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技術知識

管道結垢難題有解了!DLC薄膜助力石油行業發展!


引言


在石油行業,人們正在努力提高原油回收效率。例如,注入二氧化碳可以將原油的生產效率提高10%~15%。然而,隨著石油產量的增加,也面臨著更多的挑戰,管道腐蝕是其中之一。對于二氧化碳增強采收率(EOR)技術,生產油水混合物因高壓與二氧化碳過飽和而酸化,對管道和生產運輸系統中的關鍵設備造成嚴重的腐蝕,并且使得管道內壁很容易結垢。所以考慮到CO2-EOR生產系統中存在的實際問題和DLC薄膜的優點,有必要重點研究DLC薄膜在類似工況條件下的性能。



點睛

在低碳鋼上沉積多層類金剛石碳(DLC)薄膜,并模擬DLC膜層在CO2增強采油條件下的耐腐蝕和抗結垢性能。在CO2飽和溶液中,與未涂覆的管道相比,薄膜的腐蝕速率極低。說明DLC薄膜可以有效地防止碳鋼受到長期腐蝕攻擊,而且由于減少亞微觀缺陷的腐蝕產物的沉積,有效的阻止膜層表面結垢的產生。



內容

利用乙炔氣體作為PIID工藝中的主要工作氣體來沉積ML-DLC薄膜。ML-DLC薄膜橫截面的掃描電鏡圖像如圖1所示。可以觀察到多層的結構。通過SEM測量,第一碳化硅層(粘結層)為0.74 μm,第一DLC層和第二DLC層為1.1μm,第二碳化硅層和第三碳化硅層為0.37 μm,第三(上)DLC層為6 μm。所以總的ML-DLC大約是10 μm。

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圖1 DLC膜層結構

圖2顯示了在二氧化碳壓力為1.0 MPa的60℃高壓釜試驗中,ML-DLC薄膜與未涂層的316L不銹鋼和20鋼的腐蝕速率。在這種情況下,測量到的未涂層20-鋼的腐蝕速率為1.2 mm/y,未涂層316L不銹鋼的腐蝕速率約為0.01 mm/y。在三個樣品上沉積的ML-DLC薄膜的腐蝕速率分別如圖2所示。數據分散在1.5~6.0μm/y,因此,在模擬CO2-EOR鹽水中,20-鋼上沉積的ML-DLC膜的腐蝕速率小于0.01 mm/y,這的腐蝕速率甚至低于316L不銹鋼。如此極低的ML-DLC腐蝕速率清楚地顯示了其對CO2飽和環境的高抗性。

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圖2 不同試樣在CO2飽和環境的腐蝕速率

如圖3所示。在溶液I條件下,20鋼和DLC薄膜的標度略有差異。316L不銹鋼的結垢度遠高于其他不銹鋼。在溶液II條件下,與未涂層的20鋼和未涂層316L不銹鋼相比,DLC膜在防止結垢形成方面的優勢非常明顯。溶液III含最高的Mg2+、Ca2+濃度,更是突出了DLC薄膜在防止結垢形成方面的意義。因此,DLC膜可以有效抑制鹽垢的形成,特別是在高濃度鹽溶液條件下。


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圖3 抗結垢測試結果



結論

采用PIID方法制備了多層DLC薄膜(SiC/DLC)。

1. 在二氧化碳飽和溶液中,DLC膜優于未涂層的低碳鋼和未涂層的316L不銹鋼。觀察到DLC膜的腐蝕速率極低,且小于0.01 mm/y。

2. 抗結垢試驗表明,DLC膜對防止鹽垢形成是有效的,尤其是在高濃度的鹽溶液中效果更明顯。

3. DLC薄膜的這些優點表明,它適用于防止管道在CO2-EOR現場條件下的腐蝕和結垢。

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參考文獻

Wang Z M, Zhang J, Han X, et al. Corrosion and salt scale resistance of multilayered diamond-like carbon film in CO2 saturated solutions[J]. Corrosion science, 2014, 86: 261-267.



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