ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-12-27 မူရင်း- ဆိုက်
API 5CT L80-13Cr သည် အထက်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၏ အခြေခံလိုင်းဖြစ်သော Corrosion Resistant Alloy (CRA) ဖြစ်သည်။ CO₂ သံချေးတက်နှုန်းကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်မည်ဟု ခန့်မှန်းသောအခါ စံကာဗွန်သံမဏိ (L80-1) ကို အစားထိုးသည်။ သို့သော်၊ အဆင့်မြင့်သတ္တုစပ်များနှင့်မတူဘဲ၊ 13Cr သည် passivity အတွက် chromium (12-14%) ပေါ်တွင်သာ အားကိုးပါသည်။ ၎င်းတွင် အချဉ်(H₂S) သို့မဟုတ် လေဝင်လေထွက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတုဗေဒအရ ပျက်စီးလွယ်သော နီကယ် သို့မဟုတ် မိုလစ်ဘဒင်နမ် ပါဝင်ပါသည်။ နယ်ပယ်အောင်မြင်မှုသည် တင်းကျပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် passive အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် လုံးဝမူတည်သည်။
ဟုတ်ကဲ့။ API-မွမ်းမံထားသော ပွတ်တိုက်မှုမြင့်မားသောဆေး သို့မဟုတ် CRA များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော သီးခြားသတ္တုမဟုတ်သော ဒြပ်ပေါင်းကို သင်အသုံးပြုရပါမည်။ ပုံမှန် ကာဗွန်သံမဏိဆေးသည် ပင်နံပါတ်နှင့် သေတ္တာမျက်နှာပြင်များကို ပိုင်းခြားရန် လိုအပ်သော အစိုင်အခဲများ မကြာခဏဆိုသလို ကင်းလွတ်ကာ မာတင်းဆီတစ်စတီးလ်ကြိုးများပေါ်တွင် ချက်ခြင်းပြုတ်ကျသွားသည်။
တင်းကျပ်သော တားဆီးမှုများနှင့် ချက်ခြင်းပြန်စီးခြင်းတို့ဖြင့်သာ။ 13Cr သည် သင့်လျော်သော inhibitors များဖြင့် အသက်ရှင်နေသော အက်ဆစ်ကို သည်းခံနိုင်သော်လည်း၊ သုံးစွဲထားသော အက်ဆစ်သည် ပိုက်ပြွန်ထဲတွင် ကျန်ခဲ့လျှင် ပြင်းထန်သော pitting နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အက်ဆစ်ကို ဖွဲ့စည်းမှုသို့ ရွှေ့ပြောင်းရမည် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုချက်ချင်း ပျံ့နှံ့စေရမည်။ 13Cr တွင်သုံးစွဲသောအက်ဆစ်ကိုဘယ်တော့မှမပိတ်ပါ။
13Cr သည် austenitic (304/316) stainless ကဲ့သို့ 'rust-proof' မဟုတ်ပါ။ စိုစွတ်သော၊ အဏ္ဏဝါ သို့မဟုတ် စက်မှုလေထုတွင်၊ ကလိုရိုက်များနှင့် အစိုဓာတ်များသည် passive film ကို ချိုးဖောက်ကာ မျက်နှာပြင် ပေါက်ထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပအရောင်တင်ဆီ သို့မဟုတ် အပိတ်သိုလှောင်မှု လိုအပ်သည်။ သိုလှောင်မှုအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော မျက်နှာပြင်တွင်းများသည် sulfide stress cracking (SSC) downhole အတွက် stress risers အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
13Cr ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းသည် မီးမငြိမ်းနိုင်သော မာတင်းဆီတစ်စတီးလ်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရပါမည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်ပြီး စွမ်းအားမြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် တူသော်လည်း ထူးခြားသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
| ဒြပ်စင် | အကြောင်းအရာ (wt %) | လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက် |
|---|---|---|
| Chromium (Cr) | ၁၂.၀ မှ ၁၄.၀ | CO₂ခံနိုင်ရည်ကိုပေးသည်။ pH < 3.5 ဆိုလျှင် Passivity ပျောက်သည်။ |
| ကာဗွန် (C) | ၀.၁၅ – ၀.၂၂ | မြင့်မားသော ကာဗွန်သည် ပစ္စည်းအား ဂဟေဆော်၍မရသော အရာအား ထိရောက်စွာ ထုတ်ပေးသည်။ ကွင်းပြင်အခြေအနေများတွင် |
| နီကယ် (ဒေါ်) | ≤ 0.50 | အရေးပါသောလိုငွေပြမှု- နီကယ်မရှိခြင်းသည် Super 13Cr နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက SSC ခံနိုင်ရည်နည်းပါးပြီး ခိုင်မာမှုအားနည်းစေသည်။ |
| မိုလစ်ဘဒင်နမ် (မို) | — | မိုမရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ချဉ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒေသအလိုက် ပေါက်ခြင်းကို လုံးဝခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ |
Key Takeaway- Molybdenum နှင့် Nickel မပါရှိခြင်းသည် အခြေခံ 13Cr ကို 'Super 13Cr.' နှင့် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် H₂S သို့မဟုတ် Chlorides ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော passive ဖလင်ကို တည်ငြိမ်စေရန် လိုအပ်သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များမရှိသောကြောင့် L80-13Cr ကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။
API 5CT နှင့် လိုက်နာခြင်းသည် အချဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် NACE MR0175 နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ဟု အာမမခံနိုင်ပါ။ ဝယ်ယူရေးသည် ဤစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
API 5CT အမြင့်ဆုံး မာကျောမှု- 23 HRC
NACE MR0175 အမြင့်ဆုံး မာကျောမှု- 22 HRC
Max H₂S Partial Pressure: 1.5 psi (10 kPa)။
အနိမ့်ဆုံး pH: 3.5။
မာကျောမှုသည် Sulfide Stress Cracking (SSC) နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ 23 HRC ရှိပြွန်တစ်ခု ( API မှခွင့်ပြုထားသည် ) သည် 22 HRC (NACE ကန့်သတ်ချက်) တွင် ကန့်သတ်ထားသော H₂S သဲလွန်စတစ်ခုရှိနေခြင်းထက် ဆိုးရွားသော ဆတ်ဆတ်ချို့ယွင်းမှုကို ခံစားရနိုင်ခြေ သိသိသာသာ ပိုများပါသည်။ ဝယ်ယူမှုအမှာစာများတွင် 'L80-13Cr သို့ NACE MR0175' ကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။
Martensitic stainless steel သည် မိမိကိုယ်ကို မိတ်လိုက်ရန်အတွက် မြင့်မားသော ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းနေစဉ်အတွင်း passive film သည် torque pressure အောက်တွင်ကွဲသွားပါက၊ သန့်စင်သောသတ္တုမျက်နှာပြင်များသည် (အအေးမိသောဂဟေ) ကိုချက်ချင်းသိမ်းယူသွားပါသည်။ သည်းခြေရည်ကျပြီးသည်နှင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုတံဆိပ်ကို ထိခိုက်စေပြီး အဆစ်ကို မကြာခဏ ဖြတ်ပြီး ချည်မျှင်ကို ပြန်ချည်ရပါမည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ပရိုတိုကောများ-
RPM ကန့်သတ်ချက်- ပွတ်တိုက်မှုအပူကို လျှော့ချရန် မိတ်ကပ်အမြန်နှုန်း 10 RPM ထက် မပိုသင့်ပါ။
ပစ္စည်းမတူညီမှု- ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် သီးခြားမျက်နှာပြင် ကုသမှုများ (ဥပမာ၊ ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော) သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော မာကျောမှုကွဲပြားသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။
Visual Inspection- မပြေးမီ တည်နေရာကို 100% ချည်စစ်ဆေးမှုသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပျက်စီးမှုကို ဖယ်ရှားရန် စံပြုသည့် အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။
13Cr သည် လေဝင်လေထွက် အောက်ခြေအပေါက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ လေဝင်လေထွက်ဆားရည် (ပင်လယ်ရေ၊ ဖြည့်စွက်အရည်) ကို အနှစ်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါက၊ ပျော်ဝင်သော အောက်ဆီဂျင်သည် depolarizer အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် cathodic တုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ကာကွယ်ထားသော ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖယ်ရှားကာ လျင်မြန်ပြီး နက်နဲသော pitting ကို ဖြစ်စေသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် မရှိပါ။ 13Cr မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုတွင် ဖလင်-ဖွဲ့စည်းမှု တားမြစ်ဆေးများသည် မကြာခဏ ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အဓိက လျော့ပါးရေးသည် 10 ppb အောက်ရှိ O₂ အဆင့်များကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် စက် (အပိတ်စနစ်များ) သို့မဟုတ် ဓာတုအောက်ဆီဂျင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (bisulfites) ဖြစ်ရပါမည်။
အမွှေးတွင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း L80-13Cr သည် universal solution မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဤပစ္စည်းကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။
H₂S Partial Pressure > 1.5 psi- Standard 13Cr သည် Sulfide Stress Cracking (SSC) ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ Super 13Cr (~3.0 psi အထိ) သို့မဟုတ် Duplex သို့ အဆင့်မြှင့်ပါ။
အပူချိန် > 300°F (150°C)- ဤအပူချိန်တွင်၊ chloride stress corrosion cracking (CSCC) သည် ချိုသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်မားသည်။
pH < 3.5- အက်စစ်ဓာတ်များသောရေများသည် passive film ကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ကာဗွန်သံမဏိနှင့်ဆင်တူသော အထွေထွေထုထည်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ထိန်းချုပ်မရသော Annular အရည်များ- အောက်ဆီဂျင်မပါသော ထုပ်ပိုးထားသော အရည်များကို အာမခံမပေးနိုင်ပါက၊ 13Cr သည် လအနည်းငယ်အတွင်း pitting corrosion ကြောင့် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်တယ်၊ အခြေအနေအရ။ H₂S တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအားသည် 1.5 psi (0.1 bar) အောက်နှင့် in-site pH 3.5 အထက်ရှိမှသာ ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ pH နိမ့်သည် သို့မဟုတ် H₂S ပိုများပါက၊ ပစ္စည်းသည် NACE MR0175 ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုစာအိတ်အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီး အက်ကွဲရန်တာဝန်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ခံနိုင်ရည်က ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ကာဗွန်သံမဏိကဲ့သို့ပင် 13Cr သည် ပျော့ပျောင်းမှ ကြွပ်ဆတ်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ခံယူသည်။ သို့သော်၊ L80-13Cr ကို ကြိတ်ခွဲမှုပေါ်မူတည်၍ -10°C သို့မဟုတ် -20°C အထိ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်တွင် အဓိကအန္တရာယ်မှာ လည်ပတ်မှုပျက်ကွက်ခြင်းထက် ကိုင်တွယ်စဉ် (အပေါက်အတွင်း လည်ပတ်နေသည်) ထိခိုက်မှုဖြစ်သည်။
စံ 13Cr အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပူလွန်း သို့မဟုတ် ချဉ်ပါက၊ ချက်ခြင်းအဆင့်တက်ခြင်းသည် Super 13Cr (S13Cr) ဖြစ်သည်။ H₂S ခံနိုင်ရည်အတွက် ~3.0 psi အထိ နီကယ်နှင့် မိုလီဘဒင်နမ်ကို ပေါင်းထည့်သည့် အခြေအနေများသည် S13Cr ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်ပါက (မြင့်မားသော H₂S၊ မြင့်မားသော ကလိုရိုက်များ)၊ နောက်အဆင့်မှာ 22Cr Duplex သို့မဟုတ် 25Cr Super Duplex stainless steels ဖြစ်သည်။