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    kokapp_kok体育赛事官网|网页版登录

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       1)温度

      温度对CO2腐蚀的影响显著,温度不同,腐蚀产物的结构、组成都会发生变化,导致金属表面状态改变。因此与金属表面状态密切相关的kokapp的缓蚀性能也会随着温度的改变而发生变化。另外,温度的变化对kokapp本身也会产生一定的影响。对于有机类kokapp而言,温度较低时,随着温度的升高,kokapp的烃链部分迅速溶解,导致kokapp膜厚度减小或孔密度增大,缓蚀率降低;当温度超过某一限度,就会在金属表面形成一层致密的腐蚀产物膜,起到隔离作用,缓蚀率也随之上升;但当温度过高时,kokapp也可能发生热分解,完全失去缓蚀作用。对于无机类kokapp来说,如果kokapp是通过高温激活起缓蚀作用,则受温度影响较大,如果是通过腐蚀反应或其它因素化学激活起缓蚀作用,则受温度影响较小。

      2)CO2分压
      一般来说,CO2分压增大,kokapp膜附着力减弱,缓蚀效率降低。尽管CO2影响kokapp膜附着性在力学方面的原因尚不清楚,但近期的研究已表明CO2至少是通过两条途径起作用:(DCO2溶于盐水,形成碳酸,降低了溶液的pH,削弱了kokapp与金属表面之间的吸附键;②溶解的CO2提高了金属表面吸附型kokapp的粘度,使kokapp膜的有效性明显降低。

      3)流速
      流速对kokapp起两方面的作用。一方面,流速增大能增加流体的传质速度,尤其是边界层的传质速度,并影响边界层厚度,所以流速直接影响kokapp的传质和成膜。有研究表明,但流体的流速高于某一最低临界流动强度时,kokapp具有更好的缓蚀效果,即kokapp需要一定的流速来加快传质,促使其在金属表面均匀成膜。流速对kokapp的另一方面的影响便是:流体流动产生切应力,对kokapp膜产生冲击作用,使膜层易破损脱落。同时流速增加也能增大流体的扰动性,强化传质,使腐蚀性物质的传输加快,kokapp膜表面就会受到更多腐蚀性离子的化学侵蚀作用,缩短kokapp膜寿命。关于这一点已形成共识,这也就是人们所普遍认为的最高临界流动强度,即对于特定kokapp,只能在某一流速之下使用,否则kokapp将迅速失去缓蚀作用。而最高临界流动强度取决于kokapp的种类和浓度。

      4)浓度
      一般情况下,高浓度时kokapp膜的附着性优于低浓度时膜的附着性,这是由于kokapp浓度较低时,活性组分的浓度也较低,不易形成完整的致密膜层;另一方面,由于活性组分的缺乏,kokapp吸附能力也下降。另外,kokapp浓度提高,也可以明显提高kokapp的最高临界流动强度。即高浓度下形成的kokapp膜层具有更好的抵制冲刷腐蚀的能力。

      5)其它因素
      通常,对于油井来说,采用油溶性水分散性kokapp控制油管腐蚀,而输油管部分的腐蚀则采用水溶性kokapp来控制。对于气井,所用kokapp还须兼具有气相缓蚀效果。CO2腐蚀的介质体系多为水+油+气的三相或水+油+气+固体颗粒的四相体系,因此介质组成和各相之间的比例直接影响kokapp的溶解性和分散性。缓蚀作用发生在金属基体与介质交界面上,所以金属的组成、结构和表面状态也是影响kokapp的重要因素,即kokapp与金属之间存在着一定的配伍性。除此之外,表面活性剂的加入会增强或减弱kokapp的缓蚀效率。


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