RU2167957C2 - Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара - Google Patents
Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара Download PDFInfo
- Publication number
- RU2167957C2 RU2167957C2 RU99105509/02A RU99105509A RU2167957C2 RU 2167957 C2 RU2167957 C2 RU 2167957C2 RU 99105509/02 A RU99105509/02 A RU 99105509/02A RU 99105509 A RU99105509 A RU 99105509A RU 2167957 C2 RU2167957 C2 RU 2167957C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- clay
- water
- corrosion
- cement
- bactericide
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims abstract description 24
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000004927 clay Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910000278 bentonite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000000440 bentonite Substances 0.000 claims abstract description 5
- SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N bentoquatam Chemical compound O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 claims description 2
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 abstract 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 4
- MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N Ferrous sulfide Chemical compound [Fe]=S MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 125000002485 formyl group Chemical class [H]C(*)=O 0.000 description 2
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 2
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 2
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 iron ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к эксплуатации стальных резервуаров. Способ позволяет защитить внутреннюю поверхность днища резервуара от локальной микробиологической и сероводородной коррозии и заключается в нанесении на днище резервуара толстослойного покрытия на глинистой основе. В состав покрытия входят мас.%: бентонитовая глина 50,0 - 60,0; тампонажный цемент 8,0 - 10,0; ингибитор коррозии 2,0 - 5,0; бактерицид водорастворимый 0,05 - 0,1 и вода остальное. Способ эффективен, прост и технологичен, позволяет увеличить межремонтный срок службы днищ резервуаров. 2 табл.
Description
Изобретение относится к эксплуатации стальных резервуаров типа РВС на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений, когда добываемая продукция скважин содержит в значительном количестве бактериальную микрофлору, в основном сульфатвосстановливающие бактерии (СВБ) и осадки сульфида железа. Они вызывают локальную коррозию днища и уторных швов РВС со скоростью 5-10 мм/год, что выводит из строя любой резервуар в течение 1-2 лет.
Известен способ защиты нефтегазодобывающего оборудования от коррозии с помощью ингибиторов (авт. св. N 174925, 1965). Однако для защиты днища резервуаров с помощью ингибиторов при часто опорожняющемся и заполняемом резервуаре требуется чрезмерно большой расход дорогостоящих ингибиторов коррозии. При сильном проявлении локальной коррозии под действием сульфидов железа и СВБ, ингибиторы практически неэффективны.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу предотвращения локальной коррозии днищ стальных резервуаров является способ нанесения на днище нефтяных резервуаров вязкой глины с целью барьерного изолирования металла днища РВС от коррозии (Гоник А.А. Защита нефтяных резервуаров от коррозии. Уфа, РИЦ АНК. Башнефть, 1996, с. 199).
Однако этот способ защиты характеризуется многими недостатками, в первую очередь слабой противокоррозионной эффективностью, трудоемкостью, кроме того, слой глины размывается потоком нефти и воды.
Задачей изобретения является повышение степени эффективности противокоррозионной защиты днища нефтепромысловых резервуаров и достижение максимальной индустриализации технологического процесса формирования покрытия путем создания на их поверхности глиноцементного барьерного слоя.
Указанная задача решается тем, что в способе защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии, включающем нанесение на днище резервуара толстослойного покрытия на глинистой основе, содержащей водорастворимый бактерицид, в качестве глинистой основы используют бентонитовую глину, дополнительно в состав покрытия вводят тампонажный цемент и ингибитор коррозии при следующем соотношении компонентов, % мас.:
Бентонитовая глина - 50,0 - 60,0
Тампонажный цемент - 8,0 - 10,0
Ингибитор коррозии - 2,0 - 5,0
Водорастворимый бактерицид - 0,05 - 0,1
Вода - Остальное
В качестве ингибитора коррозии рекомендуется широко используемые на нефтепромыслах марки Нефтехим, Корексит-7798, СНПХ-6301 и др.
Бентонитовая глина - 50,0 - 60,0
Тампонажный цемент - 8,0 - 10,0
Ингибитор коррозии - 2,0 - 5,0
Водорастворимый бактерицид - 0,05 - 0,1
Вода - Остальное
В качестве ингибитора коррозии рекомендуется широко используемые на нефтепромыслах марки Нефтехим, Корексит-7798, СНПХ-6301 и др.
В качестве бактерицида - любой водорастворимый бактерицид, например глуатаровый альдегид, цемент.
При подборе рецептуры глиноцементной композиции были проведены лабораторные испытания различных соотношений глины, цемента, ингибитора коррозии и бактерицида, была найдена оптимальная рецептура, которая обеспечивает получение маловязкой массы в начале процесса формирования покрытия и твердого слоя глиноцемента в конце процесса (через 8-12 часов).
Эффективность предлагаемого способа защиты стали от коррозии оценивали по результатам испытаний образцов стали в сероводородсодержащей рабочей среде. Цилиндрические образцы стали покрывались слоем глиноцементного состава и погружались (после 8-12 часов отвердения) в пластовую воду, содержащую агрессивные компоненты. Базовое время испытаний 720 часов. Склонность к коррозии оценивали по времени разрушения образцов.
Данные лабораторных испытаний представлены в табл. 1.
Из результатов опытов, приведенных в табл. 1, видно, что наиболее эффективной защитой стали от коррозии является способ, предложенный в опыте 3, 5 и 7, где защитный эффект составляет от 90,7 до 92,7%.
Также в лабораторных условиях проверялись барьерные свойства отвердевших глинистых растворов на проницаемость через них бактериальной микрофлоры. Для этого использовали два стеклянных сосуда, в каждый из которых установили по перемычке из смеси глины, цемента и ингибитора коррозии. В одну перемычку ввели 0,1% раствор бактерицида (глуатаровый альдегид), а в другой перемычке бактерицид отсутствовал. В обоих сосудах верхняя и нижняя их часть выше и ниже глинистых перемычек была заполнена питательной средой Постгейта, содержащей ионы железа в качестве индикатора сероводорода при наличии бактерий СВБ. В питательную среду выше обоих глинистых перемычек вводили посевной материал - двухсуточную накопительную культуру СВБ. В нижнюю часть культуры СВБ не вводили. Затем оба сосуда термостатировали при температуре 34oC в течение 6 месяцев. Результаты экранирующего действия перемычки учитывали по степени роста и развития культуры СВБ, которую визуально регистрировали по почернению питательной среды - образованию черного осадка сульфида железа. Отсутствие черного осадка в нижней части сосудов ниже глинистых перемычек свидетельствовало об эффекте полного или частичного предотвращения роста СВБ под действием глиноцементного барьера. Были проведены количественно определения числа клеток СВБ из сосудов общепринятым методом предельных разведений. Полученные данные представлены в табл. 2.
Из результатов таблицы видно, что глиноцементная перемычка, не содержащая бактерицид, через полгода все же пропускала через себя некоторое число бактерий СВБ (100 клеток на 1 мл воды) - опыт 2 табл. 2. Т.о., под глиноцементным барьером СВБ не смогут активно развиваться и вызывать сколько-нибудь серьезную коррозию металла днища. Глиноцементный барьер, содержащий бактерицид, полностью непроницаем для всех бактерий СВБ.
Пример конкретного осуществления способа в промысловых условиях.
Подлежащее защите днище резервуара очищается от нефтепродуктов, грязи и продуктов коррозии механическим путем с помощью металлических щеток. Далее на промыслах на стационарных или передвижных глинозаводах готовится раствор на пресной воде из расчета 600 кг глинопорошка на 1,0 - 1,2 м3 воды. В каждую приготовленную порцию глинистого раствора добавляют 2-5% ингибитора коррозии и 0,1 бактерицида. Далее на 1 м3 приготовленного раствора затворяют 100 кг технического тампонажного цемента. Полученная порция раствора глиноцемента с помощью передвижных автоцистерн доставляется к резервуару и закачивается на его днище, где раствор сам распределяется по днищу. Количество заливок определяют расчетным путем, с целью получения на днище резервуара слоя глиноцемента толщиной 70 - 100 мм. Например, общее количество глиноцементного раствора на днище РВС-5000 составляет 75 - 100 м3 в зависимости от наклона днища.
Предлагаемый способ прост в исполнении на нефтепромыслах, дешевле в десятки раз применяемых традиционно лакокрасочных покрытий.
Claims (1)
- Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии, включающий нанесение на днище резервуара толстослойного покрытия на глинистой основе, содержащей водорастворимый бактерицид, отличающийся тем, что в качестве глинистой основы используют бентонитовую глину, дополнительно в состав покрытия вводят тампонажный цемент и ингибитор коррозии при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бентонитовая глина - 50,0 - 60,0
Тампонажный цемент - 8,0 - 10,0
Ингибитор коррозии - 2,0 - 5,0
Водорастворимый бактерицид - 0,05 - 0,1
Вода - Остальное
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99105509/02A RU2167957C2 (ru) | 1999-03-11 | 1999-03-11 | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99105509/02A RU2167957C2 (ru) | 1999-03-11 | 1999-03-11 | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99105509A RU99105509A (ru) | 2001-03-20 |
| RU2167957C2 true RU2167957C2 (ru) | 2001-05-27 |
Family
ID=20217321
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99105509/02A RU2167957C2 (ru) | 1999-03-11 | 1999-03-11 | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2167957C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2221083C2 (ru) * | 2001-07-04 | 2004-01-10 | Позднышев Геннадий Николаевич | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии |
| RU2447199C2 (ru) * | 2010-05-26 | 2012-04-10 | Александр Иванович Крашенинников | Способ получения ингибитора коррозии стали |
| RU2706992C1 (ru) * | 2018-10-17 | 2019-11-21 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3516690A1 (de) * | 1984-07-30 | 1986-02-06 | Bauakademie Der Deutschen Demokratischen Republik, Ddr 1125 Berlin | Verfahren zum herstellen eines korrosionsschutzmittels fuer stahl, insbesondere fuer stahlbewehrungen |
| US4915872A (en) * | 1987-10-01 | 1990-04-10 | Drew Chemical Corporation | Cast solid block corrosion inhibitor composition |
| SU1433079A1 (ru) * | 1985-12-24 | 1994-12-30 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии |
-
1999
- 1999-03-11 RU RU99105509/02A patent/RU2167957C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3516690A1 (de) * | 1984-07-30 | 1986-02-06 | Bauakademie Der Deutschen Demokratischen Republik, Ddr 1125 Berlin | Verfahren zum herstellen eines korrosionsschutzmittels fuer stahl, insbesondere fuer stahlbewehrungen |
| SU1433079A1 (ru) * | 1985-12-24 | 1994-12-30 | Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии |
| US4915872A (en) * | 1987-10-01 | 1990-04-10 | Drew Chemical Corporation | Cast solid block corrosion inhibitor composition |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ГОНИК А.А. и др. Защита нефтяных резервуаров от коррозии. - Уфа: РИЦ АНК "Башнефть", 1996, с. 199. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2221083C2 (ru) * | 2001-07-04 | 2004-01-10 | Позднышев Геннадий Николаевич | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии |
| RU2447199C2 (ru) * | 2010-05-26 | 2012-04-10 | Александр Иванович Крашенинников | Способ получения ингибитора коррозии стали |
| RU2706992C1 (ru) * | 2018-10-17 | 2019-11-21 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Bolzoni et al. | Recent advances in the use of inhibitors to prevent chloride-induced corrosion in reinforced concrete | |
| Alamri | Localized corrosion and mitigation approach of steel materials used in oil and gas pipelines–An overview | |
| Cwalina | Biodeterioration of concrete | |
| RU2459013C2 (ru) | Ингибиторы коррозии на основе аминов с функциональными группами для оцинкованных металлических поверхностей и способ их применения | |
| Agboola et al. | A review on corrosion in concrete structure: inhibiting admixtures and their compatibility in concrete | |
| WO2008079734A1 (en) | Method of using sulfur-based corrosion inhibitors for galvanized metal surfaces | |
| US5127954A (en) | Corrosion inhibiting systems, products containing residual amounts of such systems, and methods therefor | |
| JPS5883071A (ja) | 建造物ユニツトに於ける鉄筋、緊張線材などの防蝕法 | |
| US4240925A (en) | Inhibition of pitting corrosion | |
| US5071579A (en) | Corrosion inhibiting systems, products containing residual amounts of such systems, and methods therefor | |
| RU2167957C2 (ru) | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара | |
| Heckroodt | Guide to the deterioration and failure of building materials | |
| El-Hattab | GUPCO'S experience in treating gulf of suez seawater for waterflooding the El Morgan oil field | |
| Migahed | Environmental factors affecting corrosion inhibition in oil and gas industry | |
| CN113200699A (zh) | 一种表面应用复合型迁移阻锈剂及其制备方法 | |
| CA2302871C (en) | Corrosion inhibiting admixture for concrete | |
| JPS5812222B2 (ja) | 腐食防止性鉄筋コンクリ−ト | |
| US4861548A (en) | Seawater-corrosion-resistant non-magnetic steel materials | |
| Copson | Literature Survey on Corrosion in Neutral Unaerated Oil Well Brines | |
| RU2165479C2 (ru) | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара от коррозии | |
| EP0322183A2 (en) | Method of inhibiting corrosion | |
| Pakshir et al. | The effect of chloride ion concentration on the corrosion of concrete | |
| Putnam et al. | Chemically Controlled Acidation of Oil Wells | |
| Newman | A Laboratory Method for Evaluating Corrosion Inhibitors for Secondary Recovery | |
| Baumgartner | Texas Panhandle Injection Waters---And Their Solution |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060312 |