Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах

 

Использование: для защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии. Сущность: способ включает введение в среду при рН 10-11 запечной цементной пыли с электрофильтров, содержащей, мас.%: СаО 44,00-48,00; SI02 14,58-15,80; АЬОз 2,84- 3,6; Ре20з 2,66-3,29; МдО 1,00-1,86; fcO 1.7- 2,36; Na20 0,34-0,55; п.п.п. - остальное, включая примесь серебра 0,5-5,0 г/л. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 23 F 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (. ЕОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, К ПАТЕ НТУ (21) 4885992/26 (22) 27.07.90 (46) 07.07.93. Бюл. ¹ 25 (76) В. И. Ивашов (56) Современные средства и методы химической защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии и биоповреждений

Тезисы докладов. Казань, Союзнефтепромхим, 1990.

Авторское свидетельство СССР

¹ 797264, кл. С 23 F 11/08, 1978.

Изобретение относится к способам защиты нефтепромыслового оборудования, резервуаров и трубопроводов, работающих в агрессивных средах скважин: пластовых сильно минералиэованных водах, нефти (водно-нефтяные среды), газах, содержащих сероводород и углекислый газ и может найти применение для защиты от коррозионных порывов водоводов систем ППД по закачке в пласт сточных нефтепромысловых вод, нефтесборных коллекторов по перекачке обводненных нефтей (в системе нефтесбора), при гидротранспорте высоковязких нефтей с повышенным содержанием серы.

Цель изобретения — сокращение затрат на реагент-ингибитор, повышение его диспергируемости и растворимости в соленых пластовых водах и водно-нефтяных средах, обеспечение как мокрого, так и сухого дозирования, включая водоводы, нефтепроводы,.,!Ж„„1826996 АЗ (54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ В НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ СРЕДАХ (57) Использование: для защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии. Сущность: способ включает введение в среду при рН 10 — 11 эапечной цементной пыли с электрофильтров, содержащей, мас.%: СаО

-44,00 — 48,00; Si02 14,58 — 15,80; AI203 2,84—

3,6; Ее20з 2,66 — 3,29; МдО 1,00 — 1,86; К20 1,7—

2,36; йа20 0,34 — 0,55; п.п.п. — остальное, включая примесь серебра 0,5 — 5,0 г/л. 2 табл. и газопроводы по транспортировке сырого неочищенного нефтяного сероводородсодержащего газа, и резервуары, а также упрощение процесса обработки стальных поверхностей нефтепромыслового оборудования, трубопроводов и резервуаров, ликвидация отходов одной отрасли промышленности (в данном случае цементной) и превращение их в доход другой области промышленности (в данном случае нефтегазовой), повышение экологичности ингибитора.

Поставленная цель достигается тем, что в качестве ингибитора сероводородной коррозии в нефтепромысловых средах применена запечная пыль с электрофильтров цементных заводов, являющаяся бросовым продуктом — отходами цементных заводов, Запечная пыль с электрофильтров имеет следующий состав, мас.%: СаО 45,2 — 48,0;

1826996

10

x 100

Ио

20 г

И= „, г/м ч, 25

Sion 15,4 — 15,8; ЯОз 4,8 — 6,9; Fezog 3,21 — 3,29;

Algol 2,84 — 3,03; К О 1,70 — 2,38; Mgo 1,0 — 1,5;

Na20 0,34 — 0,55; п.п.п, — остальное. Запечная пыль в резервуар или трубопровод может вводиться в сухом или мокром виде (раствора). Защитная концентрация запечной пыли составляет 0,3 — 0,6 г/л, обеспечивая эффект защиты до 99 от общей, сероводородной коррозии и углекислотной, Защита нефтепромысловых резервуаров в стальном исполнении осуществляется путем подачи сухой пыли или раствора, суспензии в мертвое пространство соленой пластовой воды, аккумулирующихся в результате гравитационной сепарации в нижней части стального резервуара, где в основном подвергаются коррозионному повреждению нижние пояса и днище. Закачка запечной пыли осуществляется через трубу с нижним клапаном или пробкой, которая пропускается через верхний люк в кровле резервуара в водяную подушку мертвой соленой воды. Щелочной характер запечной цементной пыли не только снижает агрессивность пластовой воды, но и пассивирует сталь.

Защита водоводов систем поддержания пластового давления (ППД), а также защита коллекторов при сборе и транспортировке обводненной нефти осуществляется сухим или мокрым дозированием расчетного количества запечной пыли с концентрацией 0,3—

0,6 г/л, Защита газопроводов по перекачке влажного нефтяного сероводородсодержащего газа осуществляется путем распыла запечной цементной пыли на влажную поверхность внутренней части газопровода, где цементная запечная пыль адсорбируется пленочной влагой, подщелачивая ее до значений рН 10,6с одновременной пассивацией стали. При этом щелочной характер влажной пленки на внутренней поверхности газопровода подавляет биокоррозию и сероводородную коррозию, особенно питтинг.

Распыление цементной запечной пыли может осуществляться детонационным напылением или другим способом.

Предлагаемый способ существенно сокращает затраты на реагенты и упрощает технологию обработки пластовых вод, водно-нефтяных смесей и влажного транспортируемого нефтяного газа, используя в качестве ингибитора коррозии запечную цементную пыль с электрофильтров.

Пример 1. Защитное действие запечной цементной пыли при различных дозировках на Ст.20 оценивалось на пластова воде месторождения Палванташ следующе. го химического состава, г/л: CI 82,5; S04

1,1; НСОз0,17; Са 5,7; Mg 1,6; N +К =

44,6, удельный вес 1,0965 при 20 С, содержание сероводорода 43,8 мг/л, рН 6,6. Ре. зультаты испытаний представлены в табл, 1, Испытуемым материалом служили пластинчатые образцы из стали Ст.20, которые погружали в пластовую воду и выдерживались в ней 144 ч. Эффект защиты оценивался па формуле где И и И вЂ” соответственно скорость коррозии без запечной пыли, равная 1,27 г/м X ч и с запечной пылью, Скорости коррозии определялись по потере массы по формуле где Л M — потеря массы, г;

F — площадь металлического образца, М>

Т вЂ” время экспозиции, ч.

Одновременно производилось сопоставление с прототипом при соответствующих дозировках гидроксида кальция. Все опыты проведены при температуре+20 С.

Пример 2, В технологическом резервуаре PBC-1000 м в нижнем поясе высотой з

2 м от днища скопилась пластовая вода по примеру 1, сверху отсепарировался слой нефти толщиной 6 м. Через верхний смотровой люк пропускается пластмассовая полиэтиленовая труба Я 80 мм, нижний конец трубы имеет клапан-пробку, открываемую посредством шнура, пропущенного по телу трубы или внутри трубы. Противоположный конец трубы имеет воронку для загрузки запечной пыли с таким расчетом, чтобы концентрация в подтоварной пластовой воде была 0,5 г/л, Закачка запечной цементной пыли может осуществляться и в виде концентрированного раствора-суспензии с таким расчетом, чтобы концентрация запечной пыли также была равной 0,5 г/л, Концентрированные рабочие растворы запечной пыли могут быть 5 — 10 концентрации, а концентрация запечной цементной пыли в подтоварной пластовой воде может находиться в пределах 0,3 — 0,6 г/л со значением рН 10 — 11. В данном примере концентрация запечной пыли 0,5 г/л при рН 10,6.

1826996

При этом скорость коррозии в пластовой подтоварной воде с 1,27 г/м х ч до 0,10 г/м хч, что обеспечивает эффект защиты 92,1 и предотвращает язвенные прободения нижней части резервуара, где скапливается соленая подтоварная пластовая вода.

Пример 3. В газопровод со влажной внутренней стенкой посредством эжектора с форсункой под давлением сжатого газа впрыскивается и распыляется запечная пыль вдоль трубопровода-газопровода, которая адсорбируется на влажной внутренней поверхности трубы и подщелачивает ее до значения 10,6(рН 10,6), что соответствует концентрации 0,5 г/л. По трубопроводу прокачивается сырой нефтяной газ, содержащий 4,5 об. сероводорода и углекислого газа 3,5 об. . При этом не только снижается скорость коррозии с 1,4 мм/год до 0,06 мм/год, но и снижается водородное охрупчивание стали. Эффект защиты от наводороживания по потере пластичности металлических образцов из стали У8А составил 99 при эффекте защиты от коррозии

96 .

Пример 4. В центральный самотечный коллектор нефтесборный, транспортирующий нефть с обводненностью 80 через мерник в голове трассы под струи со скважин загружается расчетное количество запечной пыли с таким расчетом, чтобы концентрация в расчете на жидкость была

0,6 г/л. Без ингибитора до подачи его в поток скорость коррозии замеренная по прибору поля ризационного типа УК-1 составила 1,47 мм/год, а после ввода запечной пыли скорость коррозии составила 0,01 ммlгод, что дает эффект защиты от коррозии 99 .

Пример 5. Подтоварная нефтепромысловая вода с технологических резервуаров пункта заготовки нефти после деэмульсации содержащая 193 мг/л нефтепродуктов, 380 мг/л стронция и 26 мг/л лития подвергается обработке запечной цементной пылью с электрофильтров Ахангаранского цементного завода состава, мас, : СаО 44,65 — 46,18; MgО 1,04 — 1,86;

SiOz 14,59-15,50; А!гОз 3,10-3,60; Fez03

2,66 — 3,17; R20g 2,39 — 3,81; Ag 2,5 г/т. Исходная скорость коррозии в подтоварной нефтепромысловой сточной воде до обработки

1,72 г/м X ч при содержании сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) 10 кл/мл

СВБ, рН 6,2, содержание сероводорода 168 мг/л. Ввод запечной цементной пыли (ЗЦП) осуществляется в приемный колодец под струю, куда поступает подтоварная вода с технологических резервуаров. Колодец посредством трубы связан с реакционной камерой отстойника, где происходит перемешивание и контакт ЗЦП с обрабатываемой нефтепромысловой водой сточной, чистый слив отстойника в виде осветленной воды закачивается в пласт насосом. Различные значения рН обрабатываемой воды достигаются различными дозировками ЗЦП. С увеличением дозы возрастает значение рН.

Влияние значений рН на пассивацию стали запечной цементной пылью (ЗЦП) и качество осветленной воды, закачиваемой в пласт на выходе из отстойника, показано в табл.

Формула изобретения

1. Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах, включающий ввод в обрабатываемую среду ингибитора гидрооксида кальция, отличающийся тем, что, с целью снижения коррозионной агрессивности среды, пассивации стали с одновременным улучшением качества среды, удешевления процесса обработки, упрощения его и расширения сырьевой базы, в качестве ингибитора гидроксида кальция используют запечную цементную пыль с электрофил ьтров.

2. Способ по и. 1, о т л и ча ю шийся тем, что концентрацию запечной цементной пыли в обрабатываемой среде поддерживают 0,3 — 0,6 г/л при достижении рН 10 — 11.

3, Способ по пп. 1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что запечная цементная пыль с электрофильтров имеет следующий состав, мас. : СаΠ— 44,65 — 48,00; Я Ог — 14,58—

15,80: А!гОз — 2,84-36; ЕегОз — 2,66-3,29;

MgO — 1,00-1,86; КгΠ— 1,7-2,,36; Nag0—

0,34 — 0,55; п,п.п. — остальное, включая примесь серебра 0,5-5 г/т.

1826996

Таблица 2

Влияние рН на пассивацию стали (скорость коррозии Ст. 20) и качество воды, обработанной ЗЦП при 20 С

Редактор

Заказ 2330 Тираж Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Примечание: цементного завода, 8

Таблица 1 — запечная цементная пыль с электрофильтров Ахангаранского

Составитель В,Ивашов

Техред М.Моргентал Корректор Н.Ревская

Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах Способ защиты стали от коррозии в нефтепромысловых средах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к защите металлов от стояночной коррозии в нейтральных водных средах и может быть использовано в энергетической и машиностроительной отраслях промышленности

Изобретение относится к области защиты черных металлов от коррозии и отложения осадков в нейтральных водных средах с помощью ингибиторов и может быть использовано для защиты теплообменной аппаратуры и оборудования замкнутых систем оборотного водоснабжения с высоким уровнем минерализации и повышенной температурой
Изобретение относится к технологии поддержания коррозионной стойкости поверхностей, соприкасающихся в процессе эксплуатации с жидкими свинецсодержащими сплавами, находящимися при температуре до 900 К и может быть использовано в металлургии, химической промышленности, ядерной и традиционной энергетике

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к составу растворов, предназначенных для обработки внутренней поверхности емкостей, трубопроводов и других устройств, контактирующих с перекисью водорода различной концентрации, и может найти применение в производстве и хранении перекиси водорода в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к защитным противокоррозионным составам, в частности к ингибированным составам на основе отходов масложировых производств, и может быть использовано для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к улучшенным композициям бората цинка, а именно обеспечивает новый гидратированный борат цинка, имеющий высокую температуру дегидратации, что придает значительные преимущества при смешивании с пластиками и каучуками при повышенных температурах

Изобретение относится к способам защиты от коррозии деталей нефтепрмыслового оборудования, полученных методом порошковой металлургии, и может быть использовано для защиты оборудования в высокоминерализованных водных средах, как содержащих, так и не содержащих сероводород
Наверх