RU2588916C1 - Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения - Google Patents

Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения Download PDF

Info

Publication number
RU2588916C1
RU2588916C1 RU2015117248/02A RU2015117248A RU2588916C1 RU 2588916 C1 RU2588916 C1 RU 2588916C1 RU 2015117248/02 A RU2015117248/02 A RU 2015117248/02A RU 2015117248 A RU2015117248 A RU 2015117248A RU 2588916 C1 RU2588916 C1 RU 2588916C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipelines
protection
pipeline
potential
protected
Prior art date
Application number
RU2015117248/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов
Равиль Мансурович Гареев
Айрат Рафкатович Рахманов
Эдуард Флюрович Зиннатшин
Равиль Миннигареевич Галимов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2015117248/02A priority Critical patent/RU2588916C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2588916C1 publication Critical patent/RU2588916C1/ru

Links

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии. Способ ремонта системы защиты от коррозии трубопроводов куста скважин нефтяного месторождения, содержащей установки катодной защиты скважин и протекторной защиты трубопроводов, групповую замерную установку (ГЗУ), станции катодной защиты (СКЗ) и анодные заземлители, характеризуется тем, что на корпусе ГЗУ монтируют кабельные линии с подключением к каждому трубопроводу и блок совместной защиты трубопроводов (БСЗТ), кабельные выводы подключают к регулировочному плато БСЗТ, протекторно-защищенные трубопроводы через диоды и регулируемые сопротивления подключают к катодно-защищенным трубопроводам в БСЗТ, при этом в качестве СКЗ используют СКЗ и анодные заземлители, смонтированные на скважине для катодной защиты обсадной колонны скважины с трубопроводом, катодно-защищенный трубопровод используют в качестве «донора» для обеспечения тока защиты остальных трубопроводов, защитный потенциал которых снизился менее минимально допустимого -0,9 В или срок службы протекторов которых истек, проставляют вставки для электрического разобщения трубопроводов и пункта схождения трубопроводов, все трубопроводы подключают к БСЗТ и производят регулировку тока защиты на трубопроводах, значения защитных потенциалов на которых превышают -1,05 В, производят снижение и перераспределение токов защиты между трубопроводами, протекторную защиту отключают при потенциале защиты менее -0,9 В, потенциал на вновь подключаемых трубопроводах устанавливают (-0,9) - (-1,05) В, при подключении одного из каналов БСЗТ к корпусу пункта схождения трубопроводов и трубопроводам до перемычки потенциал устанавливают порядка (-0,7) - (-0,8) В и регулируют величину токов утечек. Технический результат: устранение коррозии околошовных зон трубопроводов и повышение степени антикоррозионной защиты трубопроводов.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения.
Известен способ эксплуатации нефтепромыслового трубопровода, включающий обустройство трубопровода, подключение катодной защиты к трубопроводу и эксплуатацию трубопровода с катодной защитой по расчетным параметрам (Инструкция по совместной катодной защите обсадных колонн и выкидных линий скважин. РД 153-39.0-238-02, Бугульма, ТатНИПИнефть, 2002, 15 с.).
Известный способ не учитывает влияния пункта схождения трубопроводов на защитные свойства трубопроводов, приводит к значительному перерасходу электроэнергии при эксплуатации трубопровода.
Известен способ эксплуатации трубопроводов для транспортировки нефти, жидких нефтепродуктов и газоконденсатов, заключающийся в том, что погружают в грунт анодный заземлитель, электрод сравнения и вспомогательный электрод, на защищаемом объекте, электроде сравнения и вспомогательном электроде замеряют величины потенциалов и создают на преобразующей подстанции формирователем защитных потенциалов необходимую разность потенциалов между защищаемым объектом и анодным заземлителем (патент РФ №2065116, опубл. 1996.08.10).
Известный способ не обеспечивает в достаточной степени антикоррозионную защиту трубопроводов.
В предложенном изобретении решается задача повышения степени антикоррозионной защиты трубопроводов.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения, включающий монтаж установки катодной защиты и создание разности потенциалов между трубопроводами и анодными заземлителями. Установку катодной защиты монтируют на площадке пункта схождения трубопроводов, располагают точку дренажа на пункте схождения трубопроводов, анодные заземлители размещают по обе стороны от коридора трубопроводов, организуют электрическое соединение пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов, производят опытное включение катодной защиты, устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны, защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты, устанавливают для каждой группы трубопроводов определенный ток защиты, а расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя (патент РФ №2303122, кл. Е21В 41/02, опубл. 20.07.2007 - прототип).
Недостатками прототипа являются большой расход электроэнергии, дополнительные затраты на строительство катодной станции, анодных заземлителей на пункте схождения трубопроводов и опасность коррозии околошовных зон трубопроводов.
В предложенном изобретении решается задача экономии электроэнергии и устранение коррозии околошовных зон трубопроводов.
Задача решается тем, что в способе ремонта системы защиты от коррозии трубопроводов куста скважин нефтяного месторождения, содержащей установки катодной защиты скважин и протекторной защиты трубопроводов, групповую замерную установку, станции катодной защиты (СКЗ) и анодные заземлители, на корпусе групповой замерной установки монтируют кабельные линии с подключением к каждому трубопроводу и блок совместной защиты трубопроводов (БСЗТ), кабельные выводы трубопроводов подключают к регулировочному плато БСЗТ, протекторно-защищенные трубопроводы через диоды и регулируемые сопротивления подключают к катодно-защищенным трубопроводам в БСЗТ, при этом в качестве СКЗ используют СКЗ и анодные заземлители, смонтированные на скважине для обеспечения катодной защитой обсадной колонны скважины совместно с трубопроводом, катодно-защищенный трубопровод используют в качестве «донора» для обеспечения тока защиты остальных трубопроводов пункта схождения трубопроводов, токи с катодно-защищенного трубопровода - донора используют для обеспечения электрохимзащиты трубопроводов пункта схождения, защитный потенциал которых снизился менее минимально допустимого -0,9 В или срок службы протекторов которых истек, проставляют вставки для электрического разобщения трубопроводов и пункта схождения трубопроводов, все трубопроводы подключают к индивидуальным каналам БСЗТ и производят регулировку тока защиты до достижения требуемых значений защитных потенциалов на трубопроводах, значения защитных потенциалов на которых превышают -1,05 В, производят снижение тока защиты и перераспределяют токи защиты между трубопроводами, протекторную защиту отключают при величине потенциала защиты менее -0,9 В, потенциал на вновь подключаемых трубопроводах устанавливают равным -0,9 ÷ -1,05 В, при подключении одного из каналов БСЗТ к корпусу пункта схождения трубопроводов и соответственно к трубопроводам до перемычки величину потенциала устанавливают порядка -0,7 ÷ -0,8 В и регулируют величину токов утечек внутри трубопровода по жидкостям в пределах 200 мА по каждому трубопроводу.
Сущность изобретения
При эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения для обеспечения надежной защиты трубопроводов монтируют диэлектрические вставки между трубопроводами и пунктами схождения трубопроводов типа куста скважин, групповой замерной установки, дожимной насосной станции и т.п. При этом разрывают электрическое соединение и исключают вихревые и прочие токи, приводящие к коррозии металла трубопроводов. Однако при этом нарушается соединение самих трубопроводов между собой, что приводит к недостаточно надежному катодному воздействию на трубопроводы и снижению эффективности катодной защиты. Преимущественное размещение анодных заземлителей с одной стороны от коридора трубопроводов создает искаженное защитное поле и снижает результативность катодной защиты. Все это приводит к снижению эффективности катодной защиты трубопроводов. В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности электрохимзащиты трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения. Задача решается следующим образом.
На площадке куста скважин, групповой замерной установки, дожимной насосной станции или какого-либо другого пункта схождения трубопроводов монтируют на корпусе пункта блок совместной защиты трубопроводов (БСЗТ). БСЗТ представляет собой 10-канальную клеммную панель, на которую выведены соединительные провода с трубопроводов, подведенных к пункту. Каждый канал БСЗТ оборудован переменным резистором для регулировки тока защиты на трубопроводах и диодом предпочтительно с сопротивлением току 1 Ом и порогом открывания до 0,3 Вольт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) и ограждения от установок протекторной защиты демонтируют.
Протекторно-защищенные трубопроводы через диоды и регулируемые сопротивления подключают к катодно-защищенным трубопроводам в БСЗТ.
В качестве станции катодной защиты используют станцию катодной защиты и анодные заземлители, смонтированные на скважине для обеспечения катодной защитой обсадной колонны скважины совместно с трубопроводом. Трубопровод, подключенный таким образом к станции катодной защиты и подходящий к пункту схождения трубопроводов, используют как «донор» для обеспечения тока защиты остальных трубопроводов пункта схождения трубопроводов. Токи с катодно-защищенного трубопровода (донора) используют для обеспечения электрохимзащиты трубопроводов пункта схождения, защитный потенциал которых снизился менее минимально допустимого -0,9 Вольт или срок службы протекторов которых истек. Проставляют вставки для электрического разобщения трубопроводов и пункта схождения трубопроводов или сохраняют неизменными существующие вставки. Все трубопроводы подключают к индивидуальному каналу БСЗТ и производят регулировку тока защиты для достижения требуемых значений защитных потенциалов. На трубопроводах, где значения защитных потенциалов превышают -1,05 Вольт, производят снижение тока защиты, и наоборот, на трубопроводах, где значения защитных потенциалов менее -0,9 Вольт, производят увеличение тока защиты. Таким образом, перераспределяют токи защиты между трубопроводами. Протекторную защиту на трубопроводах с протекторной защитой отключают при величине потенциала защиты менее -0,9 Вольт и подключают к БСЗТ, потенциал на вновь подключаемых трубопроводах устанавливают равным -0,9 Вольт. Подключают корпус пункта схождения трубопроводов и соответственно трубопроводы до вставки к БСЗТ, а величину потенциала устанавливают порядка -0,7 ÷ 0,8 В. Варьируя величины потенциалов до и после вставки, добиваются величины токов утечек внутри трубопровода по жидкостям в пределах 200 мА по каждому трубопроводу.
В результате удается снизить расход электроэнергии и устранить коррозию околошовных зон трубопроводов.
Пример конкретного выполнения
На корпусе групповой замерной установки цеха добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления были смонтированы кабельные линии в коробах с подключением к каждому трубопроводу и монтажом БСЗТ. Кабельные выводы от каждого трубопровода были заведены и подключены на регулировочное плато БСЗТ. Из семи подходящих к групповой замерной установке трубопроводов два трубопровода обеспечиваются совместной катодной защитой с соответствующими скважинами. На данных скважинам обустроена катодная защита: на скважине №1 с параметрами 17,7 Ампер и 19,5 Вольт; на скважине №2 с параметрами 15 Ампер и 19,2 Вольт. Остальные пять трубопроводов были обеспечены протекторной защитой от 8 установок протекторной защиты. Эти трубопроводы отключают от протекторной защиты путем размыкания соединительной перемычки на установках протекторной защиты. Ресурс установок протекторной защиты составляет более 10 лет и требуется проведение их капитального ремонта.
2 трубопровода, обеспеченные катодной защитой, подключают на общую клемму БСЗТ, а 5 трубопроводов, обеспеченных протекторной защитой, через диоды и регулируемые сопротивления подключают к общей клемме по отдельности. После проведения регулировочных работ были достигнуты значения защитных потенциалов на 5 трубопроводах, ранее отключенных от протекторной защиты, при этом в пределах нормативного (не менее - 0,9 В) были снижены значения защитных потенциалов на трубопроводах скважин №14767 и №21243. Перевод протекторно-защищенных трубопроводов в систему катодной защиты не повлиял на режимы работы установок катодной защиты скважин, которые составили: на скважине №1 параметры 17,7 Ампер и 19,5 Вольт; на скважине №2 параметры 15 Ампер и 19,2 Вольт.
Подключают корпус групповой замерной установки и соответственно трубопроводы до вставки к БСЗТ, а величину потенциала устанавливают порядка -0,7 ÷ -0,8 Вольт. Варьируя величины потенциалов до и после вставки, добиваются величины токов утечек внутри трубопровода по жидкостям в пределах 200 мА по каждому трубопроводу. Таким образом, продлен ресурс безотказной работы вставок и околошовной зоны трубопроводов с вставками, т.е. околошовных зон трубопроводов.
После проведенных работ можно сказать, что перевод трубопроводов, оборудованных протекторной защитой, в систему катодной защиты сохраняет проектную защищенность трубопроводов, перевод протекторно-защищенных трубопроводов в систему катодной защиты не влияет на режим работы установок катодной защиты скважин. При этом стабилизируются и выравниваются значения защитных потенциалов на всех трубопроводах групповой замерной установки.
Применение предложенного способа позволяет снизить количество эксплуатируемых контрольно-измерительных колонок, исключить капитальный ремонт установок протекторной защиты, уменьшить работу по обслуживанию, обкашиванию и обновлению покраски контрольно-измерительных колонок и ограждений, снизить разность потенциалов и ток на электроизолирующих соединениях - вставках после регулировки в БСЗТ.

Claims (1)

  1. Способ ремонта системы защиты от коррозии трубопроводов куста скважин нефтяного месторождения, содержащей установки катодной защиты скважин и протекторной защиты трубопроводов, групповую замерную установку, станции катодной защиты (СКЗ) и анодные заземлители, характеризующийся тем, что на корпусе групповой замерной установки монтируют кабельные линии с подключением к каждому трубопроводу и блок совместной защиты трубопроводов (БСЗТ), кабельные выводы трубопроводов подключают к регулировочному плато БСЗТ, протекторно-защищенные трубопроводы через диоды и регулируемые сопротивления подключают к катодно-защищенным трубопроводам в БСЗТ, при этом используют СКЗ и анодные заземлители, смонтированные на скважине для обеспечения катодной защитой обсадной колонны скважины совместно с трубопроводом, катодно-защищенный трубопровод используют в качестве «донора» для обеспечения тока защиты остальных трубопроводов пункта схождения трубопроводов, токи с катодно-защищенного трубопровода - донора используют для обеспечения электрохимзащиты трубопроводов пункта схождения, защитный потенциал которых снизился менее минимально допустимого -0,9 В или срок службы протекторов которых истек, проставляют вставки для электрического разобщения трубопроводов и пункта схождения трубопроводов, все трубопроводы подключают к индивидуальным каналам БСЗТ и производят регулировку тока защиты до достижения требуемых значений защитных потенциалов на трубопроводах, значения защитных потенциалов на которых превышают -1,05 В, производят снижение тока защиты и перераспределяют токи защиты между трубопроводами, протекторную защиту отключают при величине потенциала защиты менее -0,9 В, потенциал на вновь подключаемых трубопроводах устанавливают равным (-0,9) - (-1,05) В, при подключении одного из каналов БСЗТ к корпусу пункта схождения трубопроводов и соответственно к трубопроводам до перемычки величину потенциала устанавливают порядка (-0,7) - (-0,8) В и регулируют величину токов утечек внутри трубопровода по жидкостям в пределах 200 мА по каждому трубопроводу.
RU2015117248/02A 2015-05-07 2015-05-07 Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения RU2588916C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117248/02A RU2588916C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117248/02A RU2588916C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2588916C1 true RU2588916C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56370842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117248/02A RU2588916C1 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2588916C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2245993C1 (ru) * 2004-04-06 2005-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации куста скважин
RU2303123C1 (ru) * 2006-09-27 2007-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ совместной эксплуатации скважины и нефтепромыслового трубопровода
RU2303122C1 (ru) * 2006-09-27 2007-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения
US8048288B2 (en) * 2009-11-25 2011-11-01 Empire Technology Development Llc Impressed current protection for food or beverage containers

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2245993C1 (ru) * 2004-04-06 2005-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации куста скважин
RU2303123C1 (ru) * 2006-09-27 2007-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ совместной эксплуатации скважины и нефтепромыслового трубопровода
RU2303122C1 (ru) * 2006-09-27 2007-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения
US8048288B2 (en) * 2009-11-25 2011-11-01 Empire Technology Development Llc Impressed current protection for food or beverage containers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110750880B (zh) 一种埋地管道地铁杂散电流腐蚀防护方法
CN104852349B (zh) 一种用于天然气管道系统的过压保护装置
CN209619453U (zh) 管道内壁多点触控外加电流阴极保护系统
RU2695101C1 (ru) Способ выполнения анодного заземления
RU2588916C1 (ru) Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения
Shaalan et al. Cathodic protection performance improvement of metallic pipelines based on different DC compensation methods
CN207435552U (zh) 直流接地极和埋地金属管道的组合系统
CN104967108B (zh) 一种油水井套管阴极保护防蚀仪直流供电系统
RU2303122C1 (ru) Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения
CN109868481B (zh) 油气管道受高压直流输电线路接地极址干扰的防护方法
CN116029244A (zh) 一种在直流入地电流影响下埋地金属管道等效电路模型
CN110373673A (zh) 一种阴极保护系统模块化装置
Yang et al. Study on the interference between parallel pipelines and optimized operation for the cathodic protection systems
KR100595391B1 (ko) 전기방식장치
RU2303123C1 (ru) Способ совместной эксплуатации скважины и нефтепромыслового трубопровода
WO2014081339A1 (ru) Станция защиты от коррозии импульсным током
CN105239078A (zh) 一种输油站站内管线的防腐蚀方法
CN106026037A (zh) 基于主动降低电位的电缆外表杂散电流防护装置及方法
RU2245993C1 (ru) Способ эксплуатации куста скважин
RU127137U1 (ru) Устройство защиты погружной насосной установки от коррозии
RU2636540C1 (ru) Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии
CN203159714U (zh) 核电厂重要厂用水管道系统分区阴极保护系统
CN205622213U (zh) 基于主动降低电位的电缆外表杂散电流防护装置
RU2366760C1 (ru) Адаптивная система катодной защиты подземных сооружений
RU181226U1 (ru) Устройство для катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии