RU2122046C1 - Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах - Google Patents
Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122046C1 RU2122046C1 RU97121039A RU97121039A RU2122046C1 RU 2122046 C1 RU2122046 C1 RU 2122046C1 RU 97121039 A RU97121039 A RU 97121039A RU 97121039 A RU97121039 A RU 97121039A RU 2122046 C1 RU2122046 C1 RU 2122046C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- hydrogen sulfide
- oxygen
- oil field
- surfactant
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и предназначено для борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования в сероводород - и кислородсодержащих средах. Состав содержит 2-алкилимидазолины кубовых остатков производства синтетических жирных кислот (СЖК) 12-15 мас.%, поверхностно-активное вещество ОП-7 или ОП-10 3-5 мас.%, крекинг-остаток нефтеперерабатывающего производства 5-8 мас.%, углеводородный растворитель, содержащий ароматические углеводороды, например ароматический нефрас А 120/200 или А 150/330 - остальное. Степень защиты стали в нефтепромысловых средах с высоким содержанием кислорода в сероводороде составляет 85-96%. 1 табл.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах.
В настоящее время для борьбы с коррозией используется широкий ряд сложных по составу композиций химических реагентов. Так, известен ингибитор коррозии Нефтехим-3, представляющий собой углеводородный раствор продукта конденсации кислот легкого таллового масла и аминонитрила N,N-ди(цианоэтил)этилендиамина-1,2 [1]. К недостаткам данного ингибитора следует отнести сложность синтеза соответствующего аминонитрила, его дороговизну, невысокую эффективность защиты в кислородсодержащих нефтепромысловых средах.
Для предотвращения коррозии стали в минерализованных агрессивных средах с высоким содержанием кислорода известно использование состава, содержащего соль кубовых остатков синтетических жирных кислот с моноэтаноламином, оксиэтилированные алкилфенолы, продукт конденсации фенола с тетраметилметилендиамином, головную фракцию производства бутиловых спиртов и ароматический растворитель [2]. Многокомпонентный состав композиции существенно затрудняет технологию ее получения. Кроме того, состав имеет достаточно высокую температуру застывания (минус 29 - 33oC), что сужает возможности его использования.
Наиболее близким к предлагаемому составу по технической сущности (прототипом) является используемый для борьбы с коррозией в сероводородсодержащих средах ингибитор УРАЛ-78, представляющий собой смесь солей азотсодержащих соединений и жирных кислот талловых масел с толуолом, агидолом и поверхностно-активными веществами [3] . Недостатком данного ингибитора является невысокая эффективность действия в минерализованных кислородсодержащих средах, низкая температура вспышки, что делает его крайне горючим реагентом.
Решаемая предлагаемым изобретением задача - увеличение эффективности защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии в минерализованных сероводород - и кислородсодержащих средах.
Поставленная задача решается применением состава на основе азотсодержащих соединений, поверхностно-активного вещества и растворителя, содержащего в качестве азотсодержащих соединений 2 - алкилимидазолины кубовых остатков производства синтетических жирных кислот (СЖК), в качестве поверхностно-активного вещества - ОП-7 или ОП-10, а в качестве растворителя - углеводородный растворитель, содержащий ароматические углеводороды, например, ароматический нефрас A 120/200 или A 150/330, и дополнительно крекинг-остаток нефтеперерабатывающего производства при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алкилимидазолины кубовых остатков производства СЖК - 12 - 15
Поверхностно-активное вещество ОП-7 (ОП-10) - 3 - 5
Крекинг-остаток - 5 - 8
Углеводородный растворитель - Остальное
Заявляемый состав готовят смешением при температуре 70 - 80oC 2-алкилимидазолинов кубовых остатков производства СЖК, полученных при взаимодействии кубовых остатков с этилендиамином, поверхностно-активного вещества, крекинг-остатка и углеводородного растворителя, например, нефраса в перемешивающем устройстве в течение 1 - 2 часов.
Алкилимидазолины кубовых остатков производства СЖК - 12 - 15
Поверхностно-активное вещество ОП-7 (ОП-10) - 3 - 5
Крекинг-остаток - 5 - 8
Углеводородный растворитель - Остальное
Заявляемый состав готовят смешением при температуре 70 - 80oC 2-алкилимидазолинов кубовых остатков производства СЖК, полученных при взаимодействии кубовых остатков с этилендиамином, поверхностно-активного вещества, крекинг-остатка и углеводородного растворителя, например, нефраса в перемешивающем устройстве в течение 1 - 2 часов.
Готовый продукт имеет следующие показатели:
Внешний вид - Жидкость темно-коричневого цвета
Плотность при 20oC, г/см3 - 0,89 - 0,92
Кинематическая вязкость при 20oC, сСт - Не более 9,8
Температура застывания, oC - Не выше минус 35
Температура вспышки в закрытом тигле,oC - Не ниже 35
Испытание защитного действия ингибитора коррозии проводили в лабораторных условиях по ОСТ 39-099-79 "Ингибиторы коррозии. Метод оценки эффективности защитного действия ингибиторов коррозии в нефтепромысловых сточных водах", ВНИИСПТнефть, 1980.
Внешний вид - Жидкость темно-коричневого цвета
Плотность при 20oC, г/см3 - 0,89 - 0,92
Кинематическая вязкость при 20oC, сСт - Не более 9,8
Температура застывания, oC - Не выше минус 35
Температура вспышки в закрытом тигле,oC - Не ниже 35
Испытание защитного действия ингибитора коррозии проводили в лабораторных условиях по ОСТ 39-099-79 "Ингибиторы коррозии. Метод оценки эффективности защитного действия ингибиторов коррозии в нефтепромысловых сточных водах", ВНИИСПТнефть, 1980.
В качестве коррозионных сред использовали модель сточной воды (МСВ) состава, г/л: Na+=43,83; Ca2+=3,98; Mg2+=1,51; Cl-=79,04; SO = 0,21. Общая минерализация = 128,57 г/л. Содержание кислорода в МСВ составляло 0 - 5 мг/л, сероводорода - 100 - 400 мг/л и определялось титрометрическими способами. Величины дозировки состава - 50 - 100 мг/л.
В качестве металлических образцов испытывали предварительно обработанные образцы из стали 08 КП (ГОСТ 1050-74). Время испытания составляло 6 часов. По истечении времени испытания образцы подвергались соответствующей обработке и определялась скорость коррозии (v) и степень защиты (z) по формулам
v=(m-n)/(s•t),
где
m - масса образца металла до помещения в агрессивную среду, г;
n - масса образца после окончания опыта, г;
s - площадь образца, м2;
t - время испытания, ч,
z=(v1-v2)•100/v1,%,
где v1 - скорость коррозии в неингибированной среде, г/(м2•ч);
v2 - скорость коррозии в среде с ингибитором, г/(м2•ч).
v=(m-n)/(s•t),
где
m - масса образца металла до помещения в агрессивную среду, г;
n - масса образца после окончания опыта, г;
s - площадь образца, м2;
t - время испытания, ч,
z=(v1-v2)•100/v1,%,
где v1 - скорость коррозии в неингибированной среде, г/(м2•ч);
v2 - скорость коррозии в среде с ингибитором, г/(м2•ч).
В таблице представлены результаты испытаний с применением заявляемого состава и выбранного прототипа.
На основании проведенных испытаний можно сделать вывод, что заявляемый состав является эффективным ингибитором коррозии углеродистых сталей в сероводород - и кислородсодержащих средах. Характерно, что с увеличением содержания сероводорода в МСВ, увеличивается и эффективность защиты с использованием заявляемого состава. Определением температуры вспышки (ГОСТ 6356-75) установлено, что для заявляемого состава она составляет 35oC, что значительно выше, чем у выбранного прототипа. В связи с этим заявляемый состав менее пожаро- и взрывоопасен, чем прототип.
Определением температуры застывания (ГОСТ 20287-91) установлено, что заявляемый состав застывает при температуре не выше минус 35oC, что ниже, чем у прототипа (не выше минус 30oC) [3].
Таким образом, преимуществами заявляемого состава являются: более высокая степень защиты стали от коррозии в средах с высоким содержанием сероводорода и кислорода (85 - 96%), более высокая температура вспышки, более низкая температура застывания состава, позволяющая использовать его в зимних условиях, использование при получении состава неутилизируемых отходов - кубовых остатков СЖК и крекинг-остатка нефтеперерабатывающего производства.
Список использованных источников
1. Ингибитор коррозии Нефтехим-3. ТУ-38 УССР 201.479.89. - Дрогобыч.
1. Ингибитор коррозии Нефтехим-3. ТУ-38 УССР 201.479.89. - Дрогобыч.
2. Авторское свидетельство СССР N 1826551, кл. C 3 F 11/08.
3. Ингибитор коррозии Урал-78 ТУ 38.401-66-77-92.- Уфа.
Claims (1)
- Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах на основе азотсодержащих соединений, поверхностно-активного вещества и растворителя, отличающийся тем, что он дополнительно содержит крекинг-остаток нефтеперерабатывающего производства, в качестве азотсодержащих соединений содержит 2-алкилимидазолины кубовых остатков производства синтетических жирных кислот, в качестве поверхностно-активного вещества ОП-7 или ОП-10, а в качестве растворителя - углеводородный растворитель, содержащий ароматические углеводороды, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
2-Алкилимидазолины кубовых остатков производства синтетических жирных кислот - 12 - 15
Поверхностно-активное вещество ОП-7(ОП-10) - 3 - 5
Крекинг-остаток нефтеперерабатывающего производства - 5 - 8
Углеводородный растворитель - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97121039A RU2122046C1 (ru) | 1997-12-16 | 1997-12-16 | Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97121039A RU2122046C1 (ru) | 1997-12-16 | 1997-12-16 | Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2122046C1 true RU2122046C1 (ru) | 1998-11-20 |
RU97121039A RU97121039A (ru) | 1999-02-27 |
Family
ID=20200155
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97121039A RU2122046C1 (ru) | 1997-12-16 | 1997-12-16 | Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122046C1 (ru) |
-
1997
- 1997-12-16 RU RU97121039A patent/RU2122046C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ТУ 38.401-66-77-92. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2007345192B2 (en) | Novel mercaptan-based corrosion inhibitors | |
JPH08311671A (ja) | 高温腐食の制御において燐の効果を増強する硫化剤の使用 | |
US4855060A (en) | Method and additive for clarifying aqueous systems without production of uncontrollable floc | |
GB2446867A (en) | Method for determining Total Acid Number (TAN) | |
RU2122046C1 (ru) | Состав для ингибирования коррозии в сероводород- и кислородсодержащих нефтепромысловых средах | |
US3959158A (en) | High temperature corrosion inhibitor for gas and oil wells | |
RU2667265C1 (ru) | Применение n,n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора сульфоводородной коррозии и водородного охрупчивания | |
RU2323954C1 (ru) | Состав для удаления асфальтено-смолопарафиновых отложений | |
US5006274A (en) | Additive for clarifying aqueous systems without production of uncontrollable floc | |
CA3061083C (en) | Prevention of the emission of hydrogen sulphide in the production of hot bitumen or asphalt | |
El-Naggar et al. | Petroleum in view of its classification, assay and analysis | |
RU2238301C1 (ru) | Консервационная смазка | |
RU2044759C1 (ru) | Способ разрушения промежуточного эмульсионного слоя | |
Joosten et al. | Partitioning of corrosion inhibitor in relationship to oil field applications and laboratory testing | |
RU2090590C1 (ru) | Состав для обезвоживания и обессоливания нефти, ингибирования коррозии нефтепромыслового оборудования и асфалтено-смоло-парафиновых отложений | |
RU2763683C1 (ru) | Способ определения содержания хлорорганических соединений и органически связанного хлора в химических реагентах и оценка влияния химических реагентов на образование хлорорганических соединений и органически связанного хлора в нефти | |
RU2228432C1 (ru) | Состав для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений | |
Tanirbergenova et al. | Selection of Solvents for the Removal of Asphaltene–Resin–Paraffin Deposits. Processes 2022, 10, 1262 | |
RU2157398C1 (ru) | Деэмульгатор | |
RU2481371C1 (ru) | Ингибитор комплексного действия для предотвращения асфальтеносмолистых и парафиновых отложений и коррозии | |
RU2698793C1 (ru) | Способ очистки сжиженных углеводородных газов от молекулярной серы, сернистых соединений и диоксида углерода | |
SU1375635A1 (ru) | Состав дл удалени асфальтосмолопарафиновых отложений | |
SU1209604A1 (ru) | Инвертна эмульси дл глушени скважин | |
Mékarbané et al. | Development of Combined Corrosion and Scale Inhibitors | |
Ikezue et al. | CHARACTERISTICS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NIGERIAN PETROLEUM PRODUCT SAMPLE EVALUATED VIA LABORATORY PILOT SCALE DIGITAL TOOL KIT |