Cтраница 2
В стадии испытания находится также метод защиты от коррозии водоводов путем внутреннего футерования винипластовыми и полиэтиленовыми трубами. Преимуществом данного метода является возможность его применения для защиты от коррозии старых водоводов. Одновременно испытываются для перекачки сточных вод стеклопластиковые трубы. [16]
Критерием эффективности защиты подземных металлических сооружений является минимальный защитный потенциал, который должен быть не менее минус 0.85 В ( по абсолютной величине) по медносульфатному электроду сравнения. В этой связи с целью выбора оптимальных средств электрохимической защиты от коррозии водоводов Уфимского городского водоснабжения были проведены суточные измерения потенциалов рельс-земля, что позволило получить наиболее полную информацию о наличии катодных, анодных и знакопеременных зон и выявить поле блуждающих токов. [17]
В практике эксплуатации систем производственного водоснабжения для предотвращения коррозии иногда прибегают к методу контролируемого накипеобразования, заключающемуся в том, что тонким варьированием индекса стабильности путем стабилизационной обработки воды на поверхностях стальных трубопроводов пытаются создать пленку карбоната кальция, которая защитила бы металл от коррозии. Этот метод, с большим или меньшим успехом применяемый для защиты от коррозии водоводов, мало пригоден для систем оборотного водоснабжения ввиду их специфических особенностей. [18]
Установлено, что дозы хлора, обычно применяемые для уничтожения болезнетворных микробов, не могут воспрепятствовать развитию сульфатвосстанавливающих бактерий в нагнетаемой воде. Увеличение же концентрации хлора в воде нежелательно, так как при этом усиливается коррозия водоводов. [19]
Используемая для ППД вода не должна вызывать образование нерастворимых соединений при контакте с пластовой водой, что может привести к закупорке пор, или, как говорят, должна обладать химической совместимостью с пластовой. Качество воды оценивают в первую очередь следующими параметрами: количеством механических примесей ( КВЧ - количество взвешенных частиц), нефтепродуктов, железа и его соединений, дающих при окислении кислородом нерастворимые осадки, закупоривающие поры пласта, сероводорода ( H2S), способствующего коррозии водоводов и оборудования, микроорганизмов, а также солевым составом воды и ее плотностью. [20]
Используемая для ППД вода не должна вызывать образование нерастворимых соединений при контакте с пластовой водой, что может привести к закупорке пор, или, как говорят, должна обладать химической совместимостью с пластовой. Качество воды оценивают в первую очередь следующими параметрами: количеством механических примесей ( КВЧ - количество взвешенных частиц), нефтепродуктов, железа и его соединений, дающих при окислении кислородом нерастворимые осадки, закупоривающие поры пласта, сероводорода ( H2S), способствующего коррозии водоводов и оборудования, микроорганизмов, а также солевым составом воды и ее плотностью. [21]
Используемая для ППД вода не должна вызывать образование нерастворимых соединений при контакте с пластовой водой, что может привести к закупорке пор, или, как говорят, должна обладать химической совместимостью с пластовой. Качество воды оценивают в первую очередь следующими параметрами: количеством механических примесей ( КВЧ - количество взвешенных частиц), нефтепродуктов, железа и его соединений, дающих при окислении кислородом нерастворимые осадки, закупоривающие поры пласта, сероводорода ( H2S), способствующего коррозии водоводов и оборудования, микроорга-низмов, а также солевым составом воды и ее плотностью. [22]
![]() |
Образование коррозионной макропары на трубопроводе. [23] |
В песчаных грунтах Средней Азии водоводы перекачивают воду с сравнительно низкой температурой и вследствие конденсации влаги на поверхности трубопровода происходит увлажнение песка, окружающего водовод. Наличие влаги усиливает коррозию водовода. Так, проложенные в песчаных грунтах ( сухих) с высоким удельным сопротивлением газопровод и водовод находились в различных коррозионных условиях. Водовод вследствие конденсации влаги через 13 - 4 года эксплуатации имел сквозные проржавления, в то время как на газопроводе сквозных проржавлений не наблюдалось. [24]
При окислении кислородом воздуха или кислородом, вводимым с пресной водой, железо переходит в окисную форму и выпадает в осадок. Этот процесс протекает сравнительно медленно и заканчивается иногда в системе ППД. Поэтому количество взвеси в воде, в совокупности с продуктами коррозии водоводов, у нагнетательных скважин иногда бывает большим, чем после очистных сооружений. Карбонатное и сульфатное равновесие связано с присутствием в сточных водах солей металлов кальция, магния и бария. В связи с этим стабильность вод зависит от ее общей жесткости, т.е. определяется суммарным содержанием указанных ионов. [25]
При окислении кислородом воздуха или кислородом, вводимым с пресной водой, железо переходит в окисную форму и выпадает в осадок. Этот процесс протекает сравнительно медленно и заканчивается иногда в системе ППД. Поэтому количество взвеси в воде, в совокупности с продуктами коррозии водоводов, у нагнетательных скважин иногда бывает большим, чем после очистных собружений. Карбонатное и сульфатное равновесие связано с присутствием в сточных водах солей металлов кальция, магния и бария. В связи с этим стабильность вод зависит от ее общей жесткости, т.е. определяется суммарным содержанием указанньгх ионов. [26]
При окислении кислородом воздуха или кислородом, вводимым с пресной водой, железо переходит в окисную форму и выпадает в осадок. Этот процесс протекает сравнительно медленно и заканчивается иногда в системе ППД. Поэтому количество взвеси в воде, в совокупности с продуктами коррозии водоводов, у нагнетательных скважин иногда бывает большим, чем после очистных сооружений. Карбонатное и сульфатное равновесие связано с присутствием в сточных водах солей металлов кальция, магния и бария. [27]
Практика эксплуатации водоводов системы ППД показала, что при перекачке агрессивных сточных вод срок службы водоводов до полной замены не превышает 5 - 6 лет, т.е. ниже нормативных сроков в два-три раза. При этом средняя за последние пять лет удельная частота порывов водоводов в два раза превышает этот показатель для нефтепроводов. При наличии в ОАО Оренбург-нефть более 1700 км водоводов сточных вод высокого давления, по которым ежегодно перекачивается более 21000 тыс. м3 агрессивной жидкости, проблема борьбы с коррозией водоводов принимает актуальное значение. [28]
![]() |
Технологическая схема закачки. [29] |
Выбор той или иной схемы закачки углекислоты решается применительно к каждому месторождению на основании результатов технико-экономического сравнения. Учитывая, что СО2 закачивают не постоянно, а периодически, применение первой технологической схемы может быть экономически целесообразнее. Однако при этом следует учитывать то обстоятельство, что использование существующей системы заводнения может вызвать ряд трудностей, связанных с ухудшением техники безопасности, в связи с пониженной надежностью старых водоводов, повышением коррозии водоводов, НКТ и выносом продуктов коррозии в призабойную зону скважин. Вторая технологическая схема более металлоемкая и дорогостоящая, но она обеспечивает наибольшую безопасность и гибкость в реализации метода. [30]