春光油田产出液腐蚀机理分析与防护

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1、第31卷第2期石油化工应用V0l_31No.22012年2月PETROCHEMICALINDUSTRYAPPLICATIONFeb.2012春光油田产出液腐蚀机理分析与防护杨王i挂,唐永飞,郭强,赵松,刘洋,丁全宝(1.南阳腾远石油工程技术服务有限公司焉耆分公司,新疆库尔勒841100;2.中国石化河南油田分公司新疆勘探开发中心,新疆841100)摘要:春光油田腐蚀情况十分严重,有必要对腐蚀机理进行详细分析,以求采取合理的防腐措施。通过现场调研和室内试验研究表明:造成春光油田产出介质腐蚀的主要因素是高矿化度介质下CO:电化学腐蚀、

2、SRB腐蚀、和高氯离子综合腐蚀的结果,分别阐述了其腐蚀机理。并提出了缓蚀剂以及牺牲阳极两种防腐技术,期待在生产应用中会有较好的效果。关键词:产出液;CO2腐蚀;SRB腐蚀;氯离子腐蚀;腐蚀机理;春光油田中图分类号:TE985.6文献标识码:A文章编号:1673—5285(2012)02~0080—04春光油田大部分井为自喷井,不含水,井筒内无腐水质全分析及伴生气样组分全分析。水质全分析,包括蚀。但随着油田开发的深入,转抽井增加,油井含水逐六项离子、二价铁、总铁、细菌及pH值等的测试。取套渐提高,目前,有4口井含水已超过60%,最高

3、达76.4%。管气进行气体组份分析,着重分析腐蚀性气体二氧化油井含水增加,介质的腐蚀性也在逐步加强,作业过程碳的含量,计算井筒的二氧化碳分压。中已发现井筒内有腐蚀的现象。单井支线穿孔比较频1.1.1产出水介质分析油田水的化学组分和矿化度繁,主要集中在管线底部的弯头焊口等处。取决于它的成因以及它进人地下环境中所发生的变通过对春光油田的油藏概况、开发现状,油井的生化,主要包括无机组分和有机组分。油田水中的溶解盐产参数、腐蚀穿孔情况等资料的调查分析,对生产系统类对金属腐蚀有很大影响,其中最主要的是氯化物,另的腐蚀情况主要有以下认识:一类

4、是溶解在水中的氧气、二氧化碳、硫化氢等气体。(1)油田腐蚀主要集中在地面管网部位,集输干线同时,油田水中存有的硫酸盐还原菌等微生物也会对和单井支线的腐蚀较频繁,管线腐蚀一般是在底部。这金属产生严重腐蚀。只有对介质进行全面准确的分析、是因为春光油田的原油密度很小,在输送过程极易发判断,才能找出真正的腐蚀原因所在,进而研究出腐蚀生油水分离,腐蚀性的水介质密度大,存积于管线的下的机理和规律,最终达到控制腐蚀结垢的目的【l_2]。层,对管线的底部造成腐蚀。笔者通过实验分析得到了以下成果(见表1、表2)。(2)管线有焊缝或弯头的部位是腐蚀的

5、易发区,因据以上数据可知:该地区油田产出水的pH值较低6.0~6.5,属弱酸性介质,水型为CaC1:型,矿化度在为焊缝容易产生局部腐蚀,而管线弯头部位使管线中流体的流动形态发生变化,容易发生冲刷腐蚀。10—13~104mg/L,平均120620mg/L。产出水cl一平均含量较高,平均71619mg/L,C1一不(3)油井综合含水较少,6O%的油井不含水,故油仅是介质腐蚀的催化剂,也是造成点蚀的主要因素。井井下管柱的腐蚀较轻。但随着腐蚀的加剧,须采取相产出水中HCO3-含量较高(平均257mg/L),含有应的防腐措施,提早预防。游离

6、CO:、含量49mg/L,说明水中溶解的CO:较多,腐1腐蚀机理分析蚀性较强。产出水的pH值较低,主要产生的酸性电化学腐1.1腐蚀因素蚀,pH值主要影响的是钢铁的均匀腐蚀,在弱酸l生条选择含水高于40%的油井现场取产出水样,进行件下pH为5.07.0的污水系统,pH值越低,腐蚀速率收稿日期:2011-12—12修回日期:2011-12—30作者简介:杨,男(1987一),宁夏彭阳人,助理工程师,专科毕业,主要从事采油技术方面的研究工作。第2期杨等春光油田产出液腐蚀机理分析与防护81则会越高。表3伴生气组份分析数据表产出水普遍含有硫

7、酸盐还原菌(SRB)、铁细菌、腐生菌。硫酸盐还原菌含量10~1000个/毫升,腐生菌10~10000个/毫升,铁细菌较少、A井和G井为100个/毫升、其余为0。介质的微生物腐蚀,特别是硫酸盐还原菌的腐蚀不容忽视。1.1.2伴生气组份分析本次实验只在联合站分离器后取到了油井伴生气的混合样。用气相色谱法进行气体组份全分析,结果(见表3)。研究认为,伴生气中有CO:存在,因此产出水介质中溶解了饱和的二氧化碳,使pH值降低(6.0~6.5),产其电池反应为:生二氧化碳电化学腐蚀。CO2+H2O—÷H2CO3因此,笔者认为,造成春光油田产出

8、介质腐蚀的主H2CO3+Fe—÷FeCO3+H2T要因素是高矿化度介质下CO电化学腐蚀、SRB腐蚀、阳极反应:Fe—Fe+2e和高氯离子综合腐蚀的结果。阴极反应:H2C0广H++HCO3—1.2腐蚀机理2H++2e—}H2T1.2.1COz腐蚀机理

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