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首頁(yè) 檢測(cè)技術(shù)與成果

分享:海洋平臺(tái)導(dǎo)管架犧牲陽(yáng)極失效機(jī)理

全球超過(guò)80%的海上油氣設(shè)施已經(jīng)超出了原設(shè)計(jì)壽命,進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)的服役階段。這些設(shè)施長(zhǎng)時(shí)間暴露于海洋環(huán)境中,在極為復(fù)雜的自然條件下,面臨著腐蝕破壞、風(fēng)浪沖擊等多重風(fēng)險(xiǎn)。在海洋環(huán)境中長(zhǎng)時(shí)間暴露后,海洋平臺(tái)腐蝕,其導(dǎo)致的穩(wěn)定性問(wèn)題已經(jīng)成為影響海上油氣安全生產(chǎn)的關(guān)鍵[1-3]。鋼質(zhì)導(dǎo)管架平臺(tái)腐蝕失效不僅會(huì)降低結(jié)構(gòu)部件的厚度,從而損害結(jié)構(gòu)的完整性,還會(huì)導(dǎo)致腐蝕疲勞[4]和微生物腐蝕[5]。陰極保護(hù)[6-8]和防腐蝕涂層[9-10]是減緩海洋平臺(tái)導(dǎo)管架腐蝕的主要措施。但是在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),海洋生物的附著和污損不僅會(huì)導(dǎo)致防腐蝕涂層破損,還會(huì)顯著降低犧牲陽(yáng)極的輸出電位,使其難以達(dá)到理想的保護(hù)效果[11-14]。因此,作者以勝利海域海洋平臺(tái)導(dǎo)管架陰極保護(hù)系統(tǒng)為主要研究對(duì)象,現(xiàn)場(chǎng)勘察其海生物附著情況,并通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)了解犧牲陽(yáng)極的腐蝕形貌、工作電位和活化特性等,揭示了貝類附著條件下?tīng)奚?yáng)極失效的關(guān)鍵原因,為海洋陰極保護(hù)設(shè)置提供借鑒。

勝利海域?qū)儆诓澈常D隃囟仍?~28 ℃,海水鹽度為2.9%~3.1%;油田海洋平臺(tái)為近海平臺(tái),因此平臺(tái)附近貝類富集。從圖1所示現(xiàn)場(chǎng)照片可以看出,海生物附著位置主要集中在導(dǎo)管架的潮差區(qū)和全浸區(qū),以全浸區(qū)居多[15-17]。海生物在導(dǎo)管架的平均厚度為16.65 cm,最大厚度為31.7 cm,平均覆蓋率高達(dá)95.58%。海生物的附著不僅會(huì)增加導(dǎo)管架的負(fù)重、降低其沖擊韌性,還會(huì)破壞表面涂層、包覆犧牲陽(yáng)極并降低其活化性能,導(dǎo)致導(dǎo)管架的腐蝕進(jìn)一步加劇,呈現(xiàn)層狀剝落和密集點(diǎn)蝕的腐蝕特征。因此,每隔3~6個(gè)月就需要對(duì)導(dǎo)管架表面附著的海生物進(jìn)行物理清除,同時(shí)對(duì)導(dǎo)管架的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)檢測(cè),這極大地增加了運(yùn)行人員的工作量。

圖 1 勝利海域海洋平臺(tái)導(dǎo)管架現(xiàn)場(chǎng)照片
Figure 1. Field photographs of offshore platform jacket in Shenli sea area: (a) shellfish fouling;(b) sacrificial anode; (c) jacket

從現(xiàn)場(chǎng)收集三段犧牲陽(yáng)極樣品,機(jī)械清除表面附著的貝類海生物后觀察其宏觀形貌,結(jié)果如圖2所示。由圖2可見(jiàn),試樣表面不均勻特征顯著,存在明顯的孔洞,孔洞最大深度可達(dá)5.2 cm,較大的孔洞主要集中在陽(yáng)極與導(dǎo)管架連接的支腳位置。

圖 2 犧牲陽(yáng)極宏觀形貌
Figure 2. Macrographs of sacrificial anodes

通過(guò)掃描電鏡(SEM)觀察犧牲陽(yáng)極樣品表面腐蝕產(chǎn)物(以下稱產(chǎn)物)形貌,結(jié)果如圖3所示??梢钥闯?,產(chǎn)物不完整呈破碎狀,通過(guò)放大圖像可以看出,產(chǎn)物表面致密性較差,存在明顯的孔洞,為腐蝕性介質(zhì)擴(kuò)散到達(dá)犧牲陽(yáng)極本體提供了通道,這進(jìn)一步導(dǎo)致?tīng)奚?yáng)極基體腐蝕的不均勻程度增加,形成明顯的點(diǎn)蝕坑。

圖 3 犧牲陽(yáng)極表面腐蝕產(chǎn)物的形貌
Figure 3. Morphology of corrosion products on sacrificial anode surfaces

依據(jù)GB/T 16545-2015《金屬和合金的腐蝕-腐蝕試樣上腐蝕產(chǎn)物的清除》,配備兩種腐蝕產(chǎn)物清洗溶液(A和B)。溶液A和由50 mL磷酸(密度為1.69 g/mL)、20 g三氧化鉻加蒸餾水至1 000 mL配備而成;溶液B為密度為1.42 g/mL的硝酸溶液。首先,將犧牲陽(yáng)極在80 ℃溶液A中浸泡10 min,然后在25 ℃溶液B中浸泡5 min。去除腐蝕產(chǎn)物后犧牲陽(yáng)極基體的形貌如圖4所示。從圖中可以看出,犧牲陽(yáng)極基體表面存在明顯的蝕坑特征,部分區(qū)域呈現(xiàn)潰瘍狀,這說(shuō)明貝類海生物的覆蓋加劇了犧牲陽(yáng)極的不均勻腐蝕。

圖 4 去除腐蝕產(chǎn)物后犧牲陽(yáng)極基體的形貌
Figure 4. Morphology of sacrificial anode substrate after removal of corrosion product

根據(jù)GB/T 17848-1999《犧牲陽(yáng)極電化學(xué)性能試驗(yàn)方法》搭建如圖5所示試驗(yàn)裝置。分別以去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極和未去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極為試樣,測(cè)犧牲陽(yáng)極的工作電位。輔助陽(yáng)極為不銹鋼,工作面積(內(nèi)外面)為840 cm2,參比電極為飽和甘汞電極(SCE)。試驗(yàn)時(shí)間為96 h,溫度為25 ℃。

圖 5 犧牲陽(yáng)極電化學(xué)性能測(cè)試試驗(yàn)裝置示意圖
Figure 5. Schematic diagram of electrochemical performance test device for sacrificial anode

圖6為兩種犧牲陽(yáng)極的工作電位變化曲線。從圖中可以看出,在不同的外加電流密度下,去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極的工作電位區(qū)間為-1.11~-1.06 V(現(xiàn)場(chǎng)采用的犧牲陽(yáng)極為1型鋁陽(yáng)極,工作電位區(qū)間為-1.12~-1.05 V),滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;但是未去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極的工作電位僅為-0.82~-0.61 V。

圖 6 兩種犧牲陽(yáng)極的工作電位變化曲線
Figure 6. Working potential curves of two sacrificial anodes

表1給出了3個(gè)未去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極的實(shí)際電容量、電流效率以及消耗率等參數(shù)的計(jì)算結(jié)果?,F(xiàn)場(chǎng)1型鋁陽(yáng)極的理論電容量為2 754.674 A·h/kg,測(cè)試得到未去除產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極的實(shí)際電容量?jī)H為1 054.63、1 109.39、1 041.68 A·h/kg,電流效率分別為38.3%、40.3%、37.8%,遠(yuǎn)低于規(guī)范中≥85%的要求;計(jì)算其消耗率分別為8.31、7.90、8.41 kg/(A·a),遠(yuǎn)高于規(guī)范中≤3.50 kg/(A·a)的要求?,F(xiàn)場(chǎng)犧牲陽(yáng)極塊設(shè)計(jì)使用壽命為15 a(131 400 h),初始質(zhì)量為80 kg/塊,計(jì)算得平均腐蝕速率分別為0.33、0.11、0.21 mm/a。因此,海洋貝殼海生物的附著極大降低了鋁基犧牲陽(yáng)極的性能,提高了其消耗率,導(dǎo)致導(dǎo)管架難以受到有效的陰極保護(hù)作用。

表 1 未去除腐蝕產(chǎn)物層犧牲陽(yáng)極實(shí)際電容量、電流效率以及消耗率的計(jì)算結(jié)果
Table 1. Calculation results of actual capacitance, current efficiency and consumption rate of sacrificial anodes with corrosion product
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樣品 實(shí)際電容量/(A·h·kg-1 電流效率/% &nbs
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