RU2706992C1 - Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями - Google Patents
Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями Download PDFInfo
- Publication number
- RU2706992C1 RU2706992C1 RU2018136705A RU2018136705A RU2706992C1 RU 2706992 C1 RU2706992 C1 RU 2706992C1 RU 2018136705 A RU2018136705 A RU 2018136705A RU 2018136705 A RU2018136705 A RU 2018136705A RU 2706992 C1 RU2706992 C1 RU 2706992C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tank
- bactericide
- container
- process fluid
- process liquid
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 105
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 title claims abstract description 6
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 claims abstract description 52
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 claims abstract description 47
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims abstract description 16
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 50
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 3
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 12
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 abstract description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 5
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 abstract 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 10
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 7
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 7
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001464 adherent effect Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000002431 foraging effect Effects 0.000 description 1
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000002332 oil field water Substances 0.000 description 1
- 238000007747 plating Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000005654 stationary process Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
- E21B41/02—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00 in situ inhibition of corrosion in boreholes or wells
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области защиты металлов в нефтедобывающей промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) и ингибировании микробиологической коррозии в емкостном оборудовании систем сбора и подготовки нефти. В способе борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями - СВБ, включающем определение концентрации бактерицида, достаточной для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, закачку бактерицида в емкость с технологической жидкостью, в качестве технологической жидкости используют технологические жидкости систем сбора, транспорта и подготовки нефти, в зависимости от времени наполнения емкости определяют массу бактерицида, достаточную для подавления СВБ с учетом концентрации бактерицида, определенной за период, необходимый для максимального объема наполнения емкости технологической жидкостью, равного 70-80% от объема емкости, перед закачкой бактерицида при достижении технологической жидкостью уровня 60-70% от объема емкости технологическую жидкость в емкости перемешивают в течение 20-30 мин с обеспечением подъема донного осадка и его равномерного распределения в объеме технологической жидкости, затем откачивают перемешанную технологическую жидкость из емкости до уровня 50-60 см от дна емкости с обеспечением частичного удаления донного осадка, затем производят закачку бактерицида с одновременным наполнением емкости технологической жидкостью, далее продолжают технологический процесс в обычном режиме. Технический результат - повышение эффективности борьбы с микробиологической коррозией емкостного оборудования, снижение продолжительности и упрощение обработки. 2 ил., 1 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к области защиты металлов в нефтедобывающей промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) и ингибировании микробиологической коррозии в нефтепромысловом оборудовании, в частности емкостном оборудовании систем сбора и подготовки нефти.
Разработка нефтяных месторождений с применением заводнения неподготовленными поверхностными водами приводит к заражению продуктивных пластов СВБ, которые являются причиной микробиологической коррозии трубопроводов и нефтепромыслового оборудования. Постепенно происходит заражение всей системы сбора и транспорта нефти, подготовки нефти и воды и поддержания пластового давления (ППД).
Опасность микробиологической коррозии, вызванной СВБ, заключается не только в увеличении агрессивности среды за счет появления сероводорода и других продуктов жизнедеятельности, но и в локализации ее под адгезированными (прикрепленными к поверхности металла) колониями. Адгезия СВБ к поверхности металла происходит легче всего в застойных малоподвижных участках, например, под слоем донных осадков в емкостном оборудовании.
Известен способ защиты от коррозии отдельных компонентов или в целом вертикальной емкости (патент US №8418757, МПК Е21В 27/00, опубл. 16.04.2013), включающий доставку одного или нескольких реагентов к поверхности металла на любой уровень емкости и обработку реагентами поверхности металла. В качестве реагентов используют бактерициды, ингибиторы коррозии и т.д. Доставку одного или несколько реагентов к поверхности металла на любой уровень вертикальных емкостей осуществляют при помощи системы контейнеров, распределенных на разной высоте в защищаемой емкости и соединенных между собой и наружным резервуаром, через который осуществляют наполнение контейнеров реагентами, системой трубопроводов. Контейнеры оборудованы распылителями, через которые дозируют реагенты в емкость для защиты внутренней поверхности.
Недостатками данного способа являются малая эффективность реагентной обработки нижнего пояса емкости с донными осадками, а также сложность процесса, связанная с монтажом и обслуживанием системы дозирования реагентов и значительные материальные затраты.
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ борьбы с коррозией, вызванной СВБ (Даминов А.А., Рагулин В.В. и др. Из опыта борьбы с биозаражением нефтепромысловых объектов с использованием химических реагентов на примере НГДУ «Юганскнефть» ОАО «Юганскнефтегаз» // Практика противокоррозионной защиты. 2002. - №2 (24). - С. 38-42). Способ включает определение концентрации бактерицида, достаточной для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, закачку бактерицида в емкость с технологической жидкостью. Для закачки бактерицида емкость перекрывают, чтобы в нее не было поступления технологической жидкости. Это необходимо для поддержания постоянной концентрации бактерицида в технологической жидкости на время выдержки. В качестве бактерицида используют СНПХ-1004. Затем осуществляют выдержку жидкости, обработанной бактерицидом, в емкости в течение 24 ч. После выдержки емкость запускают в работу.
Недостатками данного способа являются:
- низкая эффективность борьбы с микробиологической коррозией, вследствие низкой степени подавления СВБ в перекрытой емкости с неподвижной технологической жидкостью и быстрого восстановления зараженности СВБ, вследствие наличия в емкости донных осадков, затрудняющих доступ бактерицида к колониям бактерий под осадками;
- высокая продолжительность способа, связанная с необходимостью выдержки бактерицида в течение 24 ч;
- сложность реализации способа, связанная с необходимостью обязательной остановки работы обрабатываемой емкости и применением дополнительной емкости для обеспечения непрерывности технологического процесса.
Техническими задачами предлагаемого изобретения являются повышение эффективности борьбы с микробиологической коррозией емкостного оборудования за счет повышения степени подавления роста и замедления восстановления зараженности СВБ, снижение продолжительности реализации и упрощение способа за счет выполнения способа без остановки технологического процесса системы сбора и подготовки нефти.
Технические задачи решаются способом борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями - СВБ, включающим определение концентрации бактерицида, достаточной для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, закачку бактерицида в емкость с технологической жидкостью.
Новым является то, что в качестве технологической жидкости используют технологические жидкости систем сбора, транспорта и подготовки нефти, в-зависимости от времени наполнения емкости определяют массу бактерицида, достаточную для подавления СВБ с учетом концентрации бактерицида, определенной за период, необходимый для максимального объема наполнения емкости технологической жидкостью, равного 70-80% от объема емкости, перед закачкой бактерицида при достижении технологической жидкости уровня 60-70% от объема емкости технологическую жидкость в емкости перемешивают в течение 20-30 мин с обеспечением подъема донного осадка и его равномерного распределения в объеме технологической жидкости, затем откачивают перемешанную технологическую жидкость из емкости до уровня 50-60 см от дна емкости с обеспечением частичного удаления донного осадка, затем производят закачку бактерицида с одновременным наполнением емкости технологической жидкостью, далее продолжают технологический процесс в обычном режиме.
Сущность способа заключается в следующем.
Работа емкости циклична. Цикл состоит из периодов: накопления и откачки.
В период накопления происходит наполнение емкости технологической жидкостью. В качестве технологической жидкости используют технологические жидкости систем сбора, транспорта и подготовки нефти, например, нефтяную эмульсию, сточную (пластовую) воду, ливневые стоки или их смеси. При достижении технологической жидкостью максимального объема наполнения (70-80% от объема емкости) срабатывает поплавковое реле и запускается в работу откачивающий насос или запуск насоса осуществляют вручную.
В период откачки происходит откачивание технологической жидкости. Уровень технологической жидкости в емкости опускается и срабатывает реле минимального уровня (50-60 см от дна емкости), откачивающий насос отключается автоматически или отключают вручную. Схема работы емкости показана на фиг. 1.
Предлагаемый способ осуществляют в течение двух циклов работы емкости.
Первый цикл. При достижении технологической жидкости уровня 60-70% от объема емкости технологическую жидкость перемешивают в течение 20-30 мин (фиг. 2). Перемешивание технологической жидкости обеспечивает подъем донного осадка и его равномерное распределение в объеме технологической жидкости емкости. При откачке перемешанной технологической жидкости до уровня 50-60 см от дна емкости происходит частичное удаление донного осадка, блокирующего доступ бактерицида к защищаемой поверхности емкости.
Второй цикл. Закачивают бактерицид в массе и концентрацией, достаточной для подавления адгезированных и планктонных форм СВБ, с одновременным наполнением емкости технологической жидкостью. При закачке бактерицида в оставшуюся технологическую жидкость, концентрация закачанного бактерицида в технологической жидкости значительно превышает концентрацию бактерицида, необходимую для подавления СВБ. Это связано с тем что, массу бактерицида рассчитывают на максимальный объем технологической жидкости в емкости, а в момент закачки бактерицида в емкости находится минимальный объем жидкости. Таким образом, увеличивается эффективность подавления колоний СВБ, находящихся на дне емкости, что приводит к устранению микробиологической коррозии емкостей с донными осадками в системе сбора и транспорта нефти, подготовки нефти, воды и ППД, а также снижению продолжительности и повышению эффективности способа.
Способ реализуют следующим образом.
Определяют необходимость бактерицидной обработки канализационной или дренажной емкости.
Для этого отбирают пробы технологической жидкости из емкости. Технологическая жидкость - нефтяная эмульсия.
Определяют зараженность СВБ в отобранных пробах технологической жидкости, т.е. количество планктонных клеток СВБ в 1 см3 водной фазы пробы технологической жидкости, содержащейся в емкости, по известной методике посредством посева в питательную среду Постгейта (Метод обнаружения СВБ в водах нефтепромыслов: ОСТ 39-151-83).
Способ реализуют при зараженности СВБ водной фазы пробы технологической жидкости больше 1 клетки в 1 см3. Для этого определяют концентрацию бактерицида, достаточную для подавления адгезированных и планктонных форм СВБ в лабораторных условиях по РД 39-0147103-350-89 «Оценка бактерицидной эффективности реагентов относительно адгезированных клеток СВБ при лабораторных испытаниях».
В ходе лабораторных испытаний время выдержки образцов с адгезированными клетками СВБ в растворе бактерицида должно быть равно времени наполнения емкости (до максимального объема наполнения технологической жидкости 70-80%)
Массу бактерицида, достаточную для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, необходимую для обработки емкости, рассчитывают по формуле:
где mбакт - масса бактерицида, кг;
с - концентрация бактерицида, необходимая для подавления СВБ за период накопления технологической жидкости в емкость, кг/м3;
Vж - максимальный объем наполнения технологической жидкости в обрабатываемой емкости, м3;
1,1 - повышающий коэффициент.
В качестве бактерицида используют любой известный бактерицид любой марки, применяемый в нефтедобывающей промышленности. Например, используют бактерицид ТН-Б-25, или ТН-Б-26, выпускаемые по ТУ 20.59.59-015-13004554-2017 или ТН-Б «А» по ТУ 20.59.59-013-13004554-2017. Применение любого бактерицида приводит к одному техническому результату.
Перед закачкой бактерицида при достижении технологической жидкости уровня 60-70% от объема емкости технологическую жидкость в емкости перемешивают в течение 20-30 мин. Перемешивают технологическую жидкость циркуляцией, либо любым известным способом. Циркуляцию осуществляют по схеме: забор насосом технологической жидкости из емкости - сброс технологической жидкости после насоса в ту же емкость. В качестве насоса используют имеющийся откачивающий погружной насос в емкости, например, НВ-50/50, или вакуумные автоцистерны АКН и другие известные устройства, если емкость не снабжена насосом.
Затем откачивают перемешанную технологическую жидкость с равномерно распределенным в ней донным осадком из емкости до уровня 50-60 см от дна емкости. Откачку осуществляют с помощью наноса, который применяют при перемешивании. Откачивающий насос отключают.
Затем производят закачку бактерицида с одновременным наполнением емкости технологической жидкостью. Закачивают бактерицид в массе и концентрацией, достаточной для подавления адгезированных и планктонных форм СВБ. Закачку осуществляют с помощью передвижной дозаторной установки, например, блока дозирования и приготовления реагентов (БДПР).
Далее продолжают технологический процесс в обычном режиме.
Для определения эффективности способа борьбы с коррозией, вызванной СВБ, проводят контроль зараженности СВБ технологической жидкости по методике, указанной выше.
Отбор пробы технологической жидкости для определения зараженности СВБ проводят не ранее, чем через неделю после обработки.
Эффективность подавления СВБ определяют по формуле:
где S - эффективность подавления СВБ, %;
N0 - содержание СВБ до проведения способа, кл/см3;
N - содержание СВБ после проведения способа, кл/см3.
Способ борьбы с коррозией, вызванной СВБ считается эффективным, если эффективность подавления СВБ составляет 99-100%. Результаты осуществления способа борьбы с коррозией, вызванной СВБ, представлены в таблице.
Для сравнения эффективности борьбы с коррозией в таблице представлены результаты способа борьбы с коррозией, вызванной СВБ с эффективностью подавления СВБ 99-100% и результаты способа по наиболее близкому аналогу с эффективностью подавления СВБ 0-90%.
Пример конкретного применения способа.
Способ борьбы с коррозией, вызванной СВБ, проводят на канализационной емкости очистных сооружений объемом 200 м3, Vж - 160 м3, время периода накопления технологической жидкости - 24 ч, производительность откачивающего погружного насоса в емкости - 150 м3/ч.
Отобрали пробы технологической жидкости из емкости. В пробе технологической жидкости обнаружили планктонные клетки СВБ в количестве 104 клеток/см3.
В качестве бактерицида используют ТН-Б «А». Концентрация бактерицида, достаточная для подавления адгезированных и планктонных форм СВБ при выдержке 24 ч, определяли в лабораторных условиях. Концентрация составила 600 г/м3 (0,6 кг/м3).
Рассчитали массу бактерицида, достаточную для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, необходимую для обработки емкости, mбакт составила 106 кг.
При достижении технологической жидкости уровня 75% (150 м3) от объема емкости технологическую жидкость в емкости перемешали в течение 20 мин циркуляцией при помощи имеющегося откачивающего погружного насоса в емкости 12НА-22/6.
Затем откачали перемешанную технологическую жидкость с равномерно распределенным в ней донным осадком из емкости до уровня 60 см от дна емкости. Откачку осуществляли с помощью наноса погружного насоса в емкости 12НА-22/6. Откачивающий насос отключили.
С одновременным наполнением емкости технологической жидкостью в емкость закачали бактерицид в массе (mбакт=106 кг) и концентрацией (с=0,6 кг/м3), достаточной для подавления адгезированных и планктонных форм СВБ. Закачку осуществляли с помощью БДПР.
После продолжили технологический процесс в обычном режиме.
Далее произвели отбор проб технологической жидкости через неделю после реализации способа. Определили эффективность подавления СВБ (S), которая составила 100%.
Таким образом, применение способа борьбы с коррозией, вызванной СВБ:
- повышает эффективности борьбы с микробиологической коррозии емкостного оборудования за счет повышения степени подавления роста и замедления восстановления зараженности СВБ;
- снижает продолжительность реализации способа;
- приводит к упрощению способа за счет производства работ на работающей емкости.
Claims (1)
- Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями - СВБ, включающий определение концентрации бактерицида, достаточной для подавления жизнедеятельности адгезированных и планктонных форм СВБ, закачку бактерицида в емкость с технологической жидкостью, отличающийся тем, что в качестве технологической жидкости используют технологические жидкости систем сбора, транспорта и подготовки нефти, в зависимости от времени наполнения емкости определяют массу бактерицида, достаточную для подавления СВБ с учетом концентрации бактерицида, определенной за период, необходимый для максимального объема наполнения емкости технологической жидкостью, равного 70-80% от объема емкости, перед закачкой бактерицида при достижении технологической жидкостью уровня 60-70% от объема емкости технологическую жидкость в емкости перемешивают в течение 20-30 мин с обеспечением подъема донного осадка и его равномерного распределения в объеме технологической жидкости, затем откачивают перемешанную технологическую жидкость из емкости до уровня 50-60 см от дна емкости с обеспечением частичного удаления донного осадка, затем производят закачку бактерицида с одновременным наполнением емкости технологической жидкостью, далее продолжают технологический процесс в обычном режиме.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136705A RU2706992C1 (ru) | 2018-10-17 | 2018-10-17 | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136705A RU2706992C1 (ru) | 2018-10-17 | 2018-10-17 | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2706992C1 true RU2706992C1 (ru) | 2019-11-21 |
Family
ID=68653117
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018136705A RU2706992C1 (ru) | 2018-10-17 | 2018-10-17 | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2706992C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2158786C1 (ru) * | 1999-08-24 | 2000-11-10 | ОАО Акционерная нефтяная компания Башнефть | Способ защиты трубопроводов от коррозии |
RU2167957C2 (ru) * | 1999-03-11 | 2001-05-27 | Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара |
RU2268593C2 (ru) * | 2004-04-29 | 2006-01-27 | Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании ВНК" ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК" | Способ подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий |
RU2369735C1 (ru) * | 2008-10-27 | 2009-10-10 | Открытое Акционерное Общество "Татнефть" им В.Д. Шашина | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
RU2376247C2 (ru) * | 2007-05-28 | 2009-12-20 | Анатолий Борисович Лаптев | Способ антибактериальной обработки потока жидкой среды и устройство для его осуществления |
US8418757B2 (en) * | 2010-05-06 | 2013-04-16 | Northern Technologies International Corporation | Corrosion management systems for vertically oriented structures |
-
2018
- 2018-10-17 RU RU2018136705A patent/RU2706992C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2167957C2 (ru) * | 1999-03-11 | 2001-05-27 | Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | Способ защиты внутренней поверхности днища резервуара |
RU2158786C1 (ru) * | 1999-08-24 | 2000-11-10 | ОАО Акционерная нефтяная компания Башнефть | Способ защиты трубопроводов от коррозии |
RU2268593C2 (ru) * | 2004-04-29 | 2006-01-27 | Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании ВНК" ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК" | Способ подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий |
RU2376247C2 (ru) * | 2007-05-28 | 2009-12-20 | Анатолий Борисович Лаптев | Способ антибактериальной обработки потока жидкой среды и устройство для его осуществления |
RU2369735C1 (ru) * | 2008-10-27 | 2009-10-10 | Открытое Акционерное Общество "Татнефть" им В.Д. Шашина | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями |
US8418757B2 (en) * | 2010-05-06 | 2013-04-16 | Northern Technologies International Corporation | Corrosion management systems for vertically oriented structures |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ДАМИНОВ А.А. и др. Из опыта борьбы с биозаражением нефтепромысловых объектов с использованием химических реагентов на примере НГДУ ЮГАНСКНЕФТЬ ОАО ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ. Практика противокоррозионной защиты, 2002, номер 2(24), с.42. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8834727B2 (en) | Pressurized gas lifting and gas rejuvenation | |
TWI606979B (zh) | 用於處理水系統之組成物、系統及方法 | |
US9707520B2 (en) | Composition, system, and method for treating water systems | |
US20140303045A1 (en) | Biocidal Systems and Methods of Use | |
RU2706992C1 (ru) | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями | |
US11261705B2 (en) | Systems and methods for treating fluids in oilfield facilities | |
US20230212930A1 (en) | Oilfield water storage systems, methods of managing the same, and film-forming compositions | |
RU2659055C1 (ru) | Способ получения и применения длительно действующих реагентов для защиты добывающих нефтяных скважин и сопряженного технологического оборудования от коррозии и солеотложения | |
RU2369735C1 (ru) | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями | |
KR200427714Y1 (ko) | 빌딩피트 내 잡배수처리 시스템 | |
CA1203328A (en) | Method for the elimination or prevention of blockages in bottom aerators in water treatment and sewage treatment under operating conditions | |
RU2560453C1 (ru) | Способ ремонта скважины | |
US20130306570A1 (en) | Pressurized Gas Lifting and Gas Rejuvenation | |
RU2291288C1 (ru) | Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями | |
MX2022002281A (es) | Dispositivo de filtracion de aguas residuales. | |
KR102360908B1 (ko) | 밸러스트 수 처리 시스템용 세정 시스템 | |
US20080164219A1 (en) | Hydraulic injection of biocide into tanks | |
CN215400767U (zh) | 海洋钻井储泥罐防冒罐装置 | |
JPH0123589Y2 (ru) | ||
CN208378658U (zh) | 一种梯式低浓度废水处理系统 | |
Si et al. | SoilFacts | |
RU2227174C1 (ru) | Способ ингибиторной обработки скважинной жидкости | |
RU2258134C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны нагнетательной скважины | |
KR100809270B1 (ko) | 빌딩피트내 오수처리 장치의 유분분해제 공급제어장치 | |
RU2493481C1 (ru) | Способ защиты напорных нефтепроводов от внутренней коррозии |