Состав ингибитора коррозии газопроводов
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в качестве ингибиторных составов для предотвращения коррозии внутренней поверхности шлейфов скважин и газопроводов. Состав содержит, мас. % : продукт взаимодействия карбоксильных кислот с полиэтиленполиаминами, обработанный алкилбензолсульфокислотами 1 - 8; сульфоэтоксилаты натрия 10 - 40; алкилсульфаты натрия 10 - 40; высшие жирные спирты 1 - 8; карбамид 5 - 35; бутанол 2 - 10 и воду остальное. 1 табл.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам, используемым в качестве ингибиторов коррозии внутренней поверхности шлейфов скважин и газопроводов, а также может применяться для ингибирования процессов коррозии стальных поверхностей в других отраслях промышленности.
Известно применение подогретой эмульсии [1] и водных растворов, в частности, на основе оксиэтилированных производных сорбитана [2] для ингибирования и очистки газопроводов. Недостаток этих составов состоит в том, что их необходимо применять либо в нагретом состоянии, либо они токсичны, имеют неприятный запах (как производные пиридина) и, в одних случаях, применяются только для очистки трубопровода, в других - только как ингибиторы коррозии, проявляя невысокий защитный эффект. Наиболее близким к заявляемому объекту является состав ингибитора коррозии ИКБ-4(В) по ТУ 38-101460-74. Согласно составу-прототипу, являющемуся смесью оксиэтилированных алкилфенолов типа ОП-7 или ОП-10 с продуктом взаимодействия кубовых остатков синтетических жирных кислот фракции С20 и выше и моноэтаноламином, он используется в качестве ингибитора коррозии в виде водных растворов. Защитный эффект от коррозии - примерно 70%. Недостаток состава-прототипа состоит в том, что он проявляет невысокий защитный эффект, как ингибитор коррозии, и является малоэффективным очищающим средством. Цель изобретения - повышение защитного эффекта от коррозии и степени очистки полости газопроводов от углеводородного конденсата, воды и мелкодисперсных твердых примесей. Цель достигается тем, что в отличие от известного состава ингибитора коррозии газопроводов, включающего продукты взаимодействия карбоксильных кислот и аминов, поверхностно-активные вещества в заявляемом используют продукт взаимодействия карбоксильных кислот с полиэтиленполиаминами, обработанный алкилбензолсульфокислотами, в качестве поверхностно-активных веществ применяют перспективные, биологически мягкие сульфоэтоксилаты и алкилсульфаты натрия и дополнительно вводят высшие жирные спирты, карбамид, бутанол и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: продукт взаимодействия кар- боксильных кислот с поли- этиленполиаминами, обра- ботанный алкилбензол- сульфокислотами 1-8 сульфоэтоксилаты натрия 10-40 алкилсульфаты натрия 10-40 высшие жирные спирты 1-8 карбамид 5-35 бутанол 2-10 вода остальное Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что вначале готовят указанный состав путем смешения компонентов при комнатной температуре до полной гомогенизации используют в виде 0,5-5%-ных водных растворов с расходом (1-8




В свою очередь скорость коррозии




m1 - масса образца после выдержки в коррозионной среде, г;
S - площадь поверхности образца, м2;




Vn100 - объем пены, пошедшей на удаление 100%-ного объема Vк за время

E =


Проведенные испытания показали, что состав проявляет защитный эффект, равный 90% , степень очистки 92%, что значительно выше, чем у прототипа - соответственно 70 и 50% . Этот результат и аналогично проведенные другие примеры приведены в таблице. Как следует из таблицы, в оптимальных соотношениях (пример 1) достигается защитный эффект от коррозии 90% и степень очистки газопровода 92% . Уменьшение содержания продукта взаимодействия карбоксильных кислот с полиэтиленполиаминами, обработанными алкилбензолсульфокислотой до 1 и 0,5% (пример 2,3) приводит к уменьшению защитного эффекта до 71 и 65% соответственно, поэтому значение 1% принято за предельное нижнее значение. Увеличение содержания этого компонента до 8 и 9% соответственно (пример 4 и 5) приводит к повышению степени очистки до 93% и в том и другом случае, потому значение 8% принято за предельное верхнее значение. Уменьшение содержания сульфоэтоксилатов натрия до 10 и 8% соответственно (примеры 6, 7) приводит к некоторому снижению защитного эффекта и понижению степени очистки до 50%. Поэтому значение 10% принято за предельное нижнее значение. Повышение содержания этого компонента до 40 и 42% (примеры 8, 9) не изменяет степени эффективности, но приводит к уменьшению защитного эффекта при 42% содержания, поэтому значение 40% принято за предельное верхнее значение. Снижение содержания алкилсульфатов до 10 и 8% (примеры 10, 11) приводит к некоторому снижению защитного эффекта и степени очистки до 50%, сравнимой с прототипом, поэтому значение 10% принято за предельное нижнее значение. Повышение содержания алкилсульфатов до 40 и 42% соответственно (примеры 12, 13) приводит к повышению степени очистки до 92% и в том, и в другом случае, поэтому значение 40% принято за предельное верхнее значение. Уменьшение содержания высших жирных спиртов до 1 и 0,5% (примеры 14, 15) приводит к снижению защитного эффекта и степени очистки ниже значений прототипа (пример 15), поэтому значение 1% принято за предельное нижнее значение. Повышение содержания этого компонента до 8 и 9% (примеры 16, 17) приводит к некоторому снижению степени очистки и защитного эффекта до 70% при 9% содержании. Поэтому величина 8% принята за предельное верхнее значение. Уменьшение содержания карбамида до 5 и 3% (примеры 18, 19) приводит к некоторому понижению защитного эффекта и снижению степени очистки до 50% при 3% -ном содержании, поэтому значение 5% принято за предельное нижнее значение. Повышение содержания этого компонента до 35 и 37% (примеры 20, 21) приводит к снижению степени очистки (60 и 50%) и защитного эффекта (90 и 88%). В связи с тем, что при повышенном содержании карбамида наблюдается меньшая эффективность, чем при более низком содержании, значение 35% принято за предельное верхнее значение. Снижение содержания бутанола до 2 и 1% (примеры 22, 23) приводит к понижению защитного эффекта и уменьшению степени очистки (60 и 50%), поэтому значение 2% принято за предельное нижнее. Повышение его содержания до 10 и 11% (примеры 24, 25) приводит к понижению степени очистки и защитного эффекта до 70% (пример 25), поэтому значение 10% принято за предельное верхнее. На эффективность состава оказывает влияние и концентрация его в растворе. Так, снижение концентрации до 0,5 и 0,3% (примеры 26, 27) приводит к понижению защитного эффекта и степени очистки до 50% (пример 27). Поэтому концентрация 0,5% принята за предельное нижнее значение. Повышение концентрации до 5 и 5,5% приводит к увеличению в сравнении с оптимальными значениями содержания компонентов защитного эффекта до 91 и 91% (примеры 28, 29) и степени очистки до 92 и 92%. В связи с тем, что при более высокой концентрации состава (5,5%) не наблюдается повышения эффективности, то за предельное верхнее значение принята концентрация 5%. Уменьшение расхода состава до 1





Формула изобретения
Продукт взаимодействия карбоксильных кислот 1 - 8
Сульфоэтоксилаты натрия 10 - 40
Алкилсульфаты натрия 10 - 40
Высшие жирные спирты 1 - 8
Карбамид 5 - 35
Бутанол 2 - 10
Вода Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1