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DE2901976C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE2901976C2
DE2901976C2 DE2901976A DE2901976A DE2901976C2 DE 2901976 C2 DE2901976 C2 DE 2901976C2 DE 2901976 A DE2901976 A DE 2901976A DE 2901976 A DE2901976 A DE 2901976A DE 2901976 C2 DE2901976 C2 DE 2901976C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
weight
alloys
corrosion
stress
hydrogen sulfide
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE2901976A
Other languages
English (en)
Other versions
DE2901976A1 (de
Inventor
Aziz I. Kokomo Ind. Us Asphahani
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cabot Corp
Original Assignee
Cabot Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cabot Corp filed Critical Cabot Corp
Publication of DE2901976A1 publication Critical patent/DE2901976A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2901976C2 publication Critical patent/DE2901976C2/de
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/055Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft die Verwendung an sich bekannter, hochfester korrosionsbeständiger Nickel-Legierungen für den im Patentanspruch 1 angegebenen Zweck.
In der praktischen Anwendung werden häufig Legierungen benötigt, die der Spannungsrißbildung unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoff widerstehen und gegen Spannungsrißkorrosion in korrodierender Atmosphäre, insbesondere bei Temperaturen, die über der normalen Umgebungstemperatur liegen, beständig sind. Einer dieser Fälle ist die Förderung der im allgemeinen als "saures Gas" bezeichneten Form des Erdgases. Saures Gas ist ein Erdgasprodukt, das in großen Tiefen vorkommt und mit Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid zusammen mit Solen, die hohe Chloridkonzentrationen enthalten, stark verunreinigt ist. Auf Grund der großen Tiefe, in der das saure Gas vorkommt, kann die Temperatur an der Bohrlochsohle bei etwa 200°C und darüber liegen. Es ist allgemein bekannt, daß gewöhnliche Rohre und Rohrleitungen in vielen Fällen in der aggressiven Umgebung der Bohrung des sauren Gases in Stunden zerstört werden. Es ist ferner bekannt, daß saures Gas als solches äußerst giftig ist und daß Störungen in den mit dem sauren Gas in Berührung kommenden Apparaturen und Anlagen verhängnisvoll sein können.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen hochfesten korrosionsbeständigen Legierungswerkstoff für Rohre, die zum Fördern von sauren Gasen aus Bohrlöchern eingesetzt werden, bereitzustellen, wobei diese Legierungen gegenüber den bisher für diesen Zweck verwendeten Legierungswerkstoffen bezüglich ihres Widerstandes gegen Spannungsrißbildung unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoff und ihrer Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion eindeutig überlegen sind.
Die Lösung dieser Aufgabe ist der in den Patentansprüchen wiedergegebene Gegenstand.
Legierungen ähnlicher Zusammensetzung, die säurefest und gegen interkristalline Korrosion beständig sind, kennt der Fachmann zwar aus den US-PS 18 36 317 und 32 03 792, gemäß denen die dort beschriebenen Legierungen in erster Linie als Werkstoffe für den Formguß bzw. daneben für Hochdruckkessel verwendet werden. Es konnte in Kenntnis dieses Standes der Technik aber nicht vorausgesehen werden, daß derartige Legierungen bei ihrer speziellen Verwendung gemäß der vorliegenden Erfindung besondere Vorteile gegenüber den bisher für diesen Zweck verwendeten Werkstoffen bringen würden.
Die Fähigkeit eines Werkstoffes, der Spannungsrißbildung unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoff zu widerstehen, wird gewöhnlich so bestimmt, daß der Werkstoff in eine Standardlösung der National Association of Corrosion Engineers (NACE) bei Raumtemperatur getaucht wird. Diese Lösung besteht aus sauerstofffreiem Wasser, das 5% Natriumchlorid und 0,5% Essigsäure enthält und mit Schwefelwasserstoff gesättigt ist, wodurch die Umgebung des Bohrloches des sauren Gases simuliert wird. Der unter Spannung stehende eingetauchte Werkstoff wird periodisch auf Rißbildung geprüft. Da aber bei tiefen Bohrungen erhöhte Temperaturen auftreten, muß der Werkstoff ferner gegen Spannungsrißkorrosion beständig sein, wenn er in der NACE-Lösung bei Temperaturen, die dicht bei 200°C liegen, geprüft wird.
Die für die Verwendung gemäß der Erfindung eingesetzten Legierungen zeigen gegenüber den bisher verwendeten Werkstoffen bei den bei Raumtemperatur und/oder erhöhten Temperaturen durchgeführten Tests in einer Zeit von Stunden bis zu Tagen eine deutlich höhere Beständigkeit gegen Spannungsrißbildung unter der Einwirkung von Schwefelwasserstoff und gegen Spannungsrißkorrosion ohne jede Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit, örtlicher Korrosion zu widerstehen. Dies wird durch das folgende Beispiel veranschaulicht, das die erfindungsgemäß verwendete Legierung mit anderen bisher bekannten korrosionsbeständigen Legierungen vergleicht.
Beispiel
Fünf verschiedene Legierungen wurden erschmolzen und auf Rißbildung unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoff (verursacht durch kathodischen Wasserstoff aus der galvanischen Kopplung an unlegierten Stahl), Spannungsrißkorrosion und örtliche Korrosion untersucht. Alle diese Werkstoffe wurden um 60% kaltverformt und 200 Stunden bei 200°C gealtert, um die Bedingungen an der Sohle von tiefen Bohrungen von saurem Gas zu simulieren. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind in Tabelle I genannt, in der die Beständigkeit gegen Spannungsrißbildung unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoff in NACE-Lösung bei Raumtemperatur und bei 200°C angegeben ist. Ferner ist die Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion und örtliche Korrosion angegeben.
Die Zusammensetzung der in Tabelle I genannten Werkstoffe ist in Tabelle II angegeben.
Tabelle I
Prüfergebnisse für die im Beispiel beschriebenen Legierungen
Tabelle II
Zusammensetzung (Gew.-%)

Claims (2)

1. Verwendung einer Legierung, die aus 40 bis 65 Gew.-% Nickel, 0 bis 5 Gew.-% Kobalt, 10 bis 20 Gew.-% Chrom, 12 bis 18 Gew.-% Molybdän, 10 bis 20 Gew.-% Eisen, bis zu 5 Gew.-% Wolfram, 0 bis 0,1 Gew.-% Kohlenstoff, bis zu 3 Gew.-% Mangan, bis zu 1 Gew.-% Vanadium und bis zu 0,2 Gew.-% Silicium besteht, als Werkstoff für Rohre, die bei ihrer Herstellung um mindestens 20% kaltverformt sind, zum Fördern von sauren Gasen aus Bohrlöchern.
2. Verwendung einer Legierung aus 1 Gew.-% Kobalt, 15 Gew.-% Chrom, 15 Gew.-% Molybdän, 15 Gew.-% Eisen, 4 Gew.-% Wolfram, 0,006 Gew.-% Kohlenstoff, 0,03 Gew.-% Silicium, 1 Gew.-% Mangan, 0,2 Gew.-% Vanadium und Rest Nickel für den Zweck nach Anspruch 1.
DE19792901976 1978-02-09 1979-01-19 Gegen korrosion und spannungsrisskorrosion bestaendige legierung und ihre verwendung Granted DE2901976A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/876,531 US4168188A (en) 1978-02-09 1978-02-09 Alloys resistant to localized corrosion, hydrogen sulfide stress cracking and stress corrosion cracking

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2901976A1 DE2901976A1 (de) 1979-08-16
DE2901976C2 true DE2901976C2 (de) 1987-10-22

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Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19792901976 Granted DE2901976A1 (de) 1978-02-09 1979-01-19 Gegen korrosion und spannungsrisskorrosion bestaendige legierung und ihre verwendung

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US (1) US4168188A (de)
JP (1) JPS54107828A (de)
CA (1) CA1094361A (de)
DE (1) DE2901976A1 (de)
FR (1) FR2416956B1 (de)
GB (1) GB2014607B (de)
IT (1) IT1101246B (de)
RO (1) RO77844A (de)
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SE7900233L (sv) 1979-08-10
JPS6112012B2 (de) 1986-04-05
IT1101246B (it) 1985-09-28
GB2014607B (en) 1982-06-23
CA1094361A (en) 1981-01-27
IT7831154A0 (it) 1978-12-21
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JPS54107828A (en) 1979-08-24
DE2901976A1 (de) 1979-08-16
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Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: CABOT CORP., WALTHAM, MASS., US

8181 Inventor (new situation)

Free format text: ASPHAHANI, AZIZ I., KOKOMO, IND., US

D2 Grant after examination
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: HAYNES INTERNATIONAL, INC., KOKOMO, IND., US

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