RU2136781C1 - Corrosion inhibition protection method for gas ducts - Google Patents

Corrosion inhibition protection method for gas ducts Download PDF

Info

Publication number
RU2136781C1
RU2136781C1 RU96116285A RU96116285A RU2136781C1 RU 2136781 C1 RU2136781 C1 RU 2136781C1 RU 96116285 A RU96116285 A RU 96116285A RU 96116285 A RU96116285 A RU 96116285A RU 2136781 C1 RU2136781 C1 RU 2136781C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foam
corrosion
corrosion inhibitor
diethanolamine
water
Prior art date
Application number
RU96116285A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU96116285A (en
Inventor
А.М. Панин
Н.И. Кошторев
Original Assignee
Научно-производственное управление Акционерного общества открытого типа "Оренбургнефть"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное управление Акционерного общества открытого типа "Оренбургнефть" filed Critical Научно-производственное управление Акционерного общества открытого типа "Оренбургнефть"
Priority to RU96116285A priority Critical patent/RU2136781C1/en
Publication of RU96116285A publication Critical patent/RU96116285A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2136781C1 publication Critical patent/RU2136781C1/en

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

FIELD: corrosion protection. SUBSTANCE: inhibited foam with elevated ratio equal to 100 to 1000 indestructible during its travel over gas duct is utilized. Foam is composed of, wt %: polyethylene glycol ether-type surfactant (blowing agent) 2.0, carboxymethylcellulose 0.5 and laurylpyridine sulfate 2.0 (the both foam stabilizers), diethanolamine (increasing foam density) 1.0, special-type corrosion inhibitor 10, and water - the balance. Method is recommended for use in oil-and-gas and chemical industries. EFFECT: enhanced corrosion protection efficiency.

Description

Изобретение относится к области защиты трубопроводов от коррозии и может быть использовано в нефтегазовой и химической отраслях промышленности. The invention relates to the field of protection of pipelines against corrosion and can be used in the oil and gas and chemical industries.

Известен способ защиты теплосилового оборудования от атмосферной коррозии [1]. A known method of protecting heat power equipment from atmospheric corrosion [1].

Недостатком известного способа являются разрушение пены в процессе движения по газопроводу, а также необходимость остановки всей системы на несколько суток. The disadvantage of this method is the destruction of the foam during movement along the gas pipeline, as well as the need to stop the entire system for several days.

Известен также способ ингибиторной защиты газопроводов от коррозии, заключающийся в применении ингибированной пены, содержащей поверхностно-активное вещество в качестве пенообразователя, стабилизатор устойчивости пены, ингибитор коррозии и воду [2]. Однако известный способ отличается низкой степенью защиты трубопроводов от коррозии. There is also a method of inhibitory protection of gas pipelines against corrosion, which consists in the use of inhibited foam containing a surfactant as a foaming agent, foam stability stabilizer, corrosion inhibitor and water [2]. However, the known method is characterized by a low degree of corrosion protection of pipelines.

Целью изобретения является повышение эффективности защиты газопроводов от коррозии. The aim of the invention is to increase the efficiency of protection of gas pipelines from corrosion.

Поставленная цель достигается тем, что в способе защиты газопроводов от коррозии, заключающимся в применении ингибированной пены, содержащей в качестве пенообразователя поверхностно-активное вещество, стабилизатор устойчивости пены, ингибитор коррозии и воды, применяют пену повышенной кратности, равной 100 - 1000, не разрушающейся в процессе движения ее по газопроводу, дополнительно содержащей для повышения плотности пены диэтаноламин, в качестве ингибитора коррозии - ингибитор И-1-А, в качестве поверхностно-активного вещества - ОП-10, а в качестве стабилизатора устойчивости пены - карбоксиметилцеллюлозу и лаурилпиридинсульфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
диэтаноламин - 1,0
карбоксилметилцеллюлоза - 0,5
лаурилпиридинсульфат - 2,0
ОП-10 - 2,0
ингибитор коррозии И-1-А - 10,0
вода - остальное
Проведенные многочисленные опыты по выбору реагентов для получения стабильной многократной пены позволили остановиться на следующих компонентах:
1. В качестве пенообразователя из большой группы реагентов /алкилсульфонаты, сульфонол, ОП-1, ОП-7, ОП-10 и др./ было выбрано поверхностно-активное вещество ОП-10.
This goal is achieved by the fact that in the method of protecting gas pipelines from corrosion, which consists in the use of inhibited foam containing a surfactant, a foam stabilizer, a corrosion inhibitor and water as a foaming agent, foam with an increased multiplicity of 100-1000 is used, which does not break down in the process of moving it through a gas pipeline, additionally containing diethanolamine to increase the density of the foam, I-1-A inhibitor as a corrosion inhibitor, OP-10 as a surfactant, and as ETS stabilizer foam stability - laurilpiridinsulfat and carboxymethylcellulose, with the following component ratio, wt.%:
diethanolamine - 1.0
carboxyl methyl cellulose - 0.5
lauryl pyridine sulfate - 2.0
OP-10 - 2.0
corrosion inhibitor I-1-A - 10.0
water - the rest
Numerous experiments on the selection of reagents for obtaining stable multiple foam allowed us to dwell on the following components:
1. As a foaming agent from a large group of reagents / alkyl sulfonates, sulfonol, OP-1, OP-7, OP-10, etc. /, the surfactant OP-10 was selected.

2. Для повышения устойчивости пены была выбрана карбоксилметилцеллюлоза /КМЦ/. 2. To increase the stability of the foam was chosen carboxylmethyl cellulose / CMC /.

3. Для этой же цели предложена добавка лаурилпиридинсульфата. 3. For the same purpose, an addition of lauryl pyridine sulfate has been proposed.

4. Для увеличения плотности пены было предложено использование диэтаноламина. 4. To increase the density of the foam, diethanolamine was proposed.

5. Выбор ингибитора коррозии производился с учетом следующих условий:
- отсутствие его влияния на подавление и разрушение пены;
- наличие высокого защитного эффекта.
5. The choice of corrosion inhibitor was made taking into account the following conditions:
- the absence of its effect on the suppression and destruction of the foam;
- the presence of a high protective effect.

С учетом этих требований выбор был остановлен на ингибиторе И-1-А. Given these requirements, the choice was made on the inhibitor I-1-A.

Оценка пенообразующего раствора осуществлялась с учетом следующих основных его свойств:
- пенообразующая способность /вспениваемость/, что выражалась объемом полученной пены;
- кратность пены или отношение объема пены к объему раствора на ее получение;
- стабильность пены или время существования объема пены;
- дисперсность пены или средний размер пузырьков воздуха в пене.
Evaluation of the foaming solution was carried out taking into account the following main properties:
- foaming ability / foaming /, which was expressed by the volume of the obtained foam;
- the multiplicity of the foam or the ratio of the volume of the foam to the volume of the solution to obtain it;
- foam stability or foam volume lifetime;
- the dispersion of the foam or the average size of air bubbles in the foam.

Степень защиты образцов в лабораторных условиях достигнута 95,6%. The degree of protection of samples in laboratory conditions reached 95.6%.

Опытно-промысловые работы, проведенные на газопроводе Никольское-Покровка показали высокую результативность применения этого состава. Pilot operations carried out on the Nikolskoye-Pokrovka gas pipeline have shown high efficiency in the use of this composition.

Для обработки газопровода D=377 мм, L=32 км было подготовлено 10 м3 эмульсии с включением всех указанных химических реагентов. С применением передвижного насосного агрегата Азинмаш-30 и с помощью пеногенератора ГВП-600 через байпасную линию полученная пена была закачена в газопровод. Эффект защиты составил около 92%.For processing the gas pipeline D = 377 mm, L = 32 km, 10 m 3 emulsions were prepared with the inclusion of all these chemicals. Using the Azinmash-30 mobile pumping unit and using the GVP-600 foam generator, the resulting foam was pumped through the bypass line into the gas pipeline. The protection effect was about 92%.

Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 388632.
Sources of information
1. Copyright certificate of the USSR N 388632.

2. Защита газопроводов нефтяных промыслов от сероводородной коррозии. Гутман Э.М. и др. М.: Недра, 1988, с. 173. 2. Protection of gas pipelines of oil fields from hydrogen sulfide corrosion. Gutman E.M. et al. M .: Nedra, 1988, p. 173.

Claims (1)

Способ защиты газопроводов от коррозии, заключающийся в применении ингибированной пены, содержащей в качестве пенообразователя поверхностно-активное вещество, стабилизатор устойчивости пены, ингибитор коррозии и воду, отличающийся тем, что применяют пену повышенной кратности, равной 100 - 1000, не разрушающейся в процессе движения ее по газопроводу, которая дополнительно содержит для повышения плотности пены диэтаноламин, в качестве ингибитора коррозии - ингибитор И-1-А, в качестве поверхностно-активного вещества содержит ОП-10, а в качестве стабилизатора устойчивости пены - карбоксилметилцеллюлозу и лаурилпиридинсульфат при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Диэтаноламин - 1,0
Карбоксилметилцеллюлоза - 0,5
Лаурилпиридинсульфат - 2,0
ОП-10 - 2,0
Ингибитор коррозии И-1-А - 10,0
Вода - Остальное
A method of protecting gas pipelines from corrosion, which consists in the use of inhibited foam containing a surfactant, a foam stabilizer, a corrosion inhibitor and water as a foaming agent, characterized in that the foam is used with an increased multiplicity of 100-1000, which does not collapse during movement through a gas pipeline that additionally contains diethanolamine to increase the density of the foam, I-1-A inhibitor as a corrosion inhibitor, contains OP-10 as a surfactant, and as foam stability stabilizer - carboxylmethyl cellulose and lauryl pyridine sulfate in the following ratio of components, wt.%:
Diethanolamine - 1.0
Carboxyl methyl cellulose - 0.5
Laurylpyridinium sulfate - 2.0
OP-10 - 2.0
Corrosion Inhibitor I-1-A - 10.0
Water - Else
RU96116285A 1996-08-06 1996-08-06 Corrosion inhibition protection method for gas ducts RU2136781C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116285A RU2136781C1 (en) 1996-08-06 1996-08-06 Corrosion inhibition protection method for gas ducts

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116285A RU2136781C1 (en) 1996-08-06 1996-08-06 Corrosion inhibition protection method for gas ducts

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116285A RU96116285A (en) 1998-11-27
RU2136781C1 true RU2136781C1 (en) 1999-09-10

Family

ID=20184335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116285A RU2136781C1 (en) 1996-08-06 1996-08-06 Corrosion inhibition protection method for gas ducts

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2136781C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747601C1 (en) * 2019-12-23 2021-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Уренгой" Method for inhibitor treatment of pipeline

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гутман Э.М. и др. Защита газопроводов нефтяных промыслов от сероводородной коррозии. - М.: Недра, 1988, с. 173. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747601C1 (en) * 2019-12-23 2021-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Уренгой" Method for inhibitor treatment of pipeline

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1261133A (en) Use of mono- and polyalkylene glycol ethers as agents for the release of differentially stuck drill pipe
CA2460124C (en) Friction reducing composition and method
US5358045A (en) Enhanced oil recovery method employing a high temperature brine tolerant foam-forming composition
US5939362A (en) Enhanced corrosion protection by use of friction reducers in conjuction with corrosion inhibitors
US3422011A (en) Foam producing material
BR9606922A (en) Chemicals from oil fields and gas
WO1983001583A1 (en) Friction reduction using a viscoelastic surfactant
TR200100601T2 (en) Fire resistant styrene polymer foams with reduced brominated flame retardant
KR960701958A (en) Composition and method for removing coating from flooring (IMPROVED FLOOR STRIPPING COMPOSITION AND METHOD)
CN106975192A (en) A kind of transformer oil fire safety evaluating extinguishing chemical and preparation method thereof
RU2136781C1 (en) Corrosion inhibition protection method for gas ducts
CA1146834A (en) Surfactant compositions useful in enhanced oil recovery processes
BR0014892A (en) Expandable polymer of olefin in beads, process for its preparation, and use of it
BR9815530A (en) Site-directed chemotherapy of metastases
US4532051A (en) Surfactant compositions useful in enhanced oil recovery processes
NO156701C (en) PROCEDURE FOR THE EXTRACTION OF APPROXIMATELY EMULSION-FREE OIL FROM AN UNDERGROUND RESERVE.
ES2089402T3 (en) POLYMERS CONTAINING PHOSPHINIC ACID AND ITS USE IN THE PREVENTION OF INCRUSTATION AND CORROSION.
CN102020978A (en) Gas well corrosion inhibitor and preparation method thereof
KR910012092A (en) Water-in-oil emulsion of cationic polymer
KR840004054A (en) Polycyclic Anhydride Fluorinated Ester Antifouling Agent (SOILREPELLENT)
EP0239770A1 (en) Adducts of propargyl alcohol and their use as corrosion inhibitors in acidizing systems
CN110465039A (en) A kind of novel water-based extinguishing agent
CA2517420C (en) Method and composition for injection at a tunnel boring machine
GB2423077A (en) Additive for heat transfer fluid of a boiler system
ATE257138T1 (en) A METHOD FOR AVOIDING OR INHIBITING GAS HYDRATES