高潤秋,段建良,董 健,張雅麗,董明路,韓 森
(信達科創(chuàng)(唐山)石油設(shè)備有限公司 河北 唐山 063000)
為了提高油田井下作業(yè)施工的施工質(zhì)量和采油效率,連續(xù)油管以其顯著優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用于井下作業(yè)中[1]。其傳統(tǒng)上以低碳合金鋼作為制管原材,相較于同類碳素鋼,它的金屬強度較高、塑韌性能較好,并具有優(yōu)良的焊接性以及冷熱壓力加工性,并且在復雜的井下環(huán)境工作中,相較于同類碳素鋼具有較好的耐蝕性能。但在實際應(yīng)用的過程中,連續(xù)油管承受擠壓、扭折、反復纏繞等復雜載荷及強酸和高壓的井下環(huán)境,因而連續(xù)油管的材料不僅應(yīng)具有較好的強度和韌性,還應(yīng)具有較好的耐腐蝕性能[2]。本文以2205雙相不銹鋼(簡稱2205DSS)為原材料制造連續(xù)油管,與CT鋼管的力學性能、顯微組織、疲勞性能及抗蝕能力進行試驗對比,分析研究2205DSS材料的連續(xù)油管在油氣井中的適用性。
在CT80級、CT90級、CT100級、CT110級和2205DSS原材上取100 mm×50 mm×3.95 mm的試驗樣品,利用試驗設(shè)備Labspark1000直讀光譜儀,對試驗用連續(xù)油管原材料鋼帶樣品進行化學成分分析,試驗結(jié)果見表1。從表1可見,連續(xù)油管原材料鋼帶樣品的化學成分符合API Spec 5ST-2010 R2015《Specification for Coiled Tubing》和ASTM A789/A789M-18《Standard Specication for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless-Steel Tubing for General Service》標準的要求。
表1 試驗管原材化學分析(質(zhì)量分數(shù)) %
采用低變形、高精度、不需填充金屬及焊接熱影響區(qū)小的激光焊接設(shè)備,制備CT80級、CT90級、CT100級、CT110 級和2205DSS材料的外徑為 50.8 mm、壁厚為4.0 mm的連續(xù)油管[3]。
為了滿足使用要求,對CT80級、CT90級、CT100級、CT110連續(xù)油管進行正火及回火熱處理,其中CT80級回火溫度為600 ℃,CT90級、CT100級、CT110管回火溫度為550 ℃。對2205連續(xù)油管采用固溶退火的熱處理工藝。熱處理工藝如圖1所示。
圖1 熱處理生產(chǎn)工藝圖
2.1.1 拉伸試驗對比
在CT80級、CT90、CT100、CT110級和2205DSS連續(xù)油管上各取一個長度為450 mm的拉伸試驗樣品,用JB/WAW-600D萬能試驗機,依據(jù)API Spec 5ST-2010 R2015標準對其進行拉伸試驗,拉伸試驗結(jié)果見表2。從表2可見,2205DSS強度介于CT80級與CT110級之間,2205DSS材料的伸長率值較高,因而其材料具有較好的塑性。
表2 拉伸試驗結(jié)果
2.1.2 壓扁試驗對比
在CT80級、CT90級、CT100級、CT110級和2205連續(xù)油管上各取一個長度為150 mm的壓扁試樣,用JB/WAW-600D萬能試驗機,依據(jù)API Spec 5ST-2010 R2015標準對連續(xù)油管樣品進行壓扁試驗。試驗結(jié)果為:將所有的壓扁試樣焊縫置于0°和90°的位置,壓扁至樣品的兩平板間距離為40 mm后,所有的試驗樣品內(nèi)外表面均未出現(xiàn)裂縫或斷裂。
2.1.3 擴口試驗對比
在CT80級、CT90級、CT100級、CT110級和2205連續(xù)油管上各取一段長度約為101.6 mm的樣品,清除樣品的內(nèi)毛刺,用JB/WAW-600D萬能試驗機,依據(jù)API Spec 5ST-2010 R2015標準用錐角為60°的芯棒對各鋼級的連續(xù)油管樣品進行擴口試驗,內(nèi)徑擴口率達到25%。擴口試驗的結(jié)果為:所有試驗樣品的內(nèi)外表面均未出現(xiàn)裂縫或斷裂。
2.1.4 顯微硬度試驗對比
依據(jù)相關(guān)試驗標準,用MVD-401TS顯微維氏硬度計進行硬度試驗。其測試位置如圖2所示,在焊縫、熱影響區(qū)、距焊縫0°、90°及180°母材共計測試15個位置的硬度值。
CT80級、CT90級、CT100級、CT110級和2205DSS連續(xù)油管管體橫截面硬度試驗結(jié)果為:2205DSS材料的各部位的硬度值符合連續(xù)油管要求[3],硬度試驗值見表3。
圖2 全壁厚硬度試驗壓痕位置
表3 試驗管硬度對比數(shù)據(jù)
2.1.5 疲勞試驗對比
在CT80級、CT90級、CT100級、CT110級和2205DSS連續(xù)油管上各取一段長度為1.5 m的原管試樣,利用疲勞機對試驗管段進行帶壓彎曲疲勞試驗,樣品在試驗機上的形貌如圖3所示。
由于2205DSS材料的強度比低碳合金鋼材料的強度高,因而2205DSS材料的連續(xù)油管具有較高的疲勞壽命[4]。
將各試驗連續(xù)油管樣品加壓至35 MPa后,在各樣品相對焊縫0°、90°和180°的位置進行帶壓彎曲試驗,試驗結(jié)果見表4。從表4可見,2205DSS材料的連續(xù)油管具有較高的疲勞壽命相對較長。
圖3 疲勞試驗機上的樣品形貌
2.1.6 腐蝕性能試驗對比
油氣田生產(chǎn)過程中腐蝕通常分為常規(guī)電化學腐蝕、流體力學化學腐蝕和固體力學化學腐蝕三大類,模擬油氣田工況[5],在試驗溫度90 ℃條件下,各取長度為50 mm試驗樣品,對其進行高溫高壓電化學腐蝕試驗,試驗結(jié)果見表5。從表5可見,CT80和CT90級連續(xù)油管的抗腐蝕性較好,而CT100和CT110級連續(xù)油管的抗腐蝕性能較差,2205DSS連續(xù)油管腐蝕速率明顯低于低碳合金管,具有優(yōu)異的抗腐蝕性能。
2.2.1 焊縫區(qū)域宏觀形貌
用4%的硝酸酒精溶液和40%氫氧化鈉電解腐蝕CT碳鋼和2205DSS連續(xù)油管樣品的焊縫區(qū)域,腐蝕處理后焊縫區(qū)域的宏觀形貌如圖4所示。從圖4(a)可見,CT碳鋼連續(xù)油管存在較寬的熱影響區(qū)。連續(xù)油管的熱影響區(qū)中的晶粒粗大,容易導致連續(xù)油管發(fā)生脆性斷裂,并且纏結(jié)的位錯容易發(fā)生再結(jié)晶,從而影響熱影響區(qū)這材料的性能[6]。從圖4(b)可見,2205DSS連續(xù)油管樣品存在面積較小的熱影響區(qū),焊縫的寬度小于低碳合金鋼連續(xù)油管的焊縫寬度,根據(jù)硬度試驗結(jié)果,焊縫與其他區(qū)域硬度沒有明顯差別。
圖4 焊縫區(qū)域宏觀形貌
2.2.2 金相組織
用YJ-2000光學金相顯微鏡對CT碳鋼和2205DSS連續(xù)油管樣品的焊縫、熱影響區(qū)及母材進行金相試驗,金相組織試驗結(jié)果如圖5所示。從圖5可見,CT碳鋼主要為鐵素體和珠光體組織,且CT90級、CT100級和CT110級熱影響區(qū)主要為針狀鐵素體、多邊形鐵素體、板條馬氏體和粒狀貝氏體等多種相的復合組織。而2205DSS連續(xù)油管材料的雙相平衡的微觀結(jié)構(gòu)是由鐵素體和奧氏體兩相共同組成,因此它具有單相奧氏體不銹鋼和鐵素體不銹鋼的兩種特征[7]。
圖5 金相顯微組織圖
2205DSS連續(xù)油管的壓扁和擴口試驗后,其內(nèi)外表面均未出現(xiàn)裂紋或斷裂,因而2205DSS連續(xù)油管材料具有較好的韌性。拉伸試驗結(jié)果表明,2205DSS連續(xù)油管強度在CT80連續(xù)油管強度和CT110連續(xù)油管強度之間。2205DSS連續(xù)油管材料的硬度在CT80連續(xù)油管材料的硬度和CT110連續(xù)油管材料的硬度之間。這說明2205DSS連續(xù)油管的材料具有較高的強度。
疲勞試驗結(jié)果表明,2205DSS連續(xù)油管的疲勞壽命大于碳鋼連續(xù)油管的疲勞壽命。
模擬油田工況的腐蝕試驗結(jié)果表明,2205DSS連續(xù)油管具有更為優(yōu)異的抗腐蝕性能。
焊縫區(qū)域的組織和結(jié)構(gòu)試驗分析結(jié)果表明,2205DSS連續(xù)油管不存在低碳合金鋼熱處理后所存在的較為明顯的熱影響區(qū)域,這也就避免了熱影響區(qū)對管性能的影響。2205DSS連續(xù)油管材料的金相組織為分布均勻的鐵素體和奧氏體,因而其材料具有較好的力學性能和耐蝕性能。
由圖1可見,對于連續(xù)油管的生產(chǎn)和熱處理,2205DSS連續(xù)油管需要消耗較多的能源,因而具有較高生產(chǎn)制造成本,所以對于2205DSS連續(xù)油管在井下作業(yè)中的應(yīng)用,需分析油田環(huán)境、施工區(qū)域工況和經(jīng)濟成本。
1) 2205DSS連續(xù)油管具有較好的強度和韌性、較高的疲勞壽命和較好的耐腐蝕性能,適用于油氣開采作業(yè)。
2) 2205DSS連續(xù)油管具有較高生產(chǎn)制造成本,所以對于2205DSS連續(xù)油管在井下作業(yè)中的應(yīng)用,需分析油田環(huán)境、施工區(qū)域工況和經(jīng)濟成本。