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范圍 | 無縫鋼管16mn厚壁管生產基地位于【聊城】,供應范圍覆蓋河南省 鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 川匯區、扶溝縣、西華縣、商水縣、沈丘縣、鄲城縣、淮陽區、太康縣、鹿邑縣、項城市等區域。 |
無縫管線管主要用于井口附近輸送高壓油氣。隨著硫化氫腐蝕問題的日益嚴重,抗硫無縫管線管的研制迫在眉睫,而抗硫性能的好壞是關鍵。探討了影響抗氫致裂紋(HIC)性能的介質與材料因素,認為Cu、Ni的加入可以提高無縫管線管材料的HIC性能,降低鋼中的S含量,經噴硅鈣粉處理還可降低氫鼓泡的敏感性。
隨著石油和天然氣開采的日益深入,開采條件復雜且處于含硫環境的油氣井越來越多,硫化氫腐蝕問題非常尖銳。近年來,國內外對抗硫無縫管線管的需求不斷增加。無縫管線管主要用于井口附近輸送高壓油氣,是采用無縫管生產方式制造的沒有焊縫的鋼管。本文擬對抗硫無縫管線管的研制作一討論。
1 試驗方法
根據ISO3183標準,采用浸入法,在實驗室冶煉7爐1 t鋼錠,經過鍛造、穿孔、頂管及張減制造成管,在鋼管上截取20 mm×100 mm×5 mm板厚或管厚試樣,將其浸入按標準規定配置的溶液中,96 h后取出并垂直軋向取截面,用金相法計算3個參量(裂紋長度率CLR、裂紋厚度率CTR、開裂敏感率CSR),以此來比較抗氫致裂紋(HIC)敏感性。
2 影響HIC性能的因素
2.1 介質因素
1) pH值。大量的研究結果表明,在pH為1~6的范圍內,氫鼓泡的敏感性隨pH的增加而降低,當pH>6時,則不發生氫鼓泡[1]。
2) H2S濃度。硫化氫的濃度愈高,則氫鼓泡的敏感性愈大。
3) 氯離子。在pH 值為3.5~4.5 的范圍內,Cl-的存在,使腐蝕速度增加,氫鼓泡的敏感性增加。
4) 溫度。25℃時CLR ,氫鼓泡的敏感性 于25℃時,升溫使腐蝕反應及氫擴散速度加快,從而氫鼓泡的敏感性增加。而高于25℃以后,由于H2S濃度的下降,反而使氫鼓泡的敏感性下降。
5) 時間。試驗采用96 h作為對比,一般情況下隨試驗時間的增加,腐蝕程度趨向嚴重。
2.2 材料因素
2.2.1 化學成分的影響
在實驗室冶煉了一輪根據不同級別設計的鋼種,具體成分見表1,并對其進行HIC浸泡試驗。從浸泡后的試樣表面觀察,B2、B6、B7的鼓泡面積明顯多于B9、B10,裂紋敏感性指標結果見表2。從表2 可看出,B2、B6、B7 的抗HIC 性能明顯劣于B9、B10。表1 中B2、B6、B7 鋼種不含Cu、Ni,而B9、B10 鋼種則含有Cu、Ni。由此可見,Cu、Ni 的加入,使腐蝕產物在鋼的表面形成了保護膜,抑制了表面的腐蝕反應,從而降低氫的逸出,減少了氫從環境中進入鋼的基體,降低氫鼓泡敏感性,增加了抗HIC 的性能,這與Oriani 的研究結果[2] 非常吻合,而且Oriani 還指出只有加入0.2 %的Ni 及大于0.2 %的Cu才能產生效果。
天祥鋼管(周口市分公司)一家專業從事 合金厚壁管生產、銷售的大型生產企業,擁有一整套完善的生產運營模。公司擁有十分完善的 合金厚壁管生產線、先進的生產設備。能滿足產品高質量高性能生產要求。同時企業也在不斷地引進世界上先進的工藝技術,引進大量專業的技術人才,企業的技術力量正日趨雄厚,經濟實力也在不斷地發展壯大主要生產產品有: 合金厚壁管,產品暢銷全國各地。我們的服務宗旨:雄厚的實力、優質的產品、低廉的價格、的服務。經營理念將秉承:同樣的產品比質量、同樣的質量比價格、同樣的價格比服務、同樣的服務比信譽!!
2013年7月中旬,參加精密無縫管中國鋼鐵工業協會生產經營旬報統計的147家重點統計鋼鐵企業(按集團口徑為82家重點統計鋼鐵企業),共生產粗鋼1718.45萬噸、生鐵1675.54萬噸、鋼材1695.86萬噸、焦炭360.06萬噸。日產量及比上一旬增減情況分別為:粗鋼171.84萬噸、增產2.37萬噸增幅1.40%,生鐵167.55萬噸、增產2.59萬噸增幅1.57%,鋼材169.59萬噸、增產6.09萬噸增幅3.72%,焦炭36.01萬噸、增產0.04萬噸增幅0.11%。精密無縫管
據此估算,本旬全國共生產粗鋼2130.32萬噸、生鐵1934.54萬噸、鋼材3014.62萬噸、焦炭1380.55萬噸。日均產量分別為精密無縫管粗鋼213.03萬噸、生鐵193.45萬噸、鋼材301.46萬噸、焦炭138.05萬噸;本月全國累計日產分別為粗鋼208.69萬噸、生鐵191.85萬噸、鋼材298.21萬噸、焦炭138.08萬噸。截止本旬,本年全國累計生產粗鋼43160.93萬噸、生鐵39590.87萬噸、鋼材57660.58萬噸、焦炭26420.05萬噸;累計平均日產粗鋼214.73萬噸、生鐵196.97萬噸、鋼材286.87萬噸、焦炭131.44萬噸。精密無縫管
焊接熱影響區的組織大致可分為兩類:不易淬火鋼組織和易淬火鋼組織。不易淬火鋼組織變化后形成熔合區、粗晶區、重結晶區、不完全沖結晶區和時效脆化區;易淬火鋼組織轉變后形成崔獲取、不完全淬火區和回火區。
管線鋼屬于不易淬火鋼,焊接后熱影響區的熔合區和粗晶區對母材性能損傷較大,易形成脆化,其損傷程度取決于母材的合金系統、焊前母材的原始組織狀態和焊接規范參數等。對于低于X65鋼級的管線鋼,在線能量偏低時除產生鐵素體和珠光體外,還易產生馬氏體(M)、上貝氏體(Bu)和粒狀貝氏體(Bg);在線能量偏高時,粗晶區除易產生鐵素體和珠光體外,還易產生共析鐵素體和魏氏組織。一般認為,上貝氏體、先共析鐵素體和魏氏組織是造成脆化現象的有害組織。對于X70以上鋼級的針狀鐵素體管線鋼,粗晶區的組織主要為貝氏體(板條貝氏體和粒狀貝氏體)、塊狀鐵素體和先共析鐵素體。在板條或塊狀鐵素體間或塊狀鐵素體的基體上存有MA島。造成這種鋼粗晶區韌性降低的主要因素是:
(1)MA組成物的相對量、尺寸和形態。Ma越多、尺寸過粗或過長,以及分布不均勻等使脆化現象嚴重。
(2)有效晶粒尺寸或者說母材的晶粒長大傾向。隨著線能量的加大,不僅原奧氏體晶粒尺寸增大,而且二次結晶組織變粗、變大。板條鐵素體的減少以及塊狀鐵素體的增多成為粗晶區脆化的主要原因之一