In Gasquellen wird 13-%-Cr-Stahl (AISI 420) mit gutem Erfolg in CO2- und Cl(-)-haltigen Medien eingesetzt. Da in einigen Quellen Säurekorrosion aufgetreten ist, wurde in Laborversuchen der Produktionszyklus simuliert. Das Korrosionsverhalten wurde in Original-('live')-Säure (inhibierte HCl und Zitronensäure, ca. 15 %, mit 0,8 % Inhibitor), verbrauchter ('spent') Säure (0,1 n HCl bzw. Zitronensäure, 234 g/l CaCl2) und Süßwassersole (234 g/l CaCl2) elektrochemisch geprüft. In Originalsäure wird durch den Inhibitorgehalt die Korrosion fast vollständig unterbunden, außerdem wirken Schlammanteile auch inhibierend. An dieser Stelle treten keine Korrosionsprobleme auf. Verbrauchte Säure ist dagegen sehr aggressiv, bei höheren Temperaturen ist Zitronensäure aggressiver als HCl. Sie enthält unzureichende Inhibitormengen und verursacht starken örtlichen Angriff. Sie stellt die kritische Phase des Gesamtprozesses dar. In Sole bis 10(xp 4) ppm Cl(-) und bis 100 Grad C tritt nur eine geringe Korrosion ein. Nach Säureangriff tritt Repassivierung ein. Bei 15x104 ppm Cl(-) ist das Verhalten gleich, nur die Repassivierung dauert länger und es besteht ein Lochfraßrisiko.
Corrosion behavior of 13 % chromium steel in acid stimulations
Korrosionsverhalten von 13-%-Cr-Stahl in sauren stimulierenden Medien
Corrosion, Houston ; 50 , 7 ; 555-566
1994
12 Seiten, 18 Bilder, 9 Tabellen, 9 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Erdgas , Gasversorgung , hochlegierter Stahl , aggressives Medium , Salzsäure , organische Säure , Inhibitor , Chlorid , Korrosionsgeschwindigkeit , potentiostatische Prüfung , Lochfraßkorrosion , Simulationsversuch , Gas , Korrosionsinhibitor , Passivierung , Simulation , Untersuchungsmethode , Zitronensäure
BALL, CORROSION RESISTANT STEEL 17 Chromium Hardened
SAE Technical Papers | 1951
STEEL CORROSION RESISTANT 13 Chromium - 1.5 Nickel
SAE Technical Papers | 1942
STEEL, CORROSION RESISTANT 17 Chromium (High Carbon)
SAE Technical Papers | 1942