RU2149918C1 - Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора - Google Patents

Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора Download PDF

Info

Publication number
RU2149918C1
RU2149918C1 RU99101687/02A RU99101687A RU2149918C1 RU 2149918 C1 RU2149918 C1 RU 2149918C1 RU 99101687/02 A RU99101687/02 A RU 99101687/02A RU 99101687 A RU99101687 A RU 99101687A RU 2149918 C1 RU2149918 C1 RU 2149918C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
inhibitor
acetone
protection
equipment
Prior art date
Application number
RU99101687/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Егоров
Е.С. Иванов
В.И. Фролов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС"
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 Закрытое акционерное общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" filed Critical Закрытое акционерное общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС"
Priority to RU99101687/02A priority Critical patent/RU2149918C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149918C1 publication Critical patent/RU2149918C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу защиты от коррозии скважинного стального оборудования и трубопроводов систем нефтесбора и сточных вод. Оно может быть использовано для защиты от коррозии различных стальных агрегатов, аппаратов и трубопроводов при воздействии агрессивных коррозионных высокоминерализованных двух фазных сред, в том числе и содержащих сероводород, с целью снижения аварийного выхода из строя скважинного оборудования и снижения количества прорывов трубопроводов в системе нефтесбора и утилизации сточных вод. Способ получения ингибитора коррозии "Лиман-11" включает смешение жирных кислот и полиэтиленполиамина (ПЭПА), их перемешивание, конденсацию. Причем для получения продукта конденсации в качестве жирных кислот используется легкое талловое масло (ЛТМ) и дополнительно вводят ацетон. Конденсацию ЛТМ с ПЭПА осуществляют в 2 этапа: первый в течение 1 ч при температуре 100oС, а второй в течение 2 ч при температуре 125-135oС с одновременной отгонкой воды. Реакционная смесь для получения ингибитора содержит мас.%: ЛТМ 54-55; ПЭПА 20-21; ацетон 24-25. Заявленный состав ингибитора по эффективности последействия превосходит известные, а также соответствует техническим требованиям, предъявляемым к ингибиторам коррозии для защиты нефтегазодобывающего оборудования и систем нефтесбора. 2 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к способу защиты от коррозии скважинного стального оборудования и трубопроводов систем нефтесбора и сточных вод. Оно может быть использовано для защиты от коррозии различных стальных агрегатов, аппаратов и трубопроводов при воздействии агрессивных коррозионных высокоминерализированных 2-фазных сред, в том числе и содержащих сероводород, с целью снижения аварийного выхода из строя скважинного оборудования и снижения количества прорывов трубопроводов в системе нефтесброса и утилизации сточных вод.
Известно, что наиболее экономически выгодным и эффективным способом защиты от коррозии стального оборудования и трубопроводов поддержания пластового давления и сточных вод в высокоминерализированных агрессивных средах, в том числе и в средах, содержащих сероводород, является применение ингибиторов коррозии (Л.И. Антропов, В.Ф. Панасенко в сб. "Итоги науки и техники", Серия "Коррозия и защита от коррозии", М., 1975 г.). Однако ряд ингибиторов, которые эффективно защищают сталь от общей коррозии в кислых средах, с водородной деполяризацией, высокоминерализованных средах, обычно с кислородной деполяризацией, в том числе содержащих сероводород, не являются достаточно эффективными, т. к. они не тормозят локальные виды коррозии и способствуют наводораживанию стали (Е. С. Иванов "Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах". Справочник, М., Металлургия, 1986 г.). Для защиты стального оборудования в 2-фазных системах нефть - вода и особенно в присутствии сероводорода требуются специфичные ингибиторы, которые должны распределяться по фазам в воде и нефти таким образом, чтобы концентрация ингибиторов в углеводородной фазе была ниже, чем в водной.
Наиболее близким по технической сущности является способ получения ингибитора коррозии, содержащий продукт конденсации высокомолекулярных жирных кислот, азотосодержащего органического соединения - полиэтиленполиамина (ПЭПА), причем процесс конденсации проводят в 3 этапа с последующим введением ароматического углеводорода (Пат. N 2086702 от 22.06.1994 г.).
Недостатком известного технического решения является низкий эффект последействия, т.е. недостаточно высокая эффективность ингибитора при периодическом вводе ингибитора в агрессивную среду.
Технический результат от использования заявленного ингибитора может быть выражен в повышении защитной эффективности ингибитора коррозии при его периодическом вводе в 2-фазную высокоминерализованную среду, содержащую сероводород, т. е. в увеличении временного интервала при периодическом вводе ингибитора.
Указанный технический результат достигается тем, что способ получения ингибитора коррозии "Лиман-11" включает смешение жирных кислот и азотосодержащего органического соединения полиэтиленполиамина (ПЭПА), их перемешивание, конденсацию.
При получении продукта конденсации в качестве жирных кислот используют легкое талловое масло (ЛТМ) и дополнительно вводят ацетон.
Кроме того, конденсацию ЛТМ с ПЭПА осуществляют в 2 этапа: первый в течение одного часа при температуре 100oC, а второй в течение 2 часов при температуре 125 - 135oC с одновременной отгонкой воды.
Вместе с тем, реакционная смесь для получения ингибитора содержит (мас. %): ЛТМ 54 - 55; ПЭПА 20 - 21; ацетон 24 - 25.
Выбор ЛТМ в качестве сырья для получения продуктов конденсации обусловлен тем, что ЛТМ представляет собой смесь кислот таллового масла, которые образуют продукты конденсации переменного состава с полиэтиленполиамином, которые, адсорбируясь на поверхности металла, показывают высокий блокировочный эффект. Повышение содержания ЛТМ в исходной смеси вышеуказанного соотношения приводит к повышению вязкости конечного продукта и, как следствие, повышению температуры застывания, что нежелательно, а при уменьшении содержания ЛТМ в исходной смеси приводит к снижению эффекта последействия.
Введение ацетона в реакционную смесь необходимо как для понижения вязкости продукта конденсации и улучшения диспергируемости в минерализованной воде, так и для образования продуктов конденсации с амидоаминами и ПЭПА. Уменьшение содержания ацетона по сравнению с предлагаемым приводит к ухудшению диспергируемости ингибитора в минерализованной воде, а повышение - к образованию диамидов, которые ограничено растворимы в нефтяном сольвенте.
Пример. В стеклянную колбу с обратным холодильником и мешалкой помещают рассчитанное количество ЛТМ. При энергичном перемешивании в смесь вводят небольшими порциями необходимое количество ПЭПА, следя за тем, чтобы температура не повышалась выше 60oC. После введения всего количества ПЭПА температуру реакционной смеси повышают до 90 - 110oC при непрерывном перемешивании. Смесь при этой температуре выдерживают в течение 45 - 90 минут, затем заменяют обратный холодильник на прямой и повышают температуру реактора до 120 - 140oC с одновременной отгонкой воды и выдерживают реакционную массу при этой температуре в течение 90 - 150 минут. Затем реакционную смесь охлаждают до 45oC, после чего вводят порциями рассчитанное количество ацетона. После введения всего количества ацетона реакционную смесь выдерживают при температуре не выше 60oC в течение 45 - 90 минут. Затем реакционную смесь охлаждают и проводят анализ на аминное число и содержание сухого остатка.
Полученный продукт разбавляют ароматическим сольвентом таким образом, чтобы в окончательном продукте (товарной форме) аминное число было не менее 60 мг HCl на 1 г продукта, а содержание сухого вещества после часовой выдержки пробы в количестве 2 г, помещенной в бюкс диаметром 60 мм при 105oC, было не ниже 50%.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Состав ингибитора "Лиман-11" приведен в таблице 1.
Коррозионные испытания на определение эффекта последействия проводились в модели пластовой воды Саматлорского нефтегазового месторождения (содержание солей, г/л: NaCl - 17; CaCl2 - 0,64; MgCl2 - 0,2; NaHCO3 - 0,14; pH 6,4) следующим образом. Ингибитор разбавляли нефтяным сольвентом таким образом, что аминное число было не менее 30 мг HCl/г продукта и содержания сухого вещества 20 - 25%. Концентрация ингибитора в растворе была 30 мг/л.
Стальной образец из Ст. 3 прямоугольной формы размером 50х20х2 мм для образования пленки ингибитора на поверхности погружали в ингибитор на 1 минуту, давали стечь избытку ингибитора с поверхности металла, а затем погружали его в коррозионную испытательную среду на 4 часа. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.506-87 в специальных сосудах U-формы, в которых обеспечивали скорость движения жидкости 1 м/с.
В таблице 2 представлены физико-химические характеристики полученных образцов товарной формы образцов ингибитора коррозии "Лиман-11" и результаты его коррозионных испытаний.
Из представленных результатов видно, что заявленный состав ингибитора по эффективности последействия превосходит известный, а также соответствует техническим требованиям, предъявляемым к ингибиторам коррозии для защиты нефтегазодобывающего оборудования и систем нефтесбора.

Claims (3)

1. Способ получения ингибитора коррозии для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора, включающий смешение жирных кислот и полиэтиленполиамина (ПЭПА), их перемешивание, конденсацию, отличающийся тем, что для получения продукта конденсации в качестве жирных кислот используется легкое талловое масло (ЛТМ) и дополнительно вводят ацетон.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что конденсацию ЛТМ с ПЭПА осуществляют в 2 этапа: первый в течение 1 ч при температуре 100oС, а второй - в течение 2 ч при температуре 125 - 135oС с одновременной отгонкой воды.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что реакционная смесь для получения ингибитора содержит, мас.%:
ЛТМ - 54 - 55
ПЭПА - 20 - 21
Ацетон - 24 - 25
RU99101687/02A 1999-02-03 1999-02-03 Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора RU2149918C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101687/02A RU2149918C1 (ru) 1999-02-03 1999-02-03 Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101687/02A RU2149918C1 (ru) 1999-02-03 1999-02-03 Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2149918C1 true RU2149918C1 (ru) 2000-05-27

Family

ID=20215229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99101687/02A RU2149918C1 (ru) 1999-02-03 1999-02-03 Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149918C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5393463A (en) Use of trialkanolamine polyethers as demulsifiers for oil-in-water emulsions
RU2339739C2 (ru) Имидазолиновые ингибиторы коррозии
US3445441A (en) Amino-amido polymers
CN103080284A (zh) 聚酯多胺和聚酯聚季铵化合物作为腐蚀抑制剂的用途
US2846440A (en) Composition for and method of inhibiting corrosion of metals
CA1069291A (en) Polyamide corrosion inhibitor
CN1226393C (zh) 石油生产添加剂配方
US6013200A (en) Low toxicity corrosion inhibitor
CN114230788A (zh) 一种新型多价聚阴离子含油污水净水剂及制备方法
AU721246B2 (en) Wax deposit inhibitors
RU2149918C1 (ru) Способ получения ингибитора коррозии "лиман-11" для защиты стального оборудования, в частности, системы нефтесбора
US5019341A (en) Method of inhibiting corrosion of metal surfaces in contact with a corrosive hydrocarbon containing medium
US4388213A (en) Cyclic amidine based corrosion inhibitors which inhibit corrosion caused by CO2 and H2 S
RU2143501C1 (ru) Способ получения ингибитора коррозии "олазол т2п" для защиты стального скважинного оборудования и систем нефтесбора
RU2151217C1 (ru) Ингибитор коррозии для защиты стального скважинного оборудования и систем нефтесбора
JP3053763B2 (ja) 油溶性皮膜性腐食防止剤およびそれを用いた金属表面の腐食防止方法
CN109942493B (zh) 油基硫酰胺基苄基咪唑啉阳离子化合物、其制备、包含其的缓蚀剂、缓蚀剂的制备及应用
US3211667A (en) Corrosion inhibition
US2836557A (en) Method of inhibiting corrosion of metals
US4482724A (en) Bisimidazolines
KR20100051702A (ko) 유기산에 의해 야기되는 증류 유닛 내 금속의 부식 억제 방법
US5530131A (en) N-alkyl-n'-poly(oxyalkyl)-hexahydropyrimidines
RU2265080C2 (ru) Ингибитор коррозии металлов в кислых средах
RU2075543C1 (ru) Ингибитор кислотной коррозии
US2889278A (en) Method of inhibiting corrosion of metals

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060204