
- •2.Коррозиялық-активти орталар
- •3. Металдар мен ортаның температурасы, қысымның коррозия процесі жылдамдығына әсері
- •4. Мұнай-газ өндірісінде коррозиямен күресу тәсилдери
- •6.Мұнай-газ қондырғылары коррозиясындағы экологиялық мәселелер
- •7.Биокоррозия
- •8.Күкірттісутектік коррозияға сипаттама
- •9.Полимерные покрытия
- •10.Протекторная защита
- •Ингибиторы нейтральных сред: Нитрат натрия
- •2) Объемный показатель коррозии
- •1. Анодный процесс – переход металла в раствор в виде гидратированных ионов с оставлением эквивалентного количества электронов на поверхности металла:
- •2. Катодный процесс – ассимиляция появившихся в металле избыточных электронов какими-либо деполяризаторами (атомами, молекулами или ионами раствора), которые при этом восстанавливаются на катоде.
6.Мұнай-газ қондырғылары коррозиясындағы экологиялық мәселелер
Коррозия трубопроводов систем сбора нефти и поддержания пластового давления приводит к нарушению их целостности, следствием чего являются экологические загрязнения, экономические затраты на замену пришедших в негодность металлических изделий, потери полезного продукта (нефти или подтоварной воды), снижение производительности и экономическим потерям и простои технологического оборудования, увеличение расходов на обслуживание конструкций и механизмов. Существует множество классификаций коррозии. Классификация по агрессивному агенту транспортируемой среды (СО2, H2S, O2, неорганические кислоты, бактерии) является одной из наиболее удобных с точки зрения борьбы с внутренней коррозией трубопроводов. Зная причины, вызвавшие разрушения, можно целенаправленно проводить защитные мероприятия. Для глубокого понимания сути проблемы необходимо провести анализ физико-химического механизма возникновения и развития повреждений, определить ключевые характеристики происходящих процессов. Основная технологическая предпосылка появления внутренней коррозии в промысловых условиях - это наличие свободной воды в трубопроводе нефтесбора, выделяющейся из потока. Наиболее значимыми условиями образования свободной воды из объёма газоводонефтяной смеси являются обводнённость поступающей жидкости выше 25 % и/или снижение скорости потока ниже значения 2 м/с. В системах поддержания пластового давления и утилизации сточных вод проблема внутренней коррозии стоит особенно остро. При подготовке обводнённой нефти отделяется попутно добываемая (подтоварная) вода, которая может быть как в свободном виде, так и в составе нефтяной эмульсии, и которая используется наряду с водой из открытых источников («пресная вода») в системе ППД. Трубопроводы системы сбора нефти, в основном, подвержены углекислотной и сероводородной коррозии (сероводород может быть как в свободном виде, так и выделяться вследствие жизнедеятельности сульфат-восстанавливающих бактерий). Причиной коррозии в трубопроводах системы ППД, помимо растворённых в подтоварной воде углекислоты и сероводорода, является кислород, который инициирует разрушения даже при очень низких концентрациях, менее 1 мг/л. Кислородная коррозия нефтепромыслового оборудования, как правило, является более интенсивной, чем углекислотная. Кроме того, растворённый кислород значительно снижает эффективность работы широко применяемых на нефтяных месторождениях ингибиторов коррозии. Для исключения негативного влияния растворённого кислорода его концентрация в водной фазе не должна превышать 0,1 мг/л (РД 39-0147103-362-86 «Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений»). В мировой практике для этого применяют поглотители кислорода, которые химически связывают растворенный кислород. Эксплуатационные обсадные колонны и буровые трубы нередко подвергаются разрушающему воздействию биологической коррозии. Один их принципов классификации микроорганизмов - это их потребность в присутствии кислорода. Анаэробные микроорганизмы с низким содержанием кислорода, или же его полным отсутствием, аэробные же - содержат кислород. В анаэробной среде сульфат-восстанавливающие бактерии преобразуют серу в сероводород, причем эти оба элементы крайне коррозийны и опасны для рабочего персонала. В аэробных средах, развитие бактерии вида Thiobacillus ведет к образованию серной кислоты, оказывающей разрушающее воздействие.