ПредишенСледващото

При промяна на неговата калциева 0,008-0,011% -ен добив се увеличава с 48% в сравнение с стомана 20, докато тя има по-висока устойчивост на сероводород напукване.

В основата на повишаване на устойчивост на корозия междинни тръби за газ кондензат п п въглеводород кондензат, съдържащ въглероден диоксид, е използването на хром-съдържащи стомани. Механични свойства на методи п заваряване не са от решаващо значение в този случай.

Oil - не корозивни среди. Въпреки това, наличието на дори малки количества вода (1-5%) в транспортира масло значително увеличава корозивност. Наличието на соли във вода и съпътстващи специално хлорни йони, въглероден диоксид. кислород, сероводород подобрява нейната агресивност в последователност. В най-тясно свързани вода съдържа някои или всички от изброените компоненти. В допълнение, най-често скоростта на продукт трябва да бъде отклонен стойност дебит близо до 1 м / сек. В такива скорости в нефтопроводи има режим на стратифицирани поток. В долната част на тръбопровода има водната фаза, а горната - нефт и газ в присъствието на режим на трислоен транспорт с газова фаза в горната част на тръбопровода. В такъв режим на транспорт обикновено неизбежно оформен на долния слой образувайки тръбни механични примеси и корозионни продукти. Следователно, максималната скорост на корозия се наблюдава в долната генериране на тръба в съответствие с основния метал (около 60% корозия лезии) под формата на надлъжни канали с ширина в зависимост от тръбопровода с диаметър 10-60 мм и дължина от 2-20 м с променлива дълбочина

Благоприятно корозивни унищожаване на тръбопроводи се наблюдава при ниски, vshodyaschego порции п в застой зони. Скоростта на корозия проникване в зависимост от специфичните условия, може да варира от 0.5 до 12 mm / год.

Случаят на сероводород корозия и напукване масло рядко се наблюдават, вероятно се дължи на ниското налягане в тръбопровода (обикновено 1-1.5 МРа) и използването за производство на гъвкав стомани нисковъглеродни.

Максимална корозия агресивност има суров природен газ, който съдържа корозивни съставки. Корозионна агресивност зависи от присъствието на въглероден диоксид, сероводород, минерализирана VOD, обработката и парциалното налягане, температура и други съставки.

Освен това, значителен ефект върху корозионното на тръбите на транспортиране продукти маргаритка може да предизвика режим на газ-течност поток. В присъствието на газ кондензат въглеводороден пръстен е най-предпочитан режим на транспорт на газ. Агресивност се определя от продукт транспорт агресивността на кондензат, съдържащ вода въглеводород, и е по-малко опасен от вода и водно-парна фаза, съдържащи киселинни компоненти. Съответно, тръбите на въглеводород кондензат е най-целесъобразно да се работи и в режим на пръстен.

Корозионност транспортни тръбопроводи суров продукт газ се определя в допълнение към температурата на налягането работен газ п частични налягания на киселинни компоненти относителната влажност. При констатирани отклонения от оптималните режими, или с течение на времето влага в тръбата могат да надвишават допустимите граници и транспортни продукти може да бъде до голяма степен агресивни. Когато абсолютната изключването на увеличаване на влажност в тръбопровод сух газ, съдържащ въглероден диоксид и водороден сулфид, има минимален корозия агресивност.

Най-разпространените методи за защита на нефтени находища тръбопроводи отнася инхибиторна защита. Инхибитор се прилага непрекъснато или периодично инжектиране дозиращи помпи в чиста форма или в 10- 20% разтвор в масло. Инхибитор се прилага в размер на 20-300 г / m3 на течност или водна фаза, като цяло.

Значително увеличаване на инхибиращия ефикасността на защита позволява инжектиране инхибиторът директно във водната фаза с нисък поток или образуване на клъстери VOD зона и веднага след механично почистване на отлагания от тръбопровода.

Най-разпространените поради висока защитна ефикасност получава вътрешни инхибитори тип SDS. По-специално, маслото разтворим инхибитор използва заедно SDS-4I п разтворим инхибитор IKB-4B имат защитен ефект от порядъка на 70-90%. От чуждестранните доказани инхибитори като Уиски 904.

Значително намаляване на броя на корозия тръбопровод лезии позволява рационално използване на технологични методи за превоза на петрол. Един от тях е премахването на възможността за отделяне на нестабилни емулсии neftevodnoy да се поддържа висока скорост на транспорта му в така наречения режим емулсия. Вторият технологичен метод е отделен транспортиране на безводен и вода нарязан масло. Трето etoperiodicheskie хидравлично изпитване на тръбопроводи. И други технологични методи, които са особено ефективни, когато се използва заедно с мерки за безопасност, и в частност за инхибиране.

Съвсем наскоро установи, нарастващото използване тръби с защитни покрития и по-специално полиетиленово покритие и поцинковани.

Косвеният начин за защита на нефтопроводи трябва да включва и борбата срещу сулфат редуциращи бактерии и да се предотврати гаден.

Въпреки това, основните методи на защита срещу корозия вреди вътрешните повърхностни flowlines - това инхибиране.

Инхибиране междинни тръби обикновено се извършва за защита на оборудване за производство на газ, но ако е необходимо, могат да се прилагат допълнителна инхибитор в началото стайни тръбопровода. Най-оптимална защита инхибиторни оперативни стайни тръбопровод условия в режим на пръстен, т.е.. Е. разтваря в инхибиторът на течна фаза равномерно измива вътрешната повърхност на тръбопровода.

Кондензат трябва да бъде допълнително инхибиране не е изложена. За да ги защити достатъчно инхибитор разтваря в кондензата на въглеводород в етапи инхибиране на оборудване за производство на газ, линия тръбопровод и пречистване на газове растение оборудване. Etihstadiyah инхибитори, използвани в въглеводород разтворим.

За да се защити тръбопроводи суров газ е необходимо да се отцеди за получаване на газ. Въпреки това, тъй като това не е достатъчно надеждна експлоатация на тръбопроводи, използвани периодично инхибиране на тяхната инхибираща 2-4% воден разтвор.

Метод за инхибиране на суров газ тръбопровод има две значителни недостатъци: 1) Стоп на тръбопровода за период на инхибиране; 2) неспособност за инхибиране на началните и крайните части на тръбопровода. За да разрешите на втория недостатък. All-Union Научния институт за изследване на природен газ метод за инхибиране на аерозол, osnovannyyna въвежда в поток от фини разтвор аерозоли инхибитор газ. Методът е успешно тествани. Въпреки това, теоретични и експериментални изследвания са показали, че при създаването на достатъчно фино аерозол инхибиране на тръбопроводи по този метод е възможно до 20 км.

Методи за защита на търговски нефт и газ от подземен корозия. Защита на търговска нефт и газ се извършва в комплекс: изолационни покрития и катодна поляризация.

За да се определи броя на инсталациите за катодна защита (UKZ) изисква следните входове; електрическо съпротивление на почвата в областта на катодна защита токове; електрическо съпротивление на почвата около пистата и на мястото на заземяването на анод; диаметър, дебелина на тръбопровода; Типове изолация покритие; наличието и местоположението istochnikovsetevogo власт.

В съответствие с изчислена текущата сила, напрежение и мощност станция избран тип катод. .. Необходимо е да се вземат под внимание излишъка на напрежение и ток при крайния срок на експлоатация на катодна станция, която се основава или марж от 30%, т.е., получените стойности на тока и напрежението се умножава по коефициент 1,3 Plains и власт - с коефициент Plains 1.7.

Основните параметри на най-широко използваните катодни станции са показани в таблица. 90 91 п.

Аноден zazemlenie- един от основните компоненти на системи за катодна защита. Като електроди за забрана анод на вътрешното практика обикновено се използва стомана, желязо, силиций, графит и grafitoplast. Желязо-силиций стомана и графит може да се прилага и биене в пълнеж кокс се оставя да се използват също стомана koksobetone.

На дизайн и дълбочина на полагане на жертвен анод могат да бъдат разделени в следните групи:

недра анод заземяване, монтиран в земята с дълбочината на потапяне 10 м под земната повърхност с хоризонтална, вертикална и комбиниран режим на електрода;

дълбоко анод заземяване, инсталирана в специално пробити кладенци (например, почва и купчина анод използва като анод заземяването на корпуса добре с добив дълбоко земята работа част на повърхността, както и набиване Добивът на крайна повърхност).

Основни понятия (генерирани автоматично). въглеводород кондензат тръбопроводи сурова газ, корозионни повреди, търговски петролопроводи и газопроводи, катодна защита, катодна системи за защита, анод заземяване, защита на търговски петролопроводи и газопроводи, добив на природен газ, транспорт и сурова газ, пречистване на отпадъчни газове, въглеводород кондензат тръбопроводи, режим на пренос на газ, газ настройките за режима на трислойни подготовка газ, газ въглеводород кондензат, анод заземяване, електрическо съпротивление земята примка тръбопровод специфично електрическо CON otivlenie.

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!