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公开(公告)号:CN105866018B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610245352.2
申请日:2016-04-19
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了用于评价油气管道在高流速下冲刷腐蚀的试验装置及方法,包括薄液层冲刷通道以及流体储罐,薄液层冲刷通道的流体入口和流体出口分别于流体储罐的出口和入口相连通,形成流体循环;薄液层冲刷通道中设置有若干试样安装口,电化学试样安装口和剪切力安装口分别与电化学工作站和剪切力传感器电连接,电化学工作站和剪切力传感器的信号输出端均与计算机相交互。本发明实现了在薄液层中高流速冲刷下的腐蚀测试及表征技术;通过电化学测试系统实现了在高流速冲刷状态下的电化学动力学和热力学测试;通过改变试样的表面状态和试样表面的几何形状实现模拟实际工况中管线内表面的冲刷行为。
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公开(公告)号:CN105954179B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610262771.7
申请日:2016-04-25
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开一种测量金属材料元素硫应力腐蚀开裂敏感性的试验方法,包括以下步骤:(1)试样制备:加工板装试样,并清洁干净;在清洁干净的试样表面涂覆一层多孔硫层;(2)配制油气井地层水模拟液;(3)腐蚀试验:将涂覆硫的试样放入配制的油气井地层水模拟液中进行腐蚀试验;(4)腐蚀试验结束后,进行应力腐蚀开裂敏感性检查。本发明,可有效克服硫层与试样不能紧密接触的问题,进而准确地评价高酸性油气田采输管道和装置材料在元素硫存在条件下的应力腐蚀开裂敏感性,试验结果可靠。
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公开(公告)号:CN106637154A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611008985.8
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: C23C18/36
CPC classification number: C23C18/1675 , C23C18/1632 , C23C18/1646 , C23C18/1678 , C23C18/36
Abstract: 本发明提供了一种利用机械研磨技术在小尺寸金属管内壁制备纳米Ni‑P镀层的装置和方法,该装置由金属管、加热带、控温器、支撑架、镀液罐、封头、传送带、电机、氧化铝球等部件组成,将镀镍液和氧化铝球加入金属管内,并用封头封堵住金属管的两端,再通过电机带动金属管转动使得氧化铝球与管壁碰撞产生机械研磨作用,从而将机械研磨技术与化学镀结合起来用于在小尺寸金属管内壁制备性能优良的纳米Ni‑P镀层。本发明能够有效克服金属管内壁与化学镀液不能有效接触和无法有效实施机械研磨作用的问题,进而可在小尺寸金属管内壁制备出结构致密、表面光滑、粘附性好、耐蚀性好的纳米Ni‑P镀层,提高金属管在油气田腐蚀环境中的服役性能。
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公开(公告)号:CN104237075B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310232373.7
申请日:2013-06-13
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了一种评价溶解态二氧化碳在防腐涂层中扩散及渗透性能的方法,属于管道防腐涂层领域。所述方法按照如下步骤进行操作:首先测试土壤溶液的pH和涂层下渗透溶液的pH,然后计算土壤溶液CO2浓度c1和涂层下渗透溶液CO2浓度c2,并绘制c2~t曲线图和ln(c1?c2)~t曲线图,最后计算溶解态CO2在防腐涂层中扩散系数和渗透系数。本发明实现了对溶解态二氧化碳在防腐涂层中扩散及渗透性能的定量评价,为管道外防腐涂层的筛选提供了依据,同时也为预测和评估钢制管道防腐涂层的服役寿命和剩余寿命提供依据。
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公开(公告)号:CN104898724A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510317288.X
申请日:2015-06-10
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: G05D21/02
Abstract: 一种抗硫化物应力开裂试验用pH值自动控制装置及控制方法,包括控制单元PLC和用于连通盐酸容器和试验容器的管道,管道上设置有阀门和盐酸计量泵,管道的一端伸入试验容器内部,且位于试验容器内部的管道端部设置有液体分散器;控制单元PLC与搅拌系统、pH计以及盐酸计量泵相连接。本发明在试验过程中,通过控制单元PLC的控制能够向试验容器中加入盐酸,能够自动、精确、快速将pH值控制在目标值,采用液体分散器及搅拌系统,使试验容器内的溶液体系pH值快速达到稳态。将本装置应用于材料抗硫化物应力开裂评价中,不用重复的开闭试验容器,避免了硫化氢的泄露,并且操作安全,同时能够保证整个试验过程中pH值稳定。
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公开(公告)号:CN103773173A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210394313.0
申请日:2012-10-17
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: C09D163/00 , C09D163/02 , C09D161/06 , C09D7/12 , C09D5/08 , B05D7/24 , B05D3/02
Abstract: 本发明公开了一种油田管材用高性能防腐涂料及涂覆方法,该涂料由以下重量份的原料混合而成:环氧树脂100-120份,酚醛树脂25-30份,钛白粉10-20份,滑石粉10-20份,白炭黑15-25份,氧化铬绿3-7份,玻璃鳞片10-20份,异氰酸酯硅烷偶联剂0.5-1.5份,甲苯25-30份,二甲苯25-30份,环己酮80-90份。该涂覆方法包括,采用无气喷涂涂料两道:第一道涂料涂装后,在室温下晾干45-60min,100-120℃烘干50-70min;再涂第二道涂料,在室温下晾干45-60min,100-120℃烘干60min,然后在190-210℃固化50-70min。本发明所制备的涂层耐腐蚀性能优异。
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公开(公告)号:CN109211759B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201710539569.9
申请日:2017-07-04
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种用于腐蚀试验溶液的除氧装置及其操作方法,包括高纯氮气瓶、玻璃瓶和腐蚀试验用密闭容器,所述高纯氮气瓶经过第一三通阀分两路,一路连接至装有腐蚀试验溶液的玻璃瓶内,另一路与第二三通阀连接,所述第二三通阀分两路,分别与所述玻璃瓶和腐蚀试验用密闭容器连接,所述腐蚀试验用密闭容器通过第三三通阀分别连接真空泵和尾气处理容器。本发明结构简单、易于组装,操作方便,造价低廉,能够有效去除腐蚀试验溶液中的溶解氧含量,有效避免当前金属腐蚀试验过程中存在的氧腐蚀问题,提高金属腐蚀试验评价的准确性和有效性。
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公开(公告)号:CN105238379B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510634242.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明公开了一种气井酸化用长效缓蚀剂及其配制方法和使用方法,按质量百分数计,该缓蚀剂由以下组分配制而成:缓蚀剂主剂:10~20%、缓蚀剂辅剂:10~20%、钼酸盐:4~10%、助溶剂:5~15%、溶剂:35~71%,其中缓蚀剂主剂为十二烷基三甲基溴化铵,缓蚀剂辅剂为油酸基胺乙基咪唑啉或油酸基咪唑啉,钼酸盐为钼酸钠或钼酸钠与三聚磷酸钠的复配物,助溶剂为正丁醇,溶剂为水。该气井酸化用长效缓蚀剂高温下的缓蚀率高,绿色、环保,在气井酸化开采及酸化后返排过程中具有良好的油套管腐蚀防护效果,能够保障气田的正常生产和可持续发展,不仅具有显著的经济效益,而且具有重要的社会效益,具有良好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN105238379A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510634242.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
CPC classification number: C09K8/54 , C09K2208/32 , C23F11/143 , E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种气井酸化用长效缓蚀剂及其配制方法和使用方法,按质量百分数计,该缓蚀剂由以下组分配制而成:缓蚀剂主剂:10~20%、缓蚀剂辅剂:10~20%、钼酸盐:4~10%、助溶剂:5~15%、溶剂:35~71%,其中缓蚀剂主剂为十二烷基三甲基溴化铵,缓蚀剂辅剂为油酸基胺乙基咪唑啉或油酸基咪唑啉,钼酸盐为钼酸钠或钼酸钠与三聚磷酸钠的复配物,助溶剂为正丁醇,溶剂为水。该气井酸化用长效缓蚀剂高温下的缓蚀率高,绿色、环保,在气井酸化开采及酸化后返排过程中具有良好的油套管腐蚀防护效果,能够保障气田的正常生产和可持续发展,不仅具有显著的经济效益,而且具有重要的社会效益,具有良好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN106637154B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611008985.8
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC: C23C18/36
Abstract: 本发明提供了一种利用机械研磨技术在小尺寸金属管内壁制备纳米Ni‑P镀层的装置和方法,该装置由金属管、加热带、控温器、支撑架、镀液罐、封头、传送带、电机、氧化铝球等部件组成,将镀镍液和氧化铝球加入金属管内,并用封头封堵住金属管的两端,再通过电机带动金属管转动使得氧化铝球与管壁碰撞产生机械研磨作用,从而将机械研磨技术与化学镀结合起来用于在小尺寸金属管内壁制备性能优良的纳米Ni‑P镀层。本发明能够有效克服金属管内壁与化学镀液不能有效接触和无法有效实施机械研磨作用的问题,进而可在小尺寸金属管内壁制备出结构致密、表面光滑、粘附性好、耐蚀性好的纳米Ni‑P镀层,提高金属管在油气田腐蚀环境中的服役性能。
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