Pipelinerohre zum Transport von H2S-haltigem Erdgas sind verstärkten Korrosionsbelastungen ausgesetzt, die zum Auftreten von wasserstoffinduzierter Rissbildung (HIC) oder sulfidinduzierter Spannungsrisskorrosion (SSCC) führen können. Die Mechanismen beider Arten von Rissbildung in Pipelinerohren werden diskutiert, die Einflussfaktoren sowie technische Maßnahmen zur Verringerung der Neigung des Stahls zu spannungsinduzierter Rissbildung werden abgeleitet. Als besonders effizient im Kampf gegen spannungsinduzierte Rissbildung hat sich die Optimierung der chemischen Zusammensetzung des Stahls erwiesen. Der Einfluss der wichtigsten Legierungs- und Begleitelemente auf die Sauergasbeständigkeit von Pipelinestählen wird diskutiert. Unter mäßig sauren Bedingungen hat sich insbesondere Kupfer als effektiv zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit erwiesen. Darüber hinaus verbessern auch Chrom und Nickel die Korrosionsbeständigkeit. Die stärksten Einflussfaktoren der Sauergasbeständigkeit von Pipelinerohren sind aber der Kohlenstoffgehalt, der Reinheitsgrad und die Gefügezusammensetzung des Stahls. Der Kohlenstoffgehalt sollte minimal sein, auch der Phosphorgehalt sollte auf 0,012% begrenzt sein. Im Mikrogefüge sollten Perlitzeilen vermieden werden, erwünscht ist dagegen gleichmäßig verteilter Bainit.
Ensuring corrosion resistance of pipelines
Sicherung der Korrosionsbeständigkeit von Rohrleitungen
Titel russisch
Izvestija VUZ, Cernaja Metallurgija ; 11 ; 42-45
2007
4 Seiten, 8 Bilder, 2 Tabellen, 4 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Russisch
Röhrenstahl , Pipeline , Gasfernleitung , Rohrleitungskorrosion , Spannungsrissbildung , Wasserstoffversprödung , Legierungszusatz , Begleitelementeinfluss , Mikrostruktur , Reinheitsgrad , nichtmetallischer Einschluss , Korrosionsmechanismus , Spannungsrisskorrosion , mikrolegierter Stahl , Siliciumstahl , Manganstahl
Magnetic inspection is key to ensuring safe pipelines
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