Xreferat.com » Рефераты по географии » Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

3,292 222,387 - - 3,338 47,351 0,376 Всего 37,634 3,292 236,496 4,274 1,020 73,166 73,565 25,263 Протяженность трубопроводов (км) по диаметрам (мм) 245 273 299 325 426 530 630 Система нефтесбора - 21,499 - 4,700 2,900 -

-

-

Система ППД 0,724 3,626 2,260 29,966 2,900 0,055 0,325 - Всего 0,724 25,125 2,260 29,966 2,900 0,055 0,325 -

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 10 - Возрастной состав трубопроводов Вятской площади Арланского месторождения

Визейский объект разработки состоит из восьми продуктивных пластов (I, II, III, IV0, IV, V, VI0, VI). Основные - III и VI, которые определяют объемы добычи нефти, воды и жидкости на Вятской площади. Средняя глубина залегания этих пластов составляет 1240 и 1270 м соответственно.

Пластовые воды теригенной толщи нижнего карбона характеризуются высокой минерализацией, главным образом за счет ионов хлора (табл. 6).

 Таблица 6

Средний химический состав пластовых вод

Плотность,

г/см3

Содержание ионов

1) г/100 г p-pa, 2) моль/дм3, 3) г/дм3, 4) % экв.

Общая

минерализация

Cl- SO4- НСО3- Сa++ Mg++ Na++K+
1,170

13,92

4576,87

162,30

50,44

0,0651

15,7831

0,7581

0,1739

0,0128

2,4421

0,1490

0,0269

0,9080

528,4857

10,5888

5,8246

0,2877

275,7935

3,3535

3,0396

7,5655

3674,013

88,1693

41,7795

9073,385

265,3189

Последние десять лет на Вятской площади, как и на месторождениях Западной Сибири, наблюдается прогрессирующий рост обводненности (рис. 11). Хотя средняя обводненность продукции увеличилась на 5 %, что значительно меньше, чем на Ватьеганском и Южно-Ягунском месторождениях, ее среднегодовой уровень по Вятской площади почти на 20 % выше.

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 11 - Обводненность добываемой продукции

Основные показатели разработки Вятской площади представлены на рис. 12.

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 12 - Данные разработки Вятской площади Арланского месторождения

Qн - добыча нефти, млн. т; Qж - отбор жидкости, млн. м3; Qзак. - закачка воды, млн. м3

С 1995 по 2000 г.г. на Вятской площади произошло 1055 порывов трубопроводов, из них на водоводах v 201 (19,0 %), на выкидных линиях - 757 (71,8 %) и на нефтесборных трубопроводах - 97 (9,2 %). Доля отказов по причине коррозии составляет 98,4 %, из которых 74,4 % аварий произошло вследствие коррозии наружной поверхности труб, и 24,0 % - внутренней.

Анализ зависимости числа порывов на трубопроводах систем нефтесбора и ППД от объема закачиваемого ингибитора не выявил корреляционной связи между данными показателями (рис. 13).

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 13 - Аварийность трубопроводов и объем закачки ингибиторов

Основная доля отказов по причине коррозии наружной поверхности труб приходится на выкидные линии системы нефтесбора и составляет 96,4 % от общего числа аварий (рис. 14).

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 14 - Аварийность выкидных линий

Осмотр поврежденных участков трубопроводов и анализ характера коррозионных разрушений показал, что основным видом коррозии наружной поверхности промысловых трубопроводов является язвенная коррозия, а внутренней v общая (рис. 15).

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

1 - нефтепровод, эксплуатировавшийся без ингибиторной защиты

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

2 - высоконапорный водовод

Рис. 15 - Образцы труб, вырезанные с места порыва

В табл. 7 приведены химический состав и некоторые свойства коррозионных сред, перекачиваемых на Вятской площади.

В средах, перекачиваемых на Вятской площади, содержание сероводорода, как правило, не превышает 20 мг/л (табл. 7), в результате чего на поверхности металла должны образовываться нерастворимые полисульфиды железа, состоящие из троилита и пирита.

Таблица 7

Химический состав и свойства перекачиваемых сред

Показатель Система нефтесбора Система ППД
рН 6,25 6,20
Cl-, мг/л 158596,50 161280,00
SO42-, мг/л 523,17 407,50
Ca2+, мг/л 10566,67 10900,00
Mg2+, мг/л 3485,87 2979,20
K++Na+, мг/л 83872,26 84997,04
HCO3-, мг/л 162,67 155,55
Общая минерализация, мг/л 257207,14 260719,29
Н2S, мг/л 7,11 19,55
O2, мг/л 0,07 0,10
CO2, мг/л 0,86 1,28
Удельный вес 1,18 1,18
Сухой остаток, мг/л 293400,00 301490,00

Это подтверждается результатами ревизии образцов-свидетелей, находившихся в водонефтяной эмульсии системы нефтесбора в течение 40 суток.

В ходе осмотра образцов-свидетелей коррозионных повреждений металла не выявлено (рис. 16). Образцы покрыты темной сплошной пленкой, характерной для троилита и пирита.

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

  1        2        3

Рис. 16 - Внешний вид образцов-свидетелей до (1) и после экспозиции в водонефтяной эмульсии (2) и в модельной среде NACE (3) в течение 40 суток

Низкое содержание сероводорода в средах Вятской площади можно связать с их высокой минерализацией (до 260 г/л, табл. 7), уменьшающей его растворимость.

Анализ химического состава коррозионных сред, проведенный на Вятской площади Арланского месторождения, показал значительное содержание в них ионов хлора (около 160 г/л), которые при такой концентрации могут ингибировать коррозию даже при образовании на поверхности металла рыхлой пленки полисульфидов железа (за счет блокирования активных участков поверхности).

На Вятской площади содержание кислорода в воде незначительно (от 0,07 до 0,1 мг/л), вследствие чего он не может вызвать активное усиление коррозии. Низкое содержание кислорода в воде можно связать с отсутствием подпитки последней пресными водами (за исключением канализационных стоков) и других его источников.

Коррозионная среда Вятской площади Арланского месторождения содержит большое количество растворенных солей, которые также влияют на скорость коррозии. В пластовых и сточных водах Вятской площади количество углекислоты незначительно, и оно не приводит к ускорению коррозии.

2. Установки магнитной обработки жидкости УМЖ для промысловых трубопроводных систем

Установка для магнитной обработки промысловой жидкости, перекачиваемой по промысловым трубопроводам представляет собой трубу требуемого диаметра (Dустановки=Dтрубопровода), на внутренней поверхности которой находятся постоянные магниты. Магниты располагаются вдоль трубы, образуя ряд контуров по диаметру. На распорных пластинах смонтирован магнитопровод, на котором также закреплены постоянные магниты. Внутренняя часть установки УМЖ покрыта антикоррозионной  композицией. 

Примером такой установки служит установка для магнитной обработки пластовой воды горизонта "Сеноман" Южно-Ягунского месторождения (БКНС-5) (рис. 17).

Рабочие параметры низконапорного водовода: наружный диаметр трубы 219х16 мм, длина 200 м, объем перекачиваемой воды 200 м3/час. Длина установки 0,9 м; магниты располагаются по длине установки одинаковыми полюсами (постоянное магнитное поле); на магнитопроводе магниты направлены противоположными полюсами. Таким образом, линии магнитного поля направлены перпендикулярно обрабатываемому потоку (рис. 18). Напряженность магнитного поля в центре зазора 27 кА/м (рис. 19).

  

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 17 - Установка УМЖ-219 для магнитной обработки пластовой воды Южно-Ягунского месторождения

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 18 - Схема расположения магнитов установки УМЖ-219

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

 а)                           

1 - магнитопровод; 2 - внешняя труба;

  3 - постоянные магниты

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

 б)

  1 - в разрезе А-А; 2 - в разрезе Б-Б

Рис. 19 - Схема магнитной установки УМЖ-219 (а); величина и форма изменения напряженности магнитного поля (б)

Для больших диаметров трубопроводов (273-325 мм) установки для магнитной обработки имеют другой вид, как, например, для обработки сточной воды Южно-Ягунского месторождения (БКНС-3) (рис. 20).

Низконапорный водовод имеет наружный диаметр 325х6 мм, длину 1600 м, объем перекачиваемой воды 240-300 м3/час. 

В этом случае для достижения требуемой напряженности и частоты магнитного поля постоянные магниты располагаются вдоль трубы так, как показано на рис. 21 (переменное магнитное поле).

Длина установки 0,75 м. Максимальная напряженность магнитного поля в центре зазора 45 кА/м (рис. 22).

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Осложнения при эксплуатации промысловых трубопроводов

Рис. 20 - Установка для магнитной обработки

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: