一种高温高压恒载荷应力腐蚀实验方法及装置

    公开(公告)号:CN102706750B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210222014.9

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压恒载荷应力腐蚀实验方法及装置,其要点在于实现金属材料在一定应力状态下,处于高温高压气相、液相腐蚀介质综合作用下的恒载荷应力腐蚀实验,实验过程中金属材料受恒定应力、高温高压气相、液相腐蚀介质的综合作用,根据实验结果对金属材料在高温高压腐蚀性环境以及拉应力状态下的适用性及其作用机理进行评价研究。利用该实验方法和装置可测定金属材料在任意大小的载荷作用下,高温高压、气相和液相腐蚀性环境中强度、塑性、韧性的损伤,根据测试结果得出金属材料在一定应力状态和特定腐蚀环境中的力学性能损伤程度,从而进行金属材料的优选及其适用性评价。

    一种动态循环腐蚀速率测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN103900948A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410160848.0

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种用于实验室模拟油气田现场动态循环腐蚀速率分析研究的动态循环速率测试装置及测试方法。它能模拟集输管线钢在不同影响因素下的腐蚀状况,评价材料的耐蚀性能。其技术方案:在釜体的前侧分别安装左支管及右支管,支管口设置支管密封装置,向内设置固定棒,两支管间连接连通管;两个固定棒分别接触1号载物台及2号载物台并固定于两支管内;在载物台中设置凹槽,槽壁上设有试样槽放置试样;在釜盖中心安装搅拌杆,一端连接恒速搅拌器,另一端安装叶片;在釜体尾部安装有尾管,底部设置有釜底盘。本装置设备简易、制作成本低、能耗低、操作简便;本方法能模拟集输管线钢在动态采出水中的腐蚀状况,测定不同条件下的腐蚀速率。

    一种高温高压多相流腐蚀试验装置

    公开(公告)号:CN102706794B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210221927.9

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种高温高压多相流腐蚀试验装置,该装置采用整体锻造耐蚀合金钢材料制造,最大工作气密封压力70MPa,最高工作温度200℃,具有耐酸、耐碱、耐氯气等腐蚀性介质以及显著的耐蚀性。在腐蚀装置装有的视窗,其密封、强度、耐蚀性、耐温及热疲劳寿命与高温高压釜体相当,可实时观测在不同温度压力条件下材料的流动腐蚀情况和腐蚀介质的相态。安装有磁耦合搅拌器,其转速采用计算机数控并实时显示记录,实现腐蚀介质在装置内循环流动。支架基座上安装有调整反应釜倾斜角度(0~45°)的转动轴和圆柱蜗杆,可满足不同倾斜角度下的多相流模拟需求。本发明适用于模拟石油和天然气的开发、集输及加工过程中苛刻环境下的材料腐蚀试验。

    一种高温高压多相流腐蚀实验方法及装置

    公开(公告)号:CN102654446B

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201210154287.4

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压多相流腐蚀实验方法及装置,其要点在于高温高压条件下,保持气、液相腐蚀介质的循环流动及其与试样表面的充分接触,可模拟研究流速、管具积水、沉积元素硫等因素的腐蚀作用机理,同时包括气相、液相、固相以及多相流、悬浮液、悬浮颗粒对腐蚀作用的影响规律研究。利用该实验方法和装置可实现对多种腐蚀工况进行模拟:测定金属材料在高温高压气相、液相以及多相流状态下,各种腐蚀工况和腐蚀环境下的耐腐蚀性能;测定携水开采、积水开采等开采状态下的油套管耐腐蚀性能及其腐蚀速率大小。对金属材料在多相流高温高压腐蚀条件下抗腐蚀性能进行综合评价,根据测试结果实现特定腐蚀环境下金属材料的优选。

    一种高温高压多相流腐蚀试验装置

    公开(公告)号:CN102706794A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210221927.9

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种高温高压多相流腐蚀试验装置,该装置采用整体锻造耐蚀合金钢材料制造,最大工作气密封压力70MPa,最高工作温度200℃,具有耐酸、耐碱、耐氯气等腐蚀性介质以及显著的耐蚀性。在腐蚀装置装有的视窗,其密封、强度、耐蚀性、耐温及热疲劳寿命与高温高压釜体相当,可实时观测在不同温度压力条件下材料的流动腐蚀情况和腐蚀介质的相态。安装有磁耦合搅拌器,其转速采用计算机数控并实时显示记录,实现腐蚀介质在装置内循环流动。支架基座上安装有调整反应釜倾斜角度(0~45°)的转动轴和圆柱蜗杆,可满足不同倾斜角度下的多相流模拟需求。本发明适用于模拟石油和天然气的开发、集输及加工过程中苛刻环境下的材料腐蚀试验。

    一种承压状态下橡胶密封性能和腐蚀性能检验方法及装置

    公开(公告)号:CN102661836A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210154278.5

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种承压状态下橡胶密封性能和腐蚀性能检验方法及装置,属工业材料检验检测技术领域,橡胶密封性能、抗腐蚀性能检验方法要点在于:将承压状态下的橡胶置于高温高压气相、液相腐蚀性介质中,检验橡胶在承压状态、高温高压腐蚀性介质环境中的密封性能和抗腐蚀性能。橡胶密封件检验装置的特点在于结构简单、操作方便,实验检验项目包括橡胶尺寸变化率、质量变化率、体积变化率以及力学性能,分析研究橡胶在腐蚀介质中发生溶胀、鼓泡现象的作用机理。本发明用于检验高温高压环境中、承压状态下气相、液相腐蚀性介质对橡胶密封性能、抗腐蚀性能的影响,通过实验评价橡胶密封件在承压状态以及特定温度、压力、腐蚀性环境中的适用性。

    一种高温高压多相流腐蚀实验方法及装置

    公开(公告)号:CN102654446A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210154287.4

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压多相流腐蚀实验方法及装置,其要点在于高温高压条件下,保持气、液相腐蚀介质的循环流动及其与试样表面的充分接触,可模拟研究流速、管具积水、沉积元素硫等因素的腐蚀作用机理,同时包括气相、液相、固相以及多相流、悬浮液、悬浮颗粒对腐蚀作用的影响规律研究。利用该实验方法和装置可实现对多种腐蚀工况进行模拟:测定金属材料在高温高压气相、液相以及多相流状态下,各种腐蚀工况和腐蚀环境下的耐腐蚀性能;测定携水开采、积水开采等开采状态下的油套管耐腐蚀性能及其腐蚀速率大小。对金属材料在多相流高温高压腐蚀条件下抗腐蚀性能进行综合评价,根据测试结果实现特定腐蚀环境下金属材料的优选。

    一种多功能纳米CaCO3增强丁腈橡胶

    公开(公告)号:CN101891909B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010230773.0

    申请日:2010-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于石油井控装置、特种机械设备及化学化工领域的多功能纳米CaCO3增强丁腈橡胶。它用纳米粒子具有的独有特性,克服橡胶塑性差、弹性差、耐磨性能不足的缺陷。其技术方案是:制备该橡胶所用原料的成分和用量为:丁腈橡胶、65%;硫磺、1%;活性氧化锌、5%;改性纳米CaCO3、25%;防老剂D、0.6%;邻苯二甲酸二辛酯、1%;硬脂酸、0.6%;促进剂-DM、0.8%;促进剂-CZ、1%。该橡胶用纳米CaCO3和邻苯二甲酸二辛酯为原料、采用塑炼、混炼及硫化成型制得。本橡胶为热力稳定性和各向同性的多组分分散体系、不易发生聚结、加入纳米助剂后橡胶强度增加、塑性提高,从而提高其使用寿命,拓宽使用范围,用于油田井控设备及化学化工行业中。

    一种多功能纳米ZnO增强橡胶

    公开(公告)号:CN101891907B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010230760.3

    申请日:2010-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于石油井控装置、特种机械设备及化学化工领域的多功能纳米ZnO增强橡胶。其技术方案是:制备该增强橡胶所用原料的成分和用量如下:丁腈橡胶、67%;硫磺、1%;改性纳米氧化锌、8%;防老剂264、0.8%;炭黑、20%;邻苯二甲酸二辛酯、1%;硬脂酸、0.7%;促进剂-DM、0.5%;促进剂-CZ、1%;纳米ZnO改性是先将纳米ZnO在200℃烘干,再用丙酮分别稀释表面活性剂硅烷偶联剂或乳化剂OP-10,在搅拌下,用丙酮稀释后的表面活性剂处理纳米ZnO,在70℃-90℃下充分干燥,蒸发丙酮得改性纳米ZnO。加入纳米ZnO后橡胶强度增加,塑性提高,用于油田井控设备及化学化工行业。

    一种多功能纳米降粘调剖剂

    公开(公告)号:CN101531891B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910058835.1

    申请日:2009-04-03

    Abstract: 本发明提供一种多功能纳米降粘调剖剂,它涉及到石油开采化学领域中一种用于稠油开采的添加剂及其使用方法。该剂利用低界面张力机理,将连续稠油分散成水包油油块,具有降粘率高、体系在流动时分散,静止时分层,不影响破乳、使用浓度小、经济可行的特点。该技术将降粘、调剖和驱油三者相结合,即可降低稠油粘度、调整吸水剖面,又可提高驱油效率,实现调驱一体化,是二次采油和三次采油的有机结合,综合经济效益显著。该方法通过添加泡沫剂辅剂的方法增加液膜强度、延长泡沫半衰期、提高泡沫稳定性,充分解决油田开发、开采过程中稠油粘度高、开发难等问题,利用纳米粒子的特性,最大限度地发挥试剂之间的协同作用从而达到降粘调剖增效的目的。

Patent Agency Ranking