陰極保護(hù)技術(shù)在集輸管道內(nèi)壁應(yīng)用的失效原因及對(duì)策
發(fā)布時(shí)間:2021-07-01 18:55
在油田集輸管道內(nèi)壁的陰極保護(hù)中,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,管道的保護(hù)電位逐漸增高,即使使用了被認(rèn)為穿透力更強(qiáng)的脈沖電流陰極保護(hù)技術(shù),被保護(hù)管道依然達(dá)不到應(yīng)有的保護(hù)效果。分析認(rèn)為,該問題的主要原因是集輸管道中的原油具有黏稠性及高電阻性,附著于電極表面,阻礙了電流的導(dǎo)通。實(shí)驗(yàn)研究表明,陰極在電解質(zhì)溶液中能達(dá)到較好保護(hù),而在油水混合液中未能達(dá)到有效保護(hù),證實(shí)了集輸管道中存在的問題。針對(duì)該問題,提出應(yīng)用自潔電極以及超親水/超疏油材料的對(duì)策。
【文章來源】:西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,35(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
脈沖電流陰極保護(hù)系統(tǒng)原理
系統(tǒng)安裝完成后,被保護(hù)管道的保護(hù)電位隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)如圖2所示。從圖2中可以看出,開始時(shí)管道內(nèi)各個(gè)參比電極所測(cè)得的電位均達(dá)到了保護(hù)要求,0~4 h內(nèi)隨著采集時(shí)間的延長,保護(hù)電位在逐漸增大;4~5 h內(nèi)保護(hù)電位趨于穩(wěn)定;5 h后電位在-513~-576 mV內(nèi)波動(dòng)。因此,在集輸管道內(nèi)壁應(yīng)用脈沖電流陰極保護(hù)系統(tǒng),初期的保護(hù)電位達(dá)到了保護(hù)要求,而隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,未能達(dá)到保護(hù)要求。
對(duì)照組與實(shí)驗(yàn)組均通入頻率為3 000 Hz,占空比為50% 的脈沖電流。實(shí)驗(yàn)的電路原理如圖3所示。實(shí)驗(yàn)過程中每隔0.5 h記錄一次保護(hù)電位,保護(hù)電位隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)如圖4所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]陰極保護(hù)下X70鋼的氫脆敏感性[J]. 岳波,魯群岷. 腐蝕與防護(hù). 2019(06)
[2]某油田油井采出水腐蝕因素研究[J]. 任南南. 云南化工. 2018(12)
[3]基于特殊潤濕性材料的油水分離[J]. 李文濤,雍佳樂,楊青,陳烽,方瑤,侯洵. 物理化學(xué)學(xué)報(bào). 2018(05)
[4]原油不同因素對(duì)20鋼輸油管道內(nèi)壁腐蝕的影響[J]. 王瑩,付文耀,淡勇,李亞洲,李輝,毛振興,李穩(wěn)宏. 材料保護(hù). 2018(03)
[5]表面疏水疏油導(dǎo)電復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀[J]. 杜植院,張文,張景,何枝貴. 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新. 2017(30)
[6]電磁分離裝置內(nèi)油水兩相流流動(dòng)分離特性[J]. 蔣文明,邊江,石念軍,劉楊,王文奇,李琦瑰. 工業(yè)水處理. 2016(01)
[7]電磁分離裝置內(nèi)油水分離特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 邊江,蔣文明,劉楊,程成,陳銀噸. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2015(27)
[8]水驅(qū)高含水采出液破乳劑的研制和應(yīng)用[J]. 邵帥,魏利,夏福軍. 油氣田地面工程. 2015(08)
碩士論文
[1]超浸潤多孔金屬材料油水分離特性及耐久性研究[D]. 高琳.東南大學(xué) 2016
[2]超浸潤油水分離材料的制備及其性能研究[D]. 劉燦.江蘇大學(xué) 2016
[3]超疏油金屬表面的制備及應(yīng)用研究[D]. 侯瑞.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[4]超聲波驅(qū)油實(shí)驗(yàn)研究與機(jī)理分析[D]. 袁蕊.東北石油大學(xué) 2014
[5]對(duì)西峰油田含油污水的超聲波技術(shù)處理研究[D]. 張鵬.西安石油大學(xué) 2012
[6]高含水后期采出液破乳劑及加藥工藝技術(shù)研究[D]. 羅興仁.大慶石油學(xué)院 2007
本文編號(hào):3259685
【文章來源】:西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,35(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
脈沖電流陰極保護(hù)系統(tǒng)原理
系統(tǒng)安裝完成后,被保護(hù)管道的保護(hù)電位隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)如圖2所示。從圖2中可以看出,開始時(shí)管道內(nèi)各個(gè)參比電極所測(cè)得的電位均達(dá)到了保護(hù)要求,0~4 h內(nèi)隨著采集時(shí)間的延長,保護(hù)電位在逐漸增大;4~5 h內(nèi)保護(hù)電位趨于穩(wěn)定;5 h后電位在-513~-576 mV內(nèi)波動(dòng)。因此,在集輸管道內(nèi)壁應(yīng)用脈沖電流陰極保護(hù)系統(tǒng),初期的保護(hù)電位達(dá)到了保護(hù)要求,而隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,未能達(dá)到保護(hù)要求。
對(duì)照組與實(shí)驗(yàn)組均通入頻率為3 000 Hz,占空比為50% 的脈沖電流。實(shí)驗(yàn)的電路原理如圖3所示。實(shí)驗(yàn)過程中每隔0.5 h記錄一次保護(hù)電位,保護(hù)電位隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì)如圖4所示。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]陰極保護(hù)下X70鋼的氫脆敏感性[J]. 岳波,魯群岷. 腐蝕與防護(hù). 2019(06)
[2]某油田油井采出水腐蝕因素研究[J]. 任南南. 云南化工. 2018(12)
[3]基于特殊潤濕性材料的油水分離[J]. 李文濤,雍佳樂,楊青,陳烽,方瑤,侯洵. 物理化學(xué)學(xué)報(bào). 2018(05)
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[5]表面疏水疏油導(dǎo)電復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀[J]. 杜植院,張文,張景,何枝貴. 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新. 2017(30)
[6]電磁分離裝置內(nèi)油水兩相流流動(dòng)分離特性[J]. 蔣文明,邊江,石念軍,劉楊,王文奇,李琦瑰. 工業(yè)水處理. 2016(01)
[7]電磁分離裝置內(nèi)油水分離特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 邊江,蔣文明,劉楊,程成,陳銀噸. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2015(27)
[8]水驅(qū)高含水采出液破乳劑的研制和應(yīng)用[J]. 邵帥,魏利,夏福軍. 油氣田地面工程. 2015(08)
碩士論文
[1]超浸潤多孔金屬材料油水分離特性及耐久性研究[D]. 高琳.東南大學(xué) 2016
[2]超浸潤油水分離材料的制備及其性能研究[D]. 劉燦.江蘇大學(xué) 2016
[3]超疏油金屬表面的制備及應(yīng)用研究[D]. 侯瑞.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[4]超聲波驅(qū)油實(shí)驗(yàn)研究與機(jī)理分析[D]. 袁蕊.東北石油大學(xué) 2014
[5]對(duì)西峰油田含油污水的超聲波技術(shù)處理研究[D]. 張鵬.西安石油大學(xué) 2012
[6]高含水后期采出液破乳劑及加藥工藝技術(shù)研究[D]. 羅興仁.大慶石油學(xué)院 2007
本文編號(hào):3259685
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