Determinación de la velocidad de corrosión de un acero API 5L- X42 en agua de mar sintética.

Pretende obtener más información sobre cómo afecta la velocidad de corrosión al acero API 5L- X42 cuando está en contacto con un medio de agua de mar (sintética). El objetivo principal es analizar la calidad del acero API 5L -X42 cuando se utiliza en tuberías de la industria petroquímica, en su comp...

Full description

Autores:
Flórez Oviedo, Yenny Fernanda
Roncallo Cervantes, Liz María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/15892
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/15892
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Palabra clave:
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
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Gómez Ramírez, Javier Enrique
description Pretende obtener más información sobre cómo afecta la velocidad de corrosión al acero API 5L- X42 cuando está en contacto con un medio de agua de mar (sintética). El objetivo principal es analizar la calidad del acero API 5L -X42 cuando se utiliza en tuberías de la industria petroquímica, en su comportamiento electroquímico, para comprender cómo responde este material a la corrosión en agua de mar sintética simulada, con iones de cloruro conocidos por ser agresivos. El análisis mediante diferentes tiempos de inmersión para evaluar la respuesta del acero a largo plazo en contacto directo con este entorno sintético y una prueba en un entorno real de agua de mar en tiempo cero, para estudiar las respuestas de los tiempos cero tanto en el medio sintético como el medio real (traída de Cartagena). Un proceso de desbaste en los cupones de acero para lograr una superficie homogénea, mejorando los resultados al exponer el acero a una solución marina simulada durante un periodo de treinta días. Cinco cupones fueron sometidos a intervalos de tiempos diferentes. Aplicando técnicas electroquímicas, incluyendo Resistencia a la Polarización (Rp), Tafel, potencial de corrosión, se observó la microestructura a través de SEM y DRX para estudiar la corrosión generalizada. Los resultados mostraron la variación de la velocidad de corrosión a partir de las curvas Tafel y respuestade la RP a partir de las pendientes de esa curva se obtuvo para ambas técnicas que la tendencia de la velocidad de corrosión para los cupones era disminuir a medida que pasaba el tiempo ya que la densidad de corriente mostro una tendencia decreciente, atribuible a la formación de productos de corrosión que actuaron como obstáculos para la difusión de iones de cloruro, hidróxido y sulfuro hacia la superficie del acero. Por medio de las técnicas de SEM y DRX se evidenció que el elemento Cl presente en el agua de mar sintética era el responsable mayoritariamente de la formación de la corrosión; además, las morfologías observadas proporcionaron detalles sobre la capa de óxido formada y los productos de corrosión formados en el cupón de 30 días de exposición.
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El objetivo principal es analizar la calidad del acero API 5L -X42 cuando se utiliza en tuberías de la industria petroquímica, en su comportamiento electroquímico, para comprender cómo responde este material a la corrosión en agua de mar sintética simulada, con iones de cloruro conocidos por ser agresivos. El análisis mediante diferentes tiempos de inmersión para evaluar la respuesta del acero a largo plazo en contacto directo con este entorno sintético y una prueba en un entorno real de agua de mar en tiempo cero, para estudiar las respuestas de los tiempos cero tanto en el medio sintético como el medio real (traída de Cartagena). Un proceso de desbaste en los cupones de acero para lograr una superficie homogénea, mejorando los resultados al exponer el acero a una solución marina simulada durante un periodo de treinta días. Cinco cupones fueron sometidos a intervalos de tiempos diferentes. 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Por medio de las técnicas de SEM y DRX se evidenció que el elemento Cl presente en el agua de mar sintética era el responsable mayoritariamente de la formación de la corrosión; además, las morfologías observadas proporcionaron detalles sobre la capa de óxido formada y los productos de corrosión formados en el cupón de 30 días de exposición.PregradoIngeniero QuímicoThe present research aims to obtain more information on how the corrosion rate of API 5L -X42 steel is affected when it is in contact with a seawater (synthetic) medium. The main objective of this study is to analyze the quality of API 5L X42 steel when used in petrochemical industry pipelines, focusing on its electrochemical behavior, it seeks to understand how this material responds to corrosion in simulated synthetic seawater, with chloride ions known to be aggressive. The analysis is performed at different immersion times to evaluate the long-term response of the steel in direct contact with this synthetic environment. First, a roughing process was carried out on the steel coupons to achieve a homogeneous surface, thus improving the results by exposing the steel to a simulated marine solution for a period of thirty days. Five coupons were subjected to different time intervals. Subsequently, electrochemical techniques were applied, including Polarization Resistance (Rp), Tafel, corrosion potential, and the microstructure was observed through SEM and XRD to study generalized corrosion. The results showed the variation of the corrosion rate using Tafel curves and the polarization resistance (RP) response. For both techniques, it was observed that the trend of corrosion rate the coupons decreased over time. This was attributed to the decreasing current density, which was caused by the formation of corrosion products acting as barriers to the diffusion of chloride, hydroxide, and sulfide ions towards the steel surface. SEM and XRD techniques showed that the Cl element present in the synthetic seawater was responsible for the corrosion formation; in addition, the morphologies observed provided details about the oxide layer formed and the corrosion products formed in the 30-day coupon.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingeníerias FisicoquímicasIngeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaDeterminación de la velocidad de corrosión de un acero API 5L- X42 en agua de mar sintética.Determination of the corrosion rate of an API 5L-X42 steel in synthetic seawater.Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82237https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/415a21bd-7309-4aac-b083-21814c039e7d/downloadd6298274a8378d319ac744759540b71bMD51ORIGINALDocumento.pdfDocumento.pdfapplication/pdf2377633https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/721eef31-14a6-4923-bf32-d6ad5f0afc74/download9385c9b201e04d45d78f89fc295d1fb5MD52Carta de autorización.pdfCarta de autorización.pdfapplication/pdf175952https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/551bce94-4213-4450-9663-e6df2e800563/downloadecaff78aadf22f43bf80667a582ad6b6MD53Nota de proyecto.pdfNota de proyecto.pdfapplication/pdf203628https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/f2a1caf8-16f5-445c-bcab-0b3ba8e10667/downloadb47fff1c8d3f270cd9b3691288b00614MD5420.500.14071/15892oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/158922024-02-27 17:38:34.512http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.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