管线的腐蚀特征及防腐技术浅谈

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1、管线的腐蚀特征及防腐技术浅谈管线的腐蚀特征及防腐技术浅谈摘要:本文针对现河采油厂草南联合站生产系统地面工程设施(主要是管线)的腐蚀特点,分析其腐蚀机理,为该站以后的改造(在防腐处理方面)提供有力的支持。关键词:防腐管线腐蚀前言现河采油厂草南联合站建站于1990年,作为一个老站,其地而工程设施均存在着不同程度的腐蚀、老化现象。随着使用年限的延长,腐蚀现象更加突出。产生的安全隐患、环境污染,更高的维修费用。因此我们将腐蚀技术作为本次研究的主题。一、联合站腐蚀现状1.主要工艺流程现状草南联合站建于1990年5月,担负着草古1地区、草20地区、采油三矿沙三、沙四段产液的集中处理和输送

2、任务。日处理液量8000m3,日处理原油900吨。处理液量能力8X103t/d,原油外输能力3X105t/ao主要生产工艺包括油气分离、沉降脱水、原油加热、电脱等。原油处理系统:采油队采出液经过两相分离器,油水和天然气完成了初步分离后,进入一、二级沉降罐,加入的药剂在沉降过程中作用,油水初步分离,溶解在原油中的轻组分挥发出来,使原油的成分趋于稳定,最后进入外输罐外输;在一二级沉降罐中,原油和污水进行初步分离,污水进入污水处理系统进行进一步油水分离。在污水罐屮,原油成分在药剂作用下分离上浮,回收进入原油处理系统,污水在沉降后外输回注;2•主要设施腐蚀现状(1)原油罐底部罐壁腐蚀

3、穿孔口益突出。(2)3台*2200X8200油气分离器,已运行了20年,因油气腐蚀性强,出口管线穿孔频繁。(3)管线穿孔越来越频繁。该联合站原油、污水管线50余条。据统计仅2008-2013年穿孔就达上百次。二、该站腐蚀机理及存在问题(1)化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的腐蚀破坏,其特点是金属表面的原子与非电解质中的氧化剂之间直接发生氧化还原反应,形成腐蚀产物,没有电流产生;(2)电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的介质(电解质)发生电化学反应而引起的破坏。例如,碳钢在酸液中发生腐蚀吋,在阳极区上铁被氧化成Fe2+离了,放出的电子由阳极(Fe)流至钢中的

4、阴极(Fe3C)上被H+离子吸收还原成氢气,即阳极反应:Fe—Fe2++2e阴极反应:211卄2e-112t总反应:Fe+211+—Fe2++II2f1•内外防腐的质量差(1)管线内防腐因素:该站频繁穿孔的管线,有一些是因为内防腐层脱落,主要是由于内防腐质量差。内防腐技术在施工过程中存在着对内壁的除锈、清扫要求高,喷涂(挤涂)技术要求高等技术难题,使得内防腐的质量难以保障;(2)管线外防腐因素:管线的外防腐层老化脱落;由于外在的机械伤害造成外防腐层的破损;钢管在大气腐蚀、土壤腐蚀等外在的腐蚀环境作用下,腐蚀速度明显加快。(3)超负荷运行、污水流速过快、含砂引起的冲蚀以联合站运

5、行的1#〜4#分离器的为例,对其腐蚀因素进行了调查分析:(见表1)表1分离器处理液量统计表來油线路名称液量(m3/d)油量(t/d)含水率(%)压力(mPa)温度(°C)采油12队350023092.30.359采油15队170015095.00.2963采油34队220020093.80.2663这三台分离器的出口均是DN200的管线,根据公式计算混合液的流速V:半径d二(219-2X7)/2=102.5mm=0.1025mS=3.14X(0.1025)2/4=8.25X10-3m2V=3500/(24X60X60X8.25X10-3)~7m/s从以上分析中可以看出,草南联

6、合站采用一个采油队进一台分离器的生产方案,已严重超负荷运行,由此产生的油水混合液(含砂)流速过快(合理的流速应在4m/s以下),且油水介质中含砂量高,因研磨作用而导致破坏金属内壁。三、现有防腐措施针对该站的腐蚀环境,推荐一些现有的防腐技术:1•焊口的防腐处理(1)地面管线可以采取法兰连接,这样可以大大减少焊口处的内防腐问题,取得了比较理想的现场效果;(2)对必须焊接的管线,现在多采用不锈钢接口,使用不锈钢焊条进行焊接,这样利用不锈钢的耐腐蚀性,尽量减少焊口处的腐蚀速率。2.内防腐处理为解决污水对管道内壁的腐蚀问题,采用了1187、环氧玻璃鳞片、水泥沙浆复合衬里、玻璃钢内衬、热

7、喷玻璃釉的内防腐技术和玻璃钢管道的技术、复合管道技术,在一定程度上延长了管道的使用寿命。该站2008年后投产的部分污水管线采用了玻璃钢管道、环氧玻璃鳞片内防腐技术,防腐技术在现场收到比较好的效果。3.外防腐处理现有的管道的外防腐层材料有:石油沥青、煤焦油瓷漆、聚乙烯胶粘带、溶结环氧粉末、挤出聚乙烯和环氧煤沥青等。石油沥青覆盖层具有较好的防腐性能,但是石油沥青属于热属性材料,低温时硬而脆,随温度升高变成可塑状态,升高至软化点以上则具有可流动性,发生沥青流淌的现象。对于埋地管线,管径较小温差较大的可以采用黄

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