P-2 双盘台式金相试样抛光机
LP-2 双盘立式金相试样抛光机
PG-2A 双盘柜式金相试样抛光机
P-2T 双盘台式金相试样抛光机
PG-2C 双盘立式金相试样抛光机
P-2A 双盘柜式金相试样抛光机
YM-1 单盘台式金相试样预磨机
YM-2 双盘台式金相试样预磨机
YM-2A 双盘台式金相试样预磨机
研磨抛光敷料
进口研磨抛光机
金相镶嵌机MC004系列
XQ-2B 金相试样镶嵌机(手动)
ZXQ-2 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-5 金相试样镶嵌机(自动)
AXQ-50 金相试样镶嵌机(智能,一体机)
AXQ-100金相试样镶嵌机(智能,一体机,双室)
冷镶嵌
进口液压热镶嵌机
进口液压热镶嵌机
进口液压自动热镶嵌机(可矩形)
进口立式热镶嵌系统
清洁度检测分析系统
材料气泡测量分析系统
电子万能试验机MC009系列
YRST-D 数显电子拉力试验机(1-5KN)
YRST-M 数显电子拉力试验机(10、20KN)
YRST-M50 数显电子拉力试验机(50KN)
YRWT-D 微机控制电子万能试验机(1-5KN)
YRWT-M 微机电子万能试验机(10、20KN)
YRWT-M50 微机控制电子万能试验机(50KN)
YRWT-M100 微机电子万能试验机(100KN)
YRWT-M200 微机电子万能试验机(200KN)
LDW-5 微机电子拉力试验机(0.05-5吨)
WDS01-2D 数显电子万能试验机(0.1-2吨)
WDS10-100 数显电子万能试验机(1-10吨)
WDS10-300L 数显电子万能试验机(1-30吨)
WDW10-100 微机电子万能试验机(1-10吨)
WDW200-300 电子万能试验机(20-30吨)
AGS-X25 岛津电子万能试验机(2-5吨)
AGS-X13 岛津电子万能试验机(10-30吨)
5942 Instron电子万能材料试验机(2mN-2kN)
5940 Instron电子万能材料试验机(0.5-2kN)
3300 Instron电子万能材料试验机(0.5-5kN)
5980 Instron电子万能材料试验机(10-60kN)
5960 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3360 Instron电子万能材料试验机(5-50kN)
3380 Instron电子万能材料试验机(100kN)
ZWIK250 Zwick万能材料试验机(5-250kN)
ZWIK5 Zwick万能材料试验机(0.5-5kN)
液压万能试验机MC009系列
WES100-300B 数显液压万能试验机
WES600-1000D 数显液压万能试验机
WEW300-600B 电脑液压万能试验机
WEW600-1000D 电脑液压万能试验机
WAW100-1000B 电液伺服万能试验机
WAW600-1000D 电液伺服万能试验机
WES-100B 10吨数显液压式万能试验机
WES-300B 30吨数显液压式万能试验机
WES-600B 60吨数显液压式万能试验机
WES-600D 60吨数显液压式万能试验机
WES-1000D 100吨数显液压式万能试验机
WEW-100B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-300B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000B 微机屏显液压式万能试验机
WEW-600D 微机屏显液压式万能试验机
WEW-1000D 微机屏显液压式万能试验机
WAW-100B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-300B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000B 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-600D 微机控制电液伺服万能试验机
WAW-1000D 微机控制电液伺服万能试验机
冲击试验机MC009系列
YR-1530 手动冲击试验机(300J)
YR-B 半自动冲击试验机(300、500J)
YRS-B 数显半自动冲击试验机(300、500J)
YRW-B 微机半自动冲击试验机(300、500J)
YR-Z 全自动冲击试验机(300、500J)
YRS-Z 数显全自动冲击试验机(300、500J)
YRW-Z 微机全自动冲击试验机(300、500J)
CDW-40 冲击试验低温槽
CDW-60 冲击试验低温槽
CDW-80 冲击试验低温槽
CSL-A 冲击试样缺口手动拉床
CSL-B 冲击试样缺口电动拉床
JB-300B/500B 半自动冲击试验机
JBS-300B/500B 数显半自动冲击试验机
JBS-300Z/500Z 数显自动冲击试验机
JBW-300B/500B 电脑型冲击试验机
JBW-300Z/500Z 电脑自动冲击试验机
CST-50 冲击试样缺口投影仪
CSL-1 冲击试样缺口手动拉床
CZL-Y 冲击试样缺口液压拉床
光谱仪
元素分析仪/碳硫分析仪
色谱仪
光度计
影像测量仪
投影仪
三坐标测量机
轮廓仪
圆度仪
探伤仪
粗糙度仪
测高仪
测厚仪
测温仪
测振仪
石油化工仪器
气体检测仪
食品仪器
人工智能设备
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干货 | 海洋平台仪表气管线腐蚀研究
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作者: 刘有利,熊睿,李妍,朱万林(海洋石油工程股份有限公司 设计公司,天津300451)摘要:本文针对海洋平台仪表气不锈钢管线出现的腐蚀情况,通过光学显微镜、SEM对平台实际运行腐蚀管线进行表面观察,通过EDS分析腐蚀表面元素含量等,了解到仪表气不锈钢管线腐蚀失效是由点蚀孔穿透造成,腐蚀方向为由外向内。针对腐蚀失效进行了科学的分析,同时提出了合理的建议。 关键词:仪表气管线、点腐蚀、海洋工程一、背景简介随着我国油气开发的不断壮大,海洋油气平台的安全是油气开发的保障。海洋平台上有复杂的管线系统,如何保护这些管线不受到恶劣海洋环境的腐蚀是目前亟待考虑和解决的问题。由于平台维修的局限性,对管线材料的耐蚀性能提出了更高的要求。仪表气系统作为海洋平台必备的系统对整个平台的安全运行起到了举足轻重的作用,常见的仪表气管线主要用于仪表气连接;作为动力源控制现场阀门;用于井口区易熔塞管线回路;探测井口区火灾;用于现场仪表测量的取压管路连接;用于仪表气连接作为暖通系统风机风闸的动力源[1,2]。通常仪表气管线的管径较小,采用316不锈钢作为仪表气管线的材质是国内外常见的做法。虽然奥氏体不锈钢316L具有优良的耐蚀性,并且已经广泛应用在海上平台之上。然而近几年我们注意到,国内外已经有不少316不锈钢在海洋大气环境工况下发生腐蚀的案例。其失效可能由于不同的工作环境,不同的工程设计,安装和维护等因素引起。此外,随着对腐蚀机理研究的深入,也发现杂散电流,特别是屏蔽不良的电器线路附近,也会诱发不锈钢材质的局部腐蚀。本文通过对某平台仪表气管线腐蚀情况的详细实验探究,对该仪表气管线腐蚀机理和腐蚀因素进行分析,最后提出合理的改进措施和建议,防止后续再出现类似情况,为以后工程运行,设计等 提供参考。二、实验及仪器下列仪器设备被用于测试实验:1,立体显微镜 (Leica M165C, Leica Application Suit V4.3.0)2,光学显微镜(Zeiss AxioCamERc5s, AxioVs40x64 V4.9.1.0)3,扫描电镜(Zeiss Sigma VP, SmartSEM V5.06) /EDS元素能谱分析仪elemental analysis (Oxford, Aztec 2.2)4,化学精度分析仪器:HFIR, XRF, EXTR样品取自从海洋平台上已经腐蚀的仪表气管线。该平台为南海新建某平台,投产时间不到一年就发生管线腐蚀穿孔。切下出现腐蚀处的管段,式样经过V2A H3PO4试剂处理,以在微观观察时能清晰的显示出晶界和晶相。SEM分析使用EHT=15KV,光圈倍数为30m,在获取SEM照片时的扫描速度为9。进行微观形貌分析时,样品并未通过溶剂清洗。三、实验结果讨论3.1 表面形貌观察图2是腐蚀仪表气管线的外观情况,可以看到管线表面的腐蚀坑非常多,成点状,比较独立。图3是切开仪表气管线后,看到管线内部的腐蚀情况。可以看出管体内部仅有的腐蚀坑是从管体外的点蚀坑穿透形成的,而内管壁并未发现其他任何点蚀坑。说明该仪表气管线不存在内腐蚀的情况。这与我们知道的实际情况基本相符:仪表气管线中通入的为洁净的仪表气,基本不存在腐蚀源。3.2 断面形貌观察图4,管线点蚀断面的形貌图Figure.4cross-sectional view of a large pit propagted from outer tube wall to inner tube wall图4是管线腐蚀坑断面的形貌,通过观察可以看到,点蚀坑的发展从外表面非常迅速的向内壁发展,通过这种发展形貌可以判断是典型的点腐蚀。不锈钢的抗腐蚀机理,主要是不锈钢表面形成的钝化层保护钢材本体。钝化层的形成主要是由钢材中所含Mo的含量决定的。Mo与空气中的氧气接触,形成氧化物建立了钝化层。其他合金元素,比如Cr,Ni等,也会对金属的钝化层建立和防腐起到一定的作用。当不锈钢表面存在浓度极高的点蚀源时,钝化层被逐渐破坏,暴露的表面来不及形成新的钝化层,因而造成钢材直接被腐蚀穿透。这就是典型的点蚀形成机理,通常表面钝化层被破坏的原因有很多,包括外部因素,内部材料缺陷(材料的机械性能,砂眼等)及金属含量不能达到ASTM A269标准的要求(ASTM A269中明确规定,316L中Mo的成分应该大于2.0w.t.%)。任何一种因素都能导致钝化层被破坏。而Cl,S等腐蚀性元素与不锈钢中的铁快速反应,更加速了点蚀破坏。管壁被许多较大的点蚀坑穿透,是导致管线失效的重要原因[3]。3.3 晶相分析通过V2A 和H3PO4处理后,样品内杂质基本被洗净,在光学显微镜下能明显的看到清晰的晶界。如果腐蚀由金属内部引起,通常会观察到异质晶相的存在[4],然而管线材质的晶相良好并未发现有害晶相,因此可以排除从材料内部引起管线失效。3.4 SEM/EDS元素分布分析Table 1 Outer tube wall corrosion product elemental content w.t. %SpectrumFeOCrMoSClNiSi2237.342.711.1/3.42.3/0.72328.254.99.81.42.52.2/0.82536.843.610.2/4.71.21.70.72634.245.19.6/5.11.4/0.72723.945.920.52.84.31.7/0.6Table 2 Inner tube wall corrosion product elemental content w.t. %SpectrumFeOCrMoSClNiSi4940.038.914.91.62.41.0/0.55033.048.513.11.82.11.1/0.55149.930.913.71.61.71.4/0.85240.234.916.22.92.51.1/0.55340.234.916.22.92.51.11.40.5通过EDS元素能谱仪对样品表面特定部位的化学元素分析,可以清楚的了解相关区域元素分布情况。分析报告显示管线材质属于3R60级别,通过与基准卡片对比,该样品的钢号为542213,是非常优异的材质。表1和表2可以看到典型的腐蚀产物含有较高的O,Fe,Cl和S等元素。点蚀是一种局部腐蚀,从最初的腐蚀产物引起的损害持续对不锈钢表面氧化膜破坏,从而造成腐蚀穿孔。通常能对不锈钢表面氧化膜造成这种腐蚀的环境因素多为酸性的,富含氧的和高氯离子含量的溶液,尤其是在海水中[5]。在世界范围中也有大量的报道316L级别的不锈钢在特定的海洋环境中被腐蚀的案例。.图7 管体表面元素含量分析Figure. 7 The EDS analysis for each elementon outer tube wall通过图7具体的元素含量分析表,可以看到管体表面存在大量的氯元素,外来的氯元素多由海洋环境的水气带入。海洋潮湿的大气环境极易在管线上积累富含氯离子的微小液滴,通过图1现场实际照片,这类管线表面经常能发现有液滴存留。奥氏体不锈钢对氯离子非常敏感,尤其是微小液滴中含有氯离子将极其容易破坏不锈钢表面的氧化膜,而造成穿孔腐蚀。四、结论及建议通过对仪表气管线的腐蚀情况分析,我们得出结论:1,仪表气管线的失效是从管线外引起的;2,仪表气管线的内部不存在腐蚀情况;3,通过对管线外壁的元素分析,海洋大气环境中存在的较多氯、硫等元素将增加仪表气管线失效的风险;4,腐蚀引发的主要因素是海洋大气环境中较高的游离氯离子,附着在不锈钢表面,形成局部高浓度的微小液滴,导致不锈钢从外部点蚀,最终造成管线失效。为避免腐蚀,对仪表气管线管线表面应做好保护措施,避免出现机械损伤;保持管线表面洁净,避免积存水汽,在平台的日常操维手册中应增加仪表管清洁要求;必要时候采用更高材质等级的管线替代腐蚀管线。如康菲石油公司部分平台已用317L管线取代316L管线,近几年印尼、泰国等国际石油公司也采用6Mo作为仪表管的材料。我国石油公司能否借鉴国外公司的经验还需设计方和平台操作方进行后续相关的工程验证。参考文献[1]杨楠,夏红影.海洋石油平台仪表气管道设计初探.《中国科技博览》.2014 (24)[2]肖建仁.海上平台仪表气管线管道设计的相关研究.《化工管理》. 2015(08)[3]陈汉明,罗坤杰,关矞心.SEC不锈钢仪表管泄漏原因分析.《全面腐蚀控制》.2016(01):53-56[4]高士武,郭东旭,任克亮,等.金属腐蚀产物膜生长演化机理研究.《固体力学学报》.2013(S1)[5] 崔志峰,韩一纯,庄力健,蒋金玉.在Cl-环境下金属腐蚀行为和机理.《石油化工腐蚀与防护》. 2011(04)

 


 
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