Способ определения коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования

 

Изобретение относится к диагностированию состояния внутрискважинного оборудования . Цель изобретения - повышение информативности за счет определения места разрушения и упрощения контроля при визуальном осмотре. Способ заключается в том, что в скважине 2 размещают контейнеры с индикатором 8, выдерживают контейнеры в скважине 2 заданное время. В качестве индикатора 8 используют шарообразные тела, различно маркированные разных контейнеров, а о коррозионно-эрозионном разрушении судят по наличию индикатора 8 в среде. В качестве индикатора 8 используют шарообразные тела размером 5-10 мм. Индикатор 8 перед размещением контейнера в скважине 2 подпружинивают. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Р17034

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ л й;лл

1„ у л л ;., (21) 4815138/28 (22) 26.02.90 (46) 15.07.92, Бюл, ¹ 26 (71) Научно-производственное обьединение

"Техника и технология добычи нефти" (72) Е;А,Чистяков, Д,В,Плюснин, А,В.Баринов и О;В,Нассонов (53) 620.193(088,8) (56) Авторское свидетел ьство СССР

¹100698i, кл. С 01 N 17/00, 1983.

Авторское свидетельство СССР

N 1188595, кл, G 01 N 17/00, 1985, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННО-ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ

В НУТРИСКВАЖИН НОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Изобретение относится к оценке состояния оборудования,. расположенного в трудно- и редкодоступных местах с коррозионно-эрозионными условиями эксплуатации, например к оценке состояния внутрискважинного оборудования, Известны способы контроля коррозии оборудования, в том числе нефтепромыслового и скважинного, базирующиеся на сценке результатов кавернометрии, на оценке интенсивности излучения специально помещенных в оборудование радиоактивных веществ-индикатдров, на оценке состояния специально помещенны- в оборудование образцов-свидетелей, на оценке результатов толщинометрии, на оценке интенсивно,, Я2„„1748024 А1 (57) Изобретение относится к диагностированию состояния внутрискважинного оборудования. Цель изобретения — повышение информативности за счет определения места разрушения и упрощения контроля при визуальном осмотре. Способ заключается в том, что в скважине.2 размещают контейнеры с индикатором 8, выдерживают контейнеры в скважине 2 заданное время. В качестве индикатора 8 используют.шарообразные тела. различно маркированные для разных контейнеров, а о коррозионно-эрозионном разрушении судят по наличию индикатора 8 в среде, В качестве индикатора

8 используют шарообразные тела размером

5-10 мм. Индикатор 8 перед размещением контейнера в скважине 2 подпружинивают, 2 з,п. ф-лы, 3 ил. сти изменения электрических (сопротивление, поляризация) параметров материала оборудования.

Известен способ определения внутренней коррозии трубопроводов, заключающийся в том, что в последнем закрепляют металли еские образцы в шахматном порядке заподлицо с внутренней поверхностью трубопровода с полным перекрытием периметра трубопровода, электрически соединяют между собой все образцы при их изоляции оттрубопровода, выдерживают их в протекающем по трубопроводу потоке агрессивной среды и оценивают коррозионные потери образцов, по которым судят об интенсивности коррозионного процесса.

1748024

40

Недостатками известного способа являются сложность и трудоемкость процесса слежения, заключающиеся в необходимости сборки-разборки для устройства для осуществления способа, так и самого трубопровода в месте монта>ка устройства с образцами, Данный способ особенно трудоемок в реализации для контроля коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования, напри ",0 мер колонны НКТ, так как требует спускоподьемных операций и остановки сква>кины с проведением целого комплекса работ по глушению скважины и последующему выводу ее на режим добычи.

Наиболее близким к предлагаемому является способ контроля степени коррозионного разрушения трубопровода, заключающийся в том, что изготавллвают кольцевой образец (из материала трубопро- 20 водя) и контейн "ð с открытой полостью, которую заполняют индикаторным веществом, после чего герметизируют открытую полость контейнера кольцевым образцом, надеваемым на контейнср с натягом, и помещают герметизированный контейнер в коррозионно-активную среду, Факт разрушения образца устанавливаюг по обнаружению индикаторного вещества в результате постоянного слежения за его содер>кэнием в коррозионно-активной среде.

К недостаткам известного способа следует отнести, во-первых, возможность контроля технического состояния трубопроводов (в том числе и сква>кинных колонн) преимущественно при наличии опасности сульфидного коррозионного растрескивания; во-вторых, использование индикаторного вещества (красителя, растворимых радиоактивных составов) тре-. бует сложного регистрирующего оборудования, работающего в постоянном ре>киме слежения, Недостатком способа является также и невозможность оценки ситуации непосредственно на обьекте, так кэк способом не предусмотрено выделение веществиндикаторов для визуального контроля (они следуют через прибор-регистратор транзитом с продукцией скважины).

Основными недостатками известного способа являются высокие материальные и трудозатраты и возможность получения недостоверной информации из-за сложности операции слежения за индикатором и непрямого, косвенного характера оценки процесса коррозии при использовании индикаторов-веществ.

Цель изобретения — повь шение информативности зэ счет определения места разрушения и упрощения контроля при визуальном осмотре в постоянном режиме слежения, Это достигается тем, что в способе, по которому по длине ствола скважины размещают контейнеры с индикатором, выдерживают контейнеры в скважине с агрессивной средой заданное время, в качестве индикатора используют шарообразные тела, различно маркированные для разных контейнеров. Кроме того, используют шарообразные тела размером 5 — 10 мм, которые подпружинивают относительно стенок контейнера.

Нэ фиг. 1 и 2 приведены контролируемый обьект (колонна насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважине с соответству|ощим способу обустройством наземной части) и одно из рассредоточенных по обьекту устройств для реализации способа соответственно; на фиг. 3 — разрез

А-А нэ фиг. 2, Способ реализуется при использовании устройств-контейнеров, рассредоточенных по длине Н КТ 1, как контролируемого обьекта по фактору коррозионно-зрозионного воздействия. НКТ размещена в скважине 2 с устьевым оборудование 3 и выкидной линией 4, На выкидной линии установлен ловитель 5. Позицией 6 условно отмечены мес а установки устройств-контейнеров 7 (с индикатором 8 и стенкой-образцом, запирающей полостью 10 контейнера) на колонне

1. Конструктивно ловитель 5 выполнен как сетка (перекрывающая канал выкидной линии 4 с ячеей, меньшей размера частиц индикатора 8. Индикатор выполнен в виде тел шарообразной формы. Для контролируемых по фактору коррозионно-зрозионного воздействия сква>«инных обьектов оптимальным размером тел-индикаторов является длапазон в 5 — 10 мм. Для обеспечения визуального определения (в наземных условиях) коррозионно-зрозионного разрушения внутрискважинного оборудования перед сеткой в выкидной линии 4 устанавливают отвод с нормально открытым запорным элементом и быстросьемным смотровым колпаком, Для идентификации коррозионно-зрозионного разрушения металла с конкретным местом внутрискважинного оборудования шарообразные тела-индикаторы перед помещением их в контейнеры маркируют различно для разных контейнеров, На практике зто может быть нанесение на их поверхность условных знаков (риски, цифры, буквы, геометрические фигуры) или обеспечение цветовых различий нанесением красок (крэсный, >келтый и т.п. цвета и их сочетания).

1748024

Для обеспечения безусловного выхода тел-индикаторов из контейнера (после коррозинно-эрозионного разрушения его стенки-образца) тела-индикаторы 8 подпру>кинивают в полости 10 относитель- 5 но стенок контейнера.

Пример. Установили контейнер с фторопластовыми шарообразными теламииндикаторами размером 10 мм в скважинную камеру на глубину 1500 м канатной 10 техникой под давлением, для чего не потребовалось глушить газлифтную скважину.

Временно отключили подачу газа, при этом скважина фонтанировала с низким дебитом по жидкости. По завершении канатных ра- 15 бот возобновили эксплуатаци о скважины в пре>кнем режиме. Стенка-образец контейнера (толщиной 0,4 мм) прокорродировала через 4 мес эксплуатации, что было визуально установлено оператором при очередном 20 осмотре устья скважины (т,е, в легко доступном месте, в наземных условиях, без приборного оснащения) по наличию шаров-индикаторов в ловителе на выкидной линии, В результате своевременно получе- 25

HB информация о том, что cKopocTb K0ppo зии имеет опасный уровень в 1,2 мм/год и необходимо безотлагательное применение средств и MGp защиты, Предпочтительна реализация способа с 30 использованием контейнеров, конструктивно совмещенных с элементами оборудования, находящимися под коррозионно-эрозионным воздействием в наиболее редко- и труднодоступных местах, 35 откуда потоком среды тела-индикаторы могут быть безусловно вынесены в ловитель и по их маркировке идентифицированы как с местом установки контейнера, так и со ci

НКТ, переводниками и т.п,).

Используют тела-индикаторы опреде- 45 ленного размера (5 — 10 мм), что конкретизировано из условия оптимизации способа для нефтегазодобывающей отрасли, Для потребностей народного хозяйства могу» быть использованы тела-индикаторы любых размеров, минимальный и= которых обеспечивал бы чисто механическое улавливание их в легкодоступном месте и обеспечивал бы возможность различения их маркировки без приборного оснащения оператора (т.е. в пределах разрешающей способности человеческого глаза при нормальном зрении), а максимальный размер удовлетворял бы условию беспрепятственного выноса индикатора в ловитель потоком среды без осло>кнения работы каждого конкретного вида оборудования, Тела-индикаторы (или их поверхность) желательно выполнять из лиофобного и неадсорбирующего посторонние вещества материала, например фторопласта.

Формула изобретения

1. Способ определения коррозионноэрозионного разрушения внутрискважинного оборудования, по которому по длине ствола скважины размещают контейнеры с индикатором, вь .держивают контейнеры в скважине с агрессивной средой заданное время, а о коррозионно-эрозионном разрушении оборудования судят по наличию индикатора всреде, отл ича ющи йся тем, что, С целью повышения информативности за счет определения места разрушения и упрощения конструкции, при визуальном осмотре в постоянном режиме слежения, в качестве индикатора используют шарообразные тела, различно маркированные для разных контейнеров.

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что используют шарообразные тела размером 5 — 10 мм, 3, Способ по и. 1, отл и ча ю щи йс я тем, что шарообразные тела перед размещением контейнера в скважине подпружинивают относительно его стенок.

1748024

Составитель Д.Плюснин

Техред М,Моргентал Корректор М.Керецман

Редактор Н.Федорова

Производственно-издательский комбинат Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2499 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35„Раушская наб., 4/5

Способ определения коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования Способ определения коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования Способ определения коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования Способ определения коррозионно-эрозионного разрушения внутрискважинного оборудования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию антикоррозионных свойств материалов, точнее к способам анализа состояния поверхности корродирующего металла в реальных условиях жидкой фазы

Изобретение относится к коррозионным испытаниям материалов

Изобретение относится к машиностроению , в частности к оценке охрупчивания металлов

Изобретение относится к устройствам для оценки защитного действия ингибиторов коррозии в лабораторных условиях меSтодом потери массы образцов-свидетелей исследуемого металла в ингибированной и неингибированной среде

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при проведении испытаний пластических свойств пористых порошковых материалов в нагретом состоянии

Изобретение относится к области испытаний транспортных машин и может быть использовано при ресурсных испытаниях тракторов

Изобретение относится к ускоренным климатическим испытаниям

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх