SRB对T83区块水体腐蚀性能的影响研究

来源 :第十九届全国缓蚀剂学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgjcq1
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T83注水系统处理后污水中硫酸盐还原菌(SRB)和硫化物超标严重,站内管线腐蚀严重,回注污水对应区块油井腐蚀结垢问题突出、修井作业频繁.研究表明,SRB和硫化物是引起油井腐蚀结垢和频繁检泵的主要原因.针对SRB腐蚀,开展了T83区块中SRB的适应性研究并分析了SRB对水体腐蚀性能的影响.结果表明: T83区块适合SRB生长的温度和pH范围较宽,在20~70℃和pH4.5~9.5之间均能生长,最适宜生长温度是37~48℃,最适宜生长pH为弱酸性。在SRB最适生长环境中,基体材料表面形成了致密的生物膜,阻碍水体对碳钢的腐蚀破坏,但生物膜下局部腐蚀倾向严重;T83采注系统中SRB在实验时间段内微生物的存在对碳钢材料均匀腐蚀具有保护作用,但生物膜膜下点蚀问题突出,N80钢比20号钢更耐腐蚀。
其他文献
采用电化学方法研究了辛酸钠在50%的乙二醇-水溶液中对AM60镁合金的缓蚀作用.结果表明:辛酸钠能抑制AM60镁合金的腐蚀,是一种阳极型缓蚀剂,随着辛酸钠含量的增加,缓蚀效率逐渐增大,当质量浓度为1.0g/L时,最高缓蚀效率可达52.81%;辛酸钠在AM60镁合金表面的吸附为自发过程,且符合Langmuir吸附等温方程.
通过电化学阻抗、极化曲线和SEM等方法对AA5052铝合金在含有Ce3+、谷氨酸及两者复配的3%NaCl溶液中的腐蚀行为进行了研究.结果表明:当复配缓蚀剂的配比为0.05mmol·L-1Glu+0.30mmol·L-1Ce时,缓蚀率最大,为94.45%;Ce3+和谷氨酸对AA5052铝合金具有缓蚀协同作用,两者复配使用对3%NaCl溶液中铝合金的腐蚀电化学具有抑制作用;电化学阻抗数据拟合结果和极化
通过电化学测试、腐蚀失重试验以及OM技术研究了复配缓蚀剂(1%Na3PO4+5g/LNa2MoO4)对907钢-ZL102铝合金偶对的缓蚀作用.研究发现该复配缓蚀剂对钢-铝偶对间的电偶腐蚀起到了较好的抑制作用;该复配缓蚀剂对铝的缓蚀率达到94.23%,极好地保护了偶对中作为阳极的铝;同时该复配缓蚀剂对钢的缓蚀率达到了59.23%,其对作为偶对阴极的钢的腐蚀也起到了明显的抑制作用.
以脂肪酸和氨基酸为原料,合成了一种中性介质缓蚀剂.通过静态挂片失重法研究了此缓蚀剂在自来水介质中对Q235钢的缓蚀性能.结果表明:两种缓蚀剂在自来水体系中对Q235钢都具有良好的缓蚀效果,缓蚀率随着缓蚀剂量的增大而升高,随后可能是由于缓蚀剂在金属表面达到吸附平衡的原因,会出现缓蚀率随着缓蚀剂量的增大而趋于稳定的现象;采用扫描电子显微镜(SEM)观察了微观腐蚀形貌,并对其缓蚀机理进行了探讨.
利用失重挂片、电化学测试、表面微观分析等方法,考察了原油对咪唑啉缓蚀剂缓蚀行为的影响.研究结果表明:腐蚀介质中的原油显著增强了咪唑啉缓蚀剂的缓蚀性能.
采用失重法方法研究了Q235钢在CO2-H2S溶液中的腐蚀行为及咪唑啉化合物的缓蚀性能.结果表明:在常压CO2溶液中,CO2浓度对Q235腐蚀速率的影响不大;在常压H2S溶液中,随H2S浓度增大,Q235钢的腐蚀速率先增大后下降并趋于稳定;常压CO2-H2S溶液中,H2S加速了CO2的腐蚀,而CO2减缓了H2S的腐蚀;咪唑啉化合物具有较好的缓蚀效果.
采用自制的模拟金属传热面的实验装置,在Q235钢片表面沿着钢片基体形成温度梯度条件,用动电位扫面、电化学阻抗谱等方法来研究Q235钢片在0.5mol/L H2SO4体系中温度梯度对缓蚀剂作用效果的影响.结果表明,温度梯度对金属传热面上缓蚀剂的作用效果影响比较大.当使用吸附过程放热型缓蚀剂,Q235钢片工作面上有热量输出时,缓蚀剂缓蚀效率提高;Q235钢片工作面上有热量输入时,缓蚀剂缓蚀效率降低.当
采用挂片法研究不同浓度下自行合成的咪唑啉磷酸酯缓蚀剂在CO2腐蚀体系中对P110钢孔蚀抑制行为,利用微观形貌分析法(激光共聚焦3D显微镜和电感式点腐蚀测量仪)记录、测量试样的表面形貌及孔蚀参数;通过吸附等温式、零电荷电位研究在油田采出水、模拟蚀孔蚀溶液中咪唑啉磷酸酯缓蚀剂的孔蚀抑制机理.结果表明:咪唑啉磷酸酯能抑制P110钢孔蚀的发生,并存在临界浓度;咪唑啉磷酸酯能降低溶液H+的浓度,且模拟孔蚀液
通过电化学阻抗技术(EIS)、极化曲线、SEM、EDS等技术对接地极不锈钢材料在添加不同含量铁铝氧化物的红壤中的腐蚀电化学行为进行了研究.结果表明:属脱硅富铝化的铁铝土性质的红壤,其含有的铁铝氧化物对不锈钢腐蚀具有促进作用;304不锈钢腐蚀电流密度随铁铝氧化物的含量增加而增大,根据腐蚀等级标准,在含不同铁铝氧化物的红壤溶液中浸泡后的304不锈钢电极腐蚀程度为腐蚀轻微。
双纳米乳液是对Pickering乳液、纳米乳液的进一步发展,针对纳米乳液而非普通乳液的改进、进一步细化,使乳液的热力学稳定和动力学稳定达到统一.选用精制磺酸钠与亲水低泡非离子表面活性剂为一组乳化剂,采用低能乳化法制备纳米乳化液.固体纳米颗粒选用的是纳米碳酸钙,纳米碳酸钙为新鲜生成,在纳米碳酸钙生成的同时,用两种亲油表面活性剂进行表面修饰,将此经过修饰的固体纳米碳酸钙加入纳米乳液中,固体纳米颗粒浓度