Page 51 - 无损检测2022年第四期
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试验研究




   DOI : 10.11973 / ws j c202204004

      稠油热采井口装置腐蚀缺陷的电磁超声检测





                           王   宏 , 李素军 , 东   方 , 孙   明 , 尼加体·赛买提          1
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                        ( 1. 中石油新疆油田公司实验检测研究院, 克拉玛依 834000 ;



            2. 中国特种设备检测研究院 无损检测与评价国家市场监管重点实验室, 北京 100029 )
           摘   要:采用蒸汽辅助重力泄油( SAGD ) 技术的井口是新疆油田重要的稠油热采装置, 随着服役

       时间的增加该井口装置的冲蚀减薄愈加严重, 而成为安全生产的重大隐患。为及时发现稠油热采井
       口装置的腐蚀减薄部位, 通过有限元仿真分析了不同位置的电磁超声信号特征, 并通过检测含模拟腐
       蚀缺陷的试件, 对该方法进行了验证。试验结果表明, 提出的电磁超声检测方法能够有效发现稠油热
       采井口装置的腐蚀缺陷, 对电磁超声高温在线检测工艺的开发及现场检测具有指导意义。

           关键词:井口装置; 电磁超声; 在线检测; 腐蚀

          中图分类号: TG115.28    文献标志码: A    文章编号: 1000-6656 ( 2022 ) 04-0017-07


    Electroma g neticacousticdetectionofcorrosiondefectinheav y oilthermalrecover ywellhead

                                   ,
                                                                 ,

                                                       ,
                                                                2
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                        WANGHon g LISu j un , DONGFan g SUN Min g NicatiSaimaiti 1

                 ( 1.ResearchInstituteofEx p erimentandDetectionofXin j ian gOilfieldCom p an yofChina

                             NationalPetroleum Cor p oration , Karama y834000 , China ;










                2.Ke yLaborator yofNondestructiveTestin gandEvaluationforStateMarketRe g ulation ,









                   ChinaS p ecialE q ui p mentIns p ectionandResearchInstitute , Bei j in g100029 , China )

           Abstract : Thewellheadusin gtheSteam AssistedGravit yDraina g e ( SAGD ) technolo gy isanim p ortantheav y

       oilthermalrecover ydeviceinXin j ian gOilfield.However , ithasex p eriencederosionandthinnin gwiththeincrease

       ofservicetime , la y in gasi g nificantim p actonsafep roductionduetothehiddendan g ers.Inordertodiscoverthe

       corrosionandthinnin gp artsofthethermalrecover ywellheaddeviceintime , thesi g nalcharacteristicsofdifferent

       detectionconditionswereanal y zedthrou g hfiniteelementsimulation , andtheresultswereverifiedb ytestp ieces

       containin gsimulatedcorrosiondefects.Theex p erimentalresultsshowthattheelectroma g neticultrasonictestin g

       methodp ro p osedinthisp a p ercaneffectivel yfindthecorrosiondefectsofheav yoilthermalrecover y wellhead

       e q ui p ment.Thisarticlehasg uidin gsi g nificanceforthedevelo p mentofelectroma g neticultrasonichi g htem p erature

       onlinedetectionp rocessandon-sitedetection.

           Ke ywords : wellheade q ui p ment ; electroma g neticultrasonic ; on-lineins p ection ; corrosion
     蒸汽辅助重力泄油( SAGD ) 技术是一种开采超稠                      砂等恶劣工况下, 易受冲蚀、 热应力等的影响出现冲
   油的热采技术, 目前已经成为国内外稠油热采的一种                          蚀减薄, 进而造成蒸汽泄漏、 原油泄漏、 设备失效等严
   重要手段。采用蒸汽辅助重力泄油的井口是新疆油                            重事故   [ 1-3 ] 。
   田重要的稠油热采装置, 但其长期处于高温、 原油含                              通常 采 用 测 厚 法 来 评 估 壁 厚 减 薄 程 度, 但

                                                     SAGD 井口装置的实际服役温度为 280 ℃ , 常规超
                                                     声测厚仪无法有效实施检测, 即使配合高温耦合剂,
      收稿日期: 2021-10-11
      基金项目: 中国特种设备检测研究院青年基金资助项目( 2020 青
                                                     也无法取得良好效果。除此以外, 由于稠油热采井
   年 16 )
                                                     口装置大部分为铸件, 且通过螺栓连接, 检测中存在
      作者简介: 王 宏( 1970 —), 男, 工程师, 主 要 研 究 方 向 为 油 气 井

   安全评价                                              两个难以避免的问题, 一是铸件晶粒较大且存在一
                                                     定的组织分布不均, 各区域材料特性可能不一致, 导
      通信作者: 李素军, nde _ li@126.com
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                                                                                      无损检测
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