[go: up one dir, main page]

RU2167957C2 - Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара - Google Patents

Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара Download PDF

Info

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
Application number
RU99105509/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99105509A (ru
Inventor
Е.Н. Сафонов
А.А. Гоник
Р.Х. Алмаев
А.Х. Сабирова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" filed Critical Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"
Priority to RU99105509/02A priority Critical patent/RU2167957C2/ru
Publication of RU99105509A publication Critical patent/RU99105509A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167957C2 publication Critical patent/RU2167957C2/ru

Links

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.
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)

  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
RU99105509/02A 1999-03-11 1999-03-11 Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара RU2167957C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОНИК А.А. и др. Защита нефтяных резервуаров от коррозии. - Уфа: РИЦ АНК "Башнефть", 1996, с. 199. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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