Ausgehend vom Massenverlust eines halbkugelförmigen Lochkorrosionsangriffs wird eine mathematische Formulierung der Rohrlebensdauer bei CO2-haltigen Gasquellen abgeleitet, an deren Wandung Flüssigkeit kondensiert. In einem Fließschema werden die Berechnungsschritte angegeben, in die der Druckgradient, die Strömungsgeschwindigkeit des Flüssigkeitsfilms und die Filmdicke eingehen. 12 Gaskondensatquellen an der Golfküste wurden in ihrer Strömungsdynamik modelliert und die Geschwindigkeit und Dicke des Flüssigkeitsfilms berechnet. In den meisten Fällen war die Korrosionsgeschwindigkeit durch den Massentransport diffusionsbegrenzt. Die Lebensdauer der Rohrleitungen in den Gasquellen betrug 31 bis 110 Monate, in zwei Fällen über 10 Jahre. Unter den der Berechnung zugrunde gelegten Randbedingungen wurde eine Lebensdauer von 14 Monaten errechnet. Nach Einführen eines Korrekturfaktors wurde die tatsächliche Lebensdauer korrekt widergegeben. Nach dieser Gleichung wurde ein Expertensystem aufgebaut und die Lebensdauer von über 400 Gasquellen berechnet. Bei 57 davon wurde die Lebensdauer mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,913 erreicht.
Predicting tubing life in annular-flow gas condensate wells containing carbon dioxide
Vorhersage der Rohrlebensdauer bei kohlendioxidhaltigen Gaskondensatquellen mit ringförmiger Strömung
Corrosion, Houston ; 52 , 10 ; 801-806
1996
6 Seiten, 5 Bilder, 3 Tabellen, 10 Quellen
Article (Journal)
English
Korrosionsgeschwindigkeit , Rohrleitung , Erdgas , Bohrung (Bergbau) , Feuchte , Kondensat , Kohlendioxid , mathematisches Modell , Regressionsanalyse , numerisches Verfahren , Strömungsgeschwindigkeit , Druckabfall , Diffusion , Stoffübergang , Lebensdauer , Gebrauchsdauer , Expertensystem , Korrelation
Carbon dioxide corrosion in wet gas annular flow at elevated temperature
Tema Archive | 2003
|Mechanical Simulation Experiment of Coiled Tubing in Wells
Tema Archive | 2012
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