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        普光氣田集輸管線防腐技術(shù)研究

        2020-11-20 10:50:52楊永欣趙延平張博
        裝備維修技術(shù) 2020年7期

        楊永欣 趙延平 張博

        摘要:中國石化普光氣田位于四川省達州市宣漢縣境內(nèi),氣田范圍屬中低山區(qū),山巒連綿不斷,地勢險峻、溝壑縱橫,地面海拔300-900m左右,相對高差20-200m,地形及地質(zhì)條件極其復(fù)雜,為其建設(shè)過程及日后的維護保養(yǎng)均帶來了極大困難。

        關(guān)鍵詞:普光氣田;集輸管線;防腐技術(shù)

        引言:自2005年1月普光氣田被劃歸為中原油田建設(shè)已有十余年的時間,由于普光氣田地處極其復(fù)雜和特殊的地質(zhì)條件,其集輸系統(tǒng)管線尤其埋地管線的外壁由于受到土壤的侵蝕不可避免地出現(xiàn)了外壁腐蝕現(xiàn)象。普光氣田屬于高含硫化氫型氣藏(硫化氫含量為2%~70%),具有氣藏埋深、氣藏壓力高、H2S和CO2含量高的特點,其中普光主體H2S含量15.2%、 CO2含量8.6%,大灣區(qū)塊H2S含量12.7%、 CO2含量10.2% 。自普氣田建設(shè)以來,普光氣田已受到了嚴重的內(nèi)壁腐蝕,尤其是H2S/CO2腐蝕。

        由于普光氣田地處復(fù)雜地質(zhì)條件及H2S的劇毒性和H2S/CO2的高度腐蝕性,使得該氣田正面臨著十分突出的安全和內(nèi)外壁腐蝕防控難題。

        1、集輸管線外壁腐蝕

        普光氣田集輸系統(tǒng)大多數(shù)為埋地管線,埋地金屬在周圍的環(huán)境中受到土壤腐蝕、細菌腐蝕和雜散電流腐蝕而產(chǎn)生破壞或變質(zhì),其腐蝕原因分為化學(xué)腐蝕和電化學(xué)腐蝕。若不采取相應(yīng)的防腐措施,最終可能導(dǎo)致管壁穿孔、泄漏或破裂事故的發(fā)生。

        針對普光氣田自身的特點并考慮到選材方便,外壁防腐技術(shù)采用“防腐涂層+陰極保護”技術(shù)。

        在外防腐涂層方面, DN400以下(包括DN400)酸性集輸管道采用硬質(zhì)聚氨酯泡沫聚乙烯防腐保溫層,底層防腐涂層涂料采用無溶劑液體環(huán)氧涂料,補扣采用粘彈體膠帶、輻射交聯(lián)聚乙烯熱收縮帶。DN500的集輸管道和燃料氣管道采用加強級三層PE防腐結(jié)構(gòu)。管道補扣采用腐蝕交聯(lián)聚乙烯熱收縮帶。

        在陰極保護方面,普光氣田采用強制電流陰極保護,共設(shè)11座陰極保護站,5個陰保電位測試樁,管線進出站設(shè)置絕緣法蘭,保護電位控制在-0.85— -1.1.5V之間。

        2 、集輸管線內(nèi)壁腐蝕

        普光氣田為高含硫化氫氣田,其中含有的H2S對鋼材有極強的腐蝕性,其中含有的CO2溶于水后對鋼鐵也有極強的腐蝕性,當(dāng)水在管道表面上凝結(jié)后會使管材遭受嚴重腐蝕。含H2S/CO2氣田的腐蝕,通??煞譃閮纱箢悾阂活愂请娀瘜W(xué)腐蝕,包括全面腐蝕和點蝕等局部腐蝕;另一類為H2S環(huán)境開裂,主要包括硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSC)、氫致破裂、應(yīng)力導(dǎo)向氫又發(fā)裂紋等。

        普光氣田內(nèi)腐蝕技術(shù)主要采用“抗硫管材+緩蝕劑”的方法,并同時采用數(shù)據(jù)分析法對腐蝕數(shù)據(jù)及時監(jiān)控。

        2.1 抗硫管材的選擇

        正確選擇抗硫化物應(yīng)力開裂材料個和工藝是防止SSC最有效的方法。根據(jù)普光氣田工況和試驗研究,井口至一級節(jié)流前的高壓管道采用鎳基825合金,焊接材料采用鎳基625合金。站內(nèi)系統(tǒng)管道及設(shè)備采用抗硫碳鋼,集輸管道和站內(nèi)常溫管道采用ISO 3183-1999的L360MCS(DN500)直縫埋弧焊鋼管和L360QCS(DN400及以下)無縫鋼管,鍛件統(tǒng)一采用抗硫效果較好的ASTM A350-LF2,設(shè)備采用SA516-60N/70N,所有材料均滿足NACEMRO175/ISO 15156的要求,并應(yīng)通過HIC,SSC抗硫評定試驗。

        2.2 緩蝕劑加注量優(yōu)化

        根據(jù)國內(nèi)外的應(yīng)用經(jīng)驗,酸性氣田緩蝕劑的應(yīng)用更加注重和投加工藝的結(jié)合,集輸系統(tǒng)的緩蝕劑從開發(fā)和應(yīng)用上明確分為預(yù)膜型、批處理型以及連續(xù)注入型;根據(jù)溶解分散性可以分為水溶型和油溶型,適用于不同的生產(chǎn)條件,溶劑的差別也較大,有溶于柴油、煤油等,溶于甲醇等,還要考慮水合物抑制劑(其主要成分為甲醇)及防硫劑等的影響。在保證相同的緩蝕率條件下,集輸系統(tǒng)緩蝕劑的用量還需要通過組份和工藝的優(yōu)化進一步降低。

        2.2.1緩蝕劑預(yù)膜工藝

        目前國內(nèi)外常用的預(yù)膜加量公式有以下幾種:

        (1)V=2.4DL

        式中:V:預(yù)膜量(L);

        D:管徑(cm);

        L:管長(km)。

        該公式已被國外管道防腐所使用,在國內(nèi)的應(yīng)用也較為普遍。

        (2)V=20×10-3×S×T

        式中:

        V:緩蝕劑用量,kg;

        S:集輸管線內(nèi)表面表面積,m2;

        T:預(yù)膜時間,一般為2~3天。

        該公式是法國Lacq氣田針對高含硫氣田集輸管線而推導(dǎo)的緩蝕劑預(yù)膜公式。

        (3)按照緩蝕劑預(yù)膜厚度為3mils(1mil=0.0254mm)來確定

        這是加拿大酸性氣田和納爾科公司等的經(jīng)驗作法。

        2.2.2緩蝕劑連續(xù)加注量

        緩蝕劑正常連續(xù)加注的加量應(yīng)根據(jù)緩蝕劑的特性、生產(chǎn)情況、加注設(shè)備情況、防腐的要求等,以室內(nèi)評價確定的緩蝕劑保護濃度為基礎(chǔ),通過現(xiàn)場試驗而定,并隨時根據(jù)腐蝕監(jiān)測的結(jié)果而調(diào)整。

        根據(jù)國外高酸性氣田緩蝕劑應(yīng)用經(jīng)驗數(shù)據(jù),每萬方氣量緩蝕劑加注量在0.17~0.66L之間,結(jié)合羅家寨氣田不產(chǎn)凝析油的現(xiàn)狀,推薦現(xiàn)場緩蝕劑的加量為0.5L/104m3天然氣。在緩蝕劑的應(yīng)用過程中隨時通過腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)來調(diào)整緩蝕劑的加量。

        對于采氣管線來說,緩蝕劑通過位于井口的加注裝置將緩蝕劑加注到管線內(nèi),可以保護從井口到分離器間的采氣管線;對于集氣干線來說,緩蝕劑通過位于集氣干線開始處的加注裝置將緩蝕劑加注到管線內(nèi),如果集氣干線采用干氣輸送,則只進行預(yù)膜處理,其它時間不加注連續(xù)緩蝕劑。

        2.3 腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)對比分析法

        2.3.1電阻探針

        電阻探針(ER)是通過測量電阻探頭的金屬損耗量來測量附屬,探頭為管狀。探頭腐蝕后面積減小,電阻增大。電阻探針通過數(shù)據(jù)采集器并利用數(shù)據(jù)處理軟件傳至站控室并通過網(wǎng)絡(luò)傳至中控室,可以連續(xù)測量腐蝕速率的變化,工具安裝187電阻探針。

        2.3.2線性極性化探針

        線性激化探針(LPR)主要是采用三電極測量電解質(zhì)溶液中的極化電阻,將一個小的極化電壓加到溶液中的一個電極上,由于微小的電壓極化而產(chǎn)生的電流直接與電極表面的腐蝕速率有關(guān),從而得到瞬時腐蝕速率,共計安裝24套線性激化腐蝕監(jiān)測點。

        2.3.3腐蝕掛片

        腐蝕管片法也稱為稱重法,是將標(biāo)準試片插入介質(zhì)中,一段時間取出,通過測量試片重量的變化,以金屬掛片損耗量除以時間來確定整個實驗周期內(nèi)的平均腐蝕速度,同時觀察試片上點蝕情況,分析判斷腐蝕成因和機理,確定腐蝕類型。

        結(jié)語:

        (1) 普光氣田自建設(shè)以來,集輸管線已受到嚴重的內(nèi)外壁腐蝕,應(yīng)加強相應(yīng)的防腐措施。

        (2)針對外壁防腐,采用“防腐涂層+陰極保護”結(jié)合技術(shù)。

        (3)針對內(nèi)壁腐蝕,采用“抗硫管材+緩蝕劑”的方法并不斷優(yōu)化,并同時采用數(shù)據(jù)分析法對腐蝕數(shù)據(jù)及時監(jiān)控,使腐蝕得到更好的防護。

        參考文獻:

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        [2]油田地面集輸管線腐蝕及防腐效果評價[J]. 劉申申.? 全面腐蝕控制. 2018(06)

        [3]油田地面集輸管線腐蝕因素及防腐措施分析[J]. 李明洋.? 全面腐蝕控制. 2018(02)

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