×
09.06.2019
219.017.7b0a

Результат интеллектуальной деятельности: КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ И ОБСАДНЫХ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к легированным сталям, предназначенным для изготовления насосно-компрессорных и обсадных труб, а также скважинного оборудования, эксплуатирующихся в агрессивных средах, содержащих сероводород и углекислый газ. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, молибден, ванадий, ниобий, алюминий, РЗМ, железо и неизбежные примеси при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод не более 0,16, кремний 0,30-0,50, марганец 0,50-0,70, хром от более 3,0-6,0, молибден 0,40-1,00, ванадий 0,04-0,10, ниобий 0,04-0,10, алюминий 0,02-0,05, РЗМ 0,005-0,015, железо и неизбежные примеси - остальное. В качестве неизбежных примесей сталь содержит не более 0,01 мас.% серы и не более 0,01 мас.% фосфора. Повышаются механические свойства и стойкость к углекислотной коррозии, сульфидному коррозионному воздействию под напряжением и биокоррозии. 1 з.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к легированным сталям, предназначенным для изготовления насосно-компрессорных и обсадных труб, а также скважинного оборудования, эксплуатирующихся в агрессивных средах, содержащих сероводород и углекислый газ.

Как известно, высокопрочные обсадные и насосно-компрессорные трубы обычно изготавливают из легированной хромомолибденовой или хромоникельмолибденовой стали с применением закалки и отпуска (Трубы нефтяного сортамента. Справочник. /Под ред. А.Е.Сарояна. М.: Недра, 1987, с.304-305, 402). Например, в патенте РФ №2070585, МПК C21D 9/14 предлагается использовать для изготовления высокопрочных насосно-компрессорных и обсадных труб стали с низким содержанием углерода (менее 0,18%) и комплексным легированием хромом, марганцем, ванадием, никелем, молибденом, ниобием, алюминием.

В соответствии со стандартом Американского Нефтяного института 5CT/ISO 11960 для таких труб рекомендуется использовать, в частности, стали группы прочности L80 типа 9Сr со следующим содержанием компонентов, мас.%:

углерод не более 0,15
кремний не более 1,00
марганец 0,30- 0,60
молибден 0,90-1,10
хром 8,00-10,00
никель не более 0,50
медь не более 0,25
фосфор не более 0,02
сера не более 0,01

Данная сталь обладает стойкостью к углекислотной коррозии, но не обеспечивает необходимой стойкости стали к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением (СКРН).

Наиболее близкой к предлагаемой стали по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является сталь 15×5М (Марочник сталей и сплавов. /Под ред. А.С.Зубченко. М.: «Машиностроение», 2003), имеющая следующий химический состав, мас.%:

углерод не более 0,15
кремний не более 0,50
марганец не более 0,50
хром 4,50-6,00
молибден 0,45-0,60
никель не более 0,60
медь не более 0,20
фосфор не более 0,03
сера не более 0,025

Указанная сталь имеет достаточную стойкость к сульфидному растрескиванию в сероводородсодержащей среде, но не обладает стойкостью к углекислотной и бактериальной коррозии.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание стали для изготовления насосно-компрессорных и обсадных труб, обеспечивающей высокий уровень их механических свойств и стойкость к коррозии в различных агрессивных средах.

Поставленная задача решается за счет того, что коррозионно-стойкая сталь для насосно-компрессорных и обсадных труб, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, железо и неизбежные примеси, в отличие от прототипа дополнительно содержит ванадий, ниобий, алюминий и РЗМ при следующем соотношении компонентов, мас.%:

углерод не более 0,16
кремний 0,30-0,50
марганец 0,50-0,70
хром от более 3,0-6,0
молибден 0,40-1,00
ванадий 0,04-0,10
ниобий 0,04-0,10
алюминий 0,02-0,05
РЗМ 0,005-0,015
железо и неизбежные примеси остальное

При этом примеси могут содержать серы не более 0,01 мас.% и не более 0,01 мас.% фосфора.

Сущность предлагаемого изобретения и обеспечиваемый им технический результат поясняются сравнительными примерами и данными проведенных экспериментов, представленными в таблицах:

Таблица 1 - варианты химического состава стали. Таблица 2 - механические свойства. Таблица 3 - результаты испытаний на стойкость к сульфидной и углекислой коррозии. Таблица 4 - результаты испытаний на стойкость к биокоррозии (оценивается как количество клеток СВБ-бактерий в поле зрения при 3000-кратном увеличении).

Как видно из приведенных данных, предложенные состав стали и количественное содержание компонентов обеспечивают такую совокупность механических свойств стали и ее коррозионной стойкости, которая отсутствует у известных из уровня техники аналогов.

При этом следует отметить, что введение в состав стали ниобия и ванадия способствует связыванию углерода в карбиды, уменьшая выделение молибдена и хрома в структуре. Таким образом повышается количество хрома и молибдена в твердом растворе, что оказывает положительное влияние на стойкость к углекислотной коррозии, поскольку хром и молибден склонны к образованию на поверхности стали защитных аморфных фаз, повышающих коррозионную стойкость. При содержании хрома в стали менее 3,0 мас.% не обеспечивается стойкость к углекислотной коррозии, а при содержании хрома свыше 6,0 мас.% ухудшается стойкость к СКРН. Трубы, изготовленные из стали с содержанием молибдена менее 0,4 мас.%, не обладают хладостойкостью, а при содержаниимолибдена свыше 1,0 мас.% также снижается стойкость к СКРН. При содержании ванадия свыше 0,10 мас.% наблюдается значительное ухудшение свариваемости, а содержание ниобия свыше 0,10 мас.% приводит к появлению грубых карбонитридов, что негативно сказывается на стойкости стали к коррозионному растрескиванию. Введение ванадия и ниобия в количествах менее 0,04 мас.% не обеспечивает формирование в структуре стали карбонитридов ванадия и ниобия, необходимых для повышения сойкости к углекислотной коррозии за счет увеличения содержания хрома в феррите.

Введение редкоземельных металлов положительно сказывается на стойкости стали к сульфидной коррозии, т.к. они связывают серу в оксисульфиды и гидриды. Количественное содержание РЗМ обусловлено следующим: при содержании РЗМ менее 0,005 мас.% (вариант №5) их концентрация оказалась недостаточной для связывания серы в сульфиды (оксисульфиды) РЗМ, а при увеличении содержания РЗМ выше 0,015 мас.% (вариант №6) при заявленной концентрации серы не более 0,01 мас.% происходило излишнее обогащение границ зерен РЗМ, что обуславливает склонность стали к межзеренному разрушению и, следовательно, ведет к уменьшению вязкости, повышению температуры хрупковязкого перехода и снижению стойкости к СКРН.

Введение алюминия в указанном количестве достаточно для связывния растворенного кислорода в прочные оксиды. При содержании алюминия более 0,05 мас.% возможно формирование в границах кристаллов нитридов алюминия пленистых форм, охрупчивающих сталь. При содержании алюминия менее 0,02 мас.% сталь не будет являться раскисленной.

Таким образом, совокупность всех признаков предложенной стали обеспечивает высокий уровень механических свойств и стойкость к коррозии в различных агрессивных средах, что позволяет использовать ее для изготовления насосно-компрессорных, обсадных труб и скважинного оборудования, эксплуатирующихся в средах, содержащих сероводород и углекислый газ.

Таблица 1
№ п/п Массовые доли элементов, %
С Si Mn Cr Mo Аl V Nb PЗM
1 0,14 0,35 0,55 4,50 0,40 0,04 0,07 0,04 0,007
2 0,16 0,30 0,70 3,00 0,80 0,03 0,04 0,10 0,008
3 0,14 0,32 0,58 6,00 0,40 0,05 0,10 0,08 0,005
4 0,12 0,50 0,50 3,50 1,00 0,04 0,10 0,07 0,015
5 0,16 0,35 0,60 6,00 0,80 0,02 0,07 0,05 0,001
6 0,16 0,45 0,63 5,50 0,60 0,05 0,05 0,05 0,020
7 (прототип) 0,15 0,50 0,50 5,50 0,50 - - - -
Во всех вариантах примеси содержат S=0,010 мас.%, Р=0,010 мас.%

Таблица 2
№ п/п Предел прочности, σв, МПа Предел текучести, σт, МПа Ударная вязкость, KCV-60 Дж/см2 Доля вязкой составляющей в изломе, %
1 740 600 225,4 100
2 720 610 180,5 80
3 735 610 108,6 50
4 690 580 112,3 50
5 763 650 125,3 55
6 710 615 73,2 35
7(прототип) 770 659 59,8 21

Таблица 3
№ п/п Стойкость к СКРН по NACE ТМ0177, метод Д, Kissc, МПа*м1/2 Скорость СO2-коррозии, Тисп 60°С, мм/год
1 35,7 0,28
2 34,5 0,34
3 30,8 0,20
4 32,3 0,30
5 25,3 0,25
6 31,4 0,32
7(прототип) 31,4 0,36

Таблица 4
№ пп/п Количество клеток в поле зрения , при × 3000, шт.
1 17
2 21
3 23
4 10
5 36
6 5
7(прототип) 55

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-13 of 13 items.
09.06.2019
№219.017.7aeb

Способ изготовления тонкостенных труб

Изобретение предназначено для повышения точности размеров сечения тонкостенных прецизионных труб при изготовлении их, преимущественно для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов из коррозионностойких сталей. Способ включает волочение трубы в конусной волоке на закрепленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378067
Дата охранного документа: 10.01.2010
09.06.2019
№219.017.7aef

Способ изготовления тонкостенных труб

Изобретение предназначено для повышения точности размеров сечения тонкостенных прецизионных труб при изготовлении их преимущественно для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов из коррозионностойких сталей. Способ включает волочение трубы в конусной волоке на закрепленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378066
Дата охранного документа: 10.01.2010
09.06.2019
№219.017.7af0

Стан для волочения труб на закрепленной оправке

Изобретение предназначено для повышения качества труб за счет устранения дефекта «кольцеватость» на внутренней поверхности труб, получаемых волочением на короткой закрепленной оправке, в частности труб из коррозионностойких сталей аустенитного класса для тепловыделяющих элементов ядерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378069
Дата охранного документа: 10.01.2010
Showing 21-30 of 55 items.
23.02.2019
№219.016.c67f

Способ производства бесшовных горячедеформированных труб большого и среднего диаметров на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубопрокатному производству. Способ включает нагрев слитков мартеновского производства и непрерывнолитых заготовок до температуры пластичности, прокатку их в полые толстостенные гильзы в двух станах косой прокатки, установленных последовательно, прокатку в трубы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401171
Дата охранного документа: 10.10.2010
23.02.2019
№219.016.c680

Способ производства труб повышенного качества из коррозионно-стойкой стали марки 08х18н10т-ш для объектов атомной энергетики

Изобретение относится к трубопрокатному производству, а именно к способу производства горячекатаных передельных труб размером 260-450×40-70 мм под последующую механическую обработку (расточку и обточку) в трубы размером 245×19, 351×36, 415×50, 426×40, 426×50 и 436×45 мм повышенного качества из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401169
Дата охранного документа: 10.10.2010
01.03.2019
№219.016.c93a

Низколегированная сталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к экономнолегированным сталям, предназначенным для изготовления изделий, эксплуатирующихся в агрессивных высокоминерализованных средах, содержащих сероводород и углекислый газ. Предложена низколегированная сталь, содержащая, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283362
Дата охранного документа: 10.09.2006
01.03.2019
№219.016.ccd4

Сталь низколегированная свариваемая

Изобретение относится к области металлургии, а именно к низколегированным сталям, используемым для изготовления сварных нефте- и газопроводов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, ванадий, ниобий, алюминий, титан, азот, хром, никель, медь, серу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335568
Дата охранного документа: 10.10.2008
11.03.2019
№219.016.d8a6

Способ прецизионной обработки труб

Изобретение относится к способам обработки металлов давлением, а именно к производству труб волочением, и может быть использовано для производства прецизионных капиллярных труб. Задача изобретения - повышение выхода годного продукта, отвечающего ТУ 14-159-264-97 на трубки, применяемые в атомной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311246
Дата охранного документа: 27.11.2007
11.03.2019
№219.016.d8a8

Способ обработки труб

Изобретение относится к способам обработки металлов давлением, а именно к производству труб волочением, и может быть использовано для производства прецизионных капиллярных труб. Задача изобретения - повышение выхода годного продукта, отвечающего ТУ 14-159-264-97 на трубки, применяемые в атомной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311245
Дата охранного документа: 27.11.2007
11.03.2019
№219.016.da17

Способ производства прецизионных труб

Способ предназначен для производства прецизионных капиллярных труб волочением. Высокая точность и стабильность размеров трубы по диаметру и толщине стенки, качество поверхности и повышение выхода годного продукта достигается за счет того, что в способе, включающем волочение трубной заготовки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002330739
Дата охранного документа: 10.08.2008
11.03.2019
№219.016.db97

Жаропрочная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу жаропрочной стали, предназначенной для изготовления элементов тепловых энергоблоков, работающих при температуре до 650°С, в частности труб поверхностей нагрева пароперегревателей и паропроводов. Сталь содержит углерод, кремний,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425172
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.03.2019
№219.016.f4a1

Вагонный штабель преимущественно труб железнодорожного вагона-платформы

Изобретение относится к области штабелирования и перевозки труб или других грузов цилиндрической формы на платформе транспортного средства. Вагонный штабель, преимущественно труб железнодорожного вагона-платформы, состоящей из соединенных между собой продольных (1) и поперечных (2) балок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416564
Дата охранного документа: 20.04.2011
10.04.2019
№219.017.09ea

Способ производства холоднодеформированных труб

Изобретение предназначено для повышения качества и увеличения выхода годного холоднодеформированных труб из стали 08Х14МФ (08Х14МФ-Ш) для теплообменных аппаратов ТЭС и АЭС. Способ включает деформацию и термообработку труб промежуточных размеров, деформацию труб на готовый размер и окончательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464325
Дата охранного документа: 20.10.2012
+ добавить свой РИД