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      鍍鎢合金連續(xù)管的力學及耐蝕性能分析*

      2019-06-17 08:19:34李鴻斌郭新維畢宗岳
      焊管 2019年5期
      關(guān)鍵詞:鍍層形貌合金

      李鴻斌,郭新維,畢宗岳,余 晗,韋 奉,黨 浩

      (1.國家石油天然氣管材工程技術(shù)研究中心,陜西 寶雞 721008;2.寶雞石油鋼管有限責任公司,陜西 寶雞 721008;3.中國石油新疆油田分公司工程技術(shù)公司,新疆 克拉瑪依 834000)

      連續(xù)管有很好的繞性,作業(yè)時卷筒上的管子可反復收放和使用,具有可帶壓作業(yè)、連續(xù)起下、作業(yè)效率高、對地層傷害低、應(yīng)用范圍廣等獨特優(yōu)勢,倍受油田用戶青睞,在油氣田勘探開發(fā)中發(fā)揮著越來越重要的作用,已廣泛應(yīng)用于油田修井、鉆井、完井、測井、增產(chǎn)等領(lǐng)域,貫穿油氣開采的全過程[1-5]。目前,連續(xù)管的材質(zhì)主要為低碳鋼,通常能滿足多數(shù)油田作業(yè)要求,但隨著我國油氣勘探開發(fā)難度加大,對于某些含CO2、H2S、Cl-等腐蝕環(huán)境油氣田的開發(fā),應(yīng)用現(xiàn)有碳鋼材質(zhì)的連續(xù)管,不僅存在酸性介質(zhì)引起的高腐蝕速率的電化學腐蝕,同時還存在硫化物應(yīng)力腐蝕開裂的風險,管材耐蝕性能往往不能滿足使用要求[6-9]。然而,采用整體耐蝕合金材質(zhì)連續(xù)管的不經(jīng)濟性,以及表面技術(shù)的飛速發(fā)展,驅(qū)使人們采用表面防腐的方法,尋找新技術(shù)、新工藝去應(yīng)對低碳鋼連續(xù)管的腐蝕問題。

      目前,鍍鎢合金技術(shù)正在興起,制備方法包括熔鹽電鍍法、等離子噴涂法、爆炸噴涂法、氣相沉積法等,鎢合金鍍層能使管材表面形成致密均勻的耐蝕鍍層,在不降低原有力學性能的前提下,其表面抗蝕性能較常規(guī)處理的油管有明顯改善,尤其是耐 H2S、CO2、Cl-等腐蝕介質(zhì);同時,有很高的光潔度,摩擦系數(shù)大大降低,具有較高的耐磨性[10-11]。電鍍鎢合金鍍層是一種非晶態(tài)合金材料,用電沉積法獲得的非晶態(tài)合金鍍層具有工藝簡便、成本低廉、耐腐蝕及耐磨性能優(yōu)異等特點,采用這種技術(shù)的防腐油管、套管、螺桿鉆具、抽油桿已在油田廣泛應(yīng)用[12-15]。但由于連續(xù)管服役環(huán)境及作業(yè)過程的特殊性,鍍鎢合金技術(shù)能否適用于連續(xù)管產(chǎn)品,在滿足連續(xù)管常規(guī)作業(yè)的前提下,實現(xiàn)管材耐蝕性能的提高。針對該問題,本研究采用 CT80 鋼級Φ50.8 mm×4.0 mm 規(guī)格連續(xù)管管段,制備鍍鎢合金連續(xù)管試樣,開展相關(guān)力學性能及耐蝕性能檢測分析。

      1 試驗方法

      對 2 根長度為 2 m 的 CT80 鋼級 Φ50.8 mm×4.0 mm 鍍鎢合金連續(xù)管試樣開展檢測分析,檢測方法及相關(guān)標準見表1。

      表1 CT80 鋼級Φ50.8 mm×4.0 mm 鍍鎢合金連續(xù)管檢測方法及標準

      2 結(jié)果與討論

      2.1 常規(guī)性能檢測

      2.1.1 鍍層形貌及成分

      鍍鎢合金連續(xù)管鍍層表面宏觀形貌、表面掃描電鏡 (SEM)形貌、橫截面宏觀形貌、橫截面SEM形貌如圖1~圖4所示。鍍鎢合金連續(xù)管呈銀鏡色,表面光滑,光潔度較高;通過鍍層表面及截面SEM形貌可以看出,鍍層致密、均勻、無明顯缺陷;鍍層厚度均勻,約50 μm,鍍層與基體結(jié)合緊密。

      圖1 鍍鎢合金連續(xù)管表面宏觀形貌

      圖2 鍍鎢合金連續(xù)管鍍層表面SEM 形貌

      圖3 鍍鎢合金連續(xù)管橫截面宏觀形貌

      圖4 鍍鎢合金連續(xù)管鍍層橫截面SEM 形貌

      采用能譜 (EDS)對鍍鎢合金連續(xù)管鍍層成分分析,結(jié)果如圖5、表2所示。結(jié)果表明:鍍層主要由 Fe、Ni、W、Ir 元素組成,其中 Ni、W 占總量百分比分別為63.23%、33.55%。

      圖5 鍍鎢合金連續(xù)管鍍層表面EDS 圖譜

      表2 鍍鎢合金連續(xù)管鍍層表面元素能譜分析 %

      2.1.2 鍍層厚度

      對樣管頭部、中部、尾部取樣,每件試樣沿環(huán)向檢測 0°、120°、240° 3 個位置鍍層厚度,檢測結(jié)果見表3。由表3結(jié)果可以看出:樣管鍍層厚度平均值為54.93 μm;試樣鍍層厚度為頭部>中部>尾部。

      表3 鍍層厚度檢測結(jié)果

      2.1.3 鍍層硬度

      對樣管頭部、中部、尾部取樣,每件試樣沿環(huán)向檢測 0°、120°、240° 3 個位置鍍層硬度,檢測結(jié)果見表4。由表4結(jié)果可以看出:樣管鍍層硬度平均值為688HV1.0,樣品頭部、中部、尾部鍍層硬度基本一致。

      表4 鍍層硬度檢測結(jié)果

      2.1.4 拉伸性能

      對鍍鎢連續(xù)管及未鍍鎢連續(xù)管試樣進行拉伸性能檢測 (如圖6所示),檢測結(jié)果見表5。結(jié)果表明:鍍鎢及未鍍鎢連續(xù)管拉伸試驗結(jié)果滿足標準要求,CT80 連續(xù)管試樣經(jīng)過表面鍍鎢后,經(jīng)拉伸性能檢測,鍍鎢樣品屈服強度、抗拉強度及伸長率未發(fā)生明顯改變。鍍鎢連續(xù)管拉伸斷口宏觀形貌及SEM 形貌如圖7所示,可以看出樣品拉伸后,表面鍍層發(fā)生開裂,鍍層與基體間存在間隙,結(jié)合力下降。

      圖6 鍍鎢合金連續(xù)管拉伸檢測照片

      表5 鍍鎢連續(xù)管及未鍍鎢連續(xù)管拉伸性能試驗結(jié)果

      圖7 鍍鎢合金連續(xù)管拉伸斷口宏觀形貌及SEM 形貌

      2.1.5 壓扁性能

      對鍍鎢連續(xù)管試樣進行壓扁性能檢測,檢測結(jié)果見表6。結(jié)果表明:CT80 連續(xù)管試樣經(jīng)過表面鍍鎢后,進行壓扁性能檢測,壓板間距在42 mm,鍍層無開裂,試樣仍滿足API SPEC 5ST標準要求;壓板間距在25.8 mm,鍍層發(fā)生微開裂;壓板間距在8 mm (壁厚貼合),鍍層發(fā)生開裂,試驗后鍍層形貌如圖8所示。

      表6 鍍鎢連續(xù)管試樣壓扁試驗結(jié)果

      圖8 壓扁試樣表面鍍層形貌

      2.1.6 擴口性能

      對鍍鎢連續(xù)管試樣進行擴口性能檢測,檢測結(jié)果見表7。結(jié)果表明:CT80 連續(xù)管試樣經(jīng)過表面鍍鎢后,采用60°頂心進行擴口性能檢測,內(nèi)徑擴口率為25%,鍍層發(fā)生開裂,試驗后鍍層形貌如圖9、圖10所示。

      表7 鍍鎢連續(xù)管試樣擴口試驗結(jié)果

      圖9 擴口試樣宏觀形貌

      圖10 擴口試樣表面鍍層形貌

      2.1.7 彎曲疲勞性能

      用PLW-100 型疲勞試驗機,對鍍鎢連續(xù)管試樣進行彎曲疲勞性能檢測 (如圖11所示),試樣尺寸為 Φ50.8 mm×4.0 mm×1 524 mm,彎曲模半徑為1 828 mm,管樣在內(nèi)壓為34.47 MPa 下反復進行 “彎曲-拉直-彎曲” 循環(huán)疲勞試驗,并記錄疲勞循環(huán)次數(shù),直到試樣出現(xiàn)泄壓或漏水結(jié)束試驗,檢測結(jié)果見表8。結(jié)果表明:試樣在半徑1 828 mm 彎模下反復彎曲,彎曲 10 次,鍍層無裂紋;彎曲30 次,鍍層沿管體環(huán)向出現(xiàn)微裂紋;彎曲60 次,鍍層沿管體環(huán)向、徑向均出現(xiàn)裂紋,形成網(wǎng)狀;彎曲90 次,鍍層沿管體環(huán)向、徑向形成的網(wǎng)狀裂紋更加密集;彎曲至99 次,管材發(fā)生刺漏,結(jié)束試驗。CT80 連續(xù)管試樣經(jīng)過表面鍍鎢后,其疲勞壽命未發(fā)生明顯改變。彎曲后表面鍍層宏觀形貌及彎曲疲勞失效后鍍層SEM 形貌如圖12、圖13所示。

      圖11 鍍鎢連續(xù)管彎曲疲勞檢測照片

      表8 鍍鎢連續(xù)管彎曲疲勞試驗結(jié)果

      圖12 鍍鎢連續(xù)管彎曲后表面鍍層宏觀形貌

      圖13 鍍鎢連續(xù)管彎曲疲勞失效后鍍層SEM 形貌

      2.2 耐蝕性能檢測

      2.2.1 HIC 試驗

      對鍍鎢連續(xù)管試樣進行HIC 性能檢測,檢測結(jié)果如表9、圖14所示。結(jié)果表明:CT80連續(xù)管樣品經(jīng)過表面鍍鎢處理后,然后再進行HIC 性能檢測,發(fā)現(xiàn)樣品鍍層表面無裂紋,鍍層顏色無變化,表明連續(xù)管鍍層具有較好的抗HIC 性能。

      表9 鍍層HIC 試驗檢測結(jié)果

      圖14 鍍層HIC 試驗照片

      2.2.2 SSCC 試驗

      對鍍鎢連續(xù)管樣品進行SSCC 性能檢測,檢測結(jié)果如表10、圖15所示。結(jié)果表明:CT80連續(xù)管樣品經(jīng)過表面鍍鎢后,進行SSCC 性能檢測,施加應(yīng)力水平為85%σs,鍍層表面無裂紋,表明鍍層具有較好的抗SSCC 性能。

      表10 鍍層SSCC 試驗檢測結(jié)果

      圖15 鍍層SSCC 試驗照片

      2.2.3 點蝕試驗

      對鍍鎢連續(xù)管樣品進行點蝕性能檢測,檢測結(jié)果如表11、圖16所示。結(jié)果表明:CT80 連續(xù)管樣品經(jīng)過表面鍍鎢后,經(jīng)點蝕性能檢測,鍍層耐點蝕等級為A-1 級,表明鍍層具有較好的抗點蝕性能。

      表11 鍍層點蝕試驗檢測結(jié)果

      圖16 鍍層點蝕試驗照片

      2.2.4 鹽霧腐蝕試驗

      對鍍鎢連續(xù)管樣品進行鹽霧腐蝕性能檢測,檢測結(jié)果如表12、圖17所示。結(jié)果表明:CT80連續(xù)管樣品經(jīng)過表面鍍鎢后,經(jīng)鹽霧腐蝕性能檢測,鍍層表面完好、鍍層顏色無變化,表明鍍層具有較好的耐鹽霧腐蝕性能。

      表12 鍍層鹽霧腐蝕試驗檢測結(jié)果

      圖17 鍍層鹽霧腐蝕試驗照片

      2.3 結(jié)果與討論

      對CT80 連續(xù)管管段,采用鍍鎢合金技術(shù),制備出的鍍鎢合金連續(xù)管樣品,鍍層表面光滑、致密,厚度約 54.93 μm,硬度在 688HV1.0,鍍層經(jīng)HIC、SSCC 等腐蝕性能檢測,表現(xiàn)出較好的耐蝕性能,且鍍鎢后樣品拉伸性能未發(fā)生改變,完全可用于常規(guī)油、套管的防腐。然而,連續(xù)管的服役過程具有一定特殊性,連續(xù)管在繞導向拱和卷筒起、下井過程中會遭受 6 次 “彎-直” 的塑性變形,對連續(xù)管的塑性有較高的要求。壓扁、擴口及彎曲疲勞試驗?zāi)軌蚍从彻懿募板儗拥乃苄裕瑱z測結(jié)果表明鍍層與管體結(jié)合力較好,具有一定的塑性,但在大變形或反復變形條件下,鍍層塑性不足,易發(fā)生開裂。因此,現(xiàn)場實際作業(yè)過程中,該鍍層無法起到對連續(xù)管防腐的效果。該鍍鎢合金技術(shù)可針對長期懸掛于氣井內(nèi)的連續(xù)速度管柱進行相關(guān)應(yīng)用;而對于需要反復起、下的連續(xù)管,需對鍍鎢合金工藝進一步優(yōu)化改進,從而提高鍍層塑性,以滿足連續(xù)管實際作業(yè)需求。

      3 結(jié) 論

      (1)鍍鎢合金連續(xù)管樣品表面光潔度較高,鍍層致密、均勻、無明顯缺陷,鍍層厚度平均值為 54.93 μm,硬度平均值為 688HV1.0。

      (2)經(jīng)過表面鍍鎢后,樣管的屈服強度、抗拉強度及伸長率未發(fā)生明顯改變;按照API SPEC 5ST標準檢測,壓扁后鍍層無開裂,擴口后鍍層發(fā)生開裂。

      (3)經(jīng)過表面鍍鎢后,連續(xù)管彎曲疲勞壽命未發(fā)生明顯改變,隨著彎曲次數(shù)的增加,鍍層表面逐漸形成裂紋,最終形成密集的網(wǎng)狀裂紋。

      (4)通過 HIC、SSCC、點蝕及鹽霧腐蝕檢測,鍍層表現(xiàn)出較好的耐蝕性能。

      (5)該鍍鎢合金技術(shù)可應(yīng)用于連續(xù)速度管柱,而應(yīng)用于連續(xù)管,需進一步優(yōu)化工藝,提高鍍層塑性。

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