Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обсадные трубы

Многие металлические конструкции, такие, как нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, канализационные сети, обсадные трубы скважин, силовые электрические кабели, кабели связи, баки и емкости, тюбинги метро, сваи и другие строительные конструкции, эксплуатируются в подземных условиях и, соприкасаясь с почвой (верхним слоем горных пород) или грунтом (нижележащими горными породами), подвергаются коррозионному разрушению. Особо сильное разрушение наблюдается у подземных сооружений, находящихся в зоне действия блуждающих токов. Приближенные подсчеты показывают, что вследствие коррозии в нашей стране ежегодно выходит из строя 2—3% подземных сооружений, что составляет около одного миллиона тонн металла.  [c.384]


Кинг и Миллер считают [3], что реакция выделения водорода происходит на сульфиде железа, который, в свою очередь, образуется в результате реакции иона Fe + с сульфид-ионом, выделяемым бактериями. Они предположили также [4], что бактерии увеличивают количество активного сульфида железа, на котором может идти реакция выделения Hj. Особенно серьезные повреждения сульфатвосстанавливающие бактерии наносят нефтяным отстойникам, подземным трубопроводам, водоохлаждаемым прокатным станам или обсадным трубам глубоких скважин. На Среднем Западе США в результате коррозии под действием сульфат-восстанавливающих бактерий за 2 года вышли из строя водозаборные трубы для артезианской воды — диаметром 50 мм, с гальваническим покрытием коррозия в предварительно хлорированной воде была значительно меньше.  [c.104]

На практике влияние термообработки наблюдается редко, так как в обычных средах скорость коррозии лимитируется диффузией кислорода. Однако при переработке кислых пластовых вод нефтяных скважин иногда наблюдается значительная локальная коррозия в околошовных зонах или на стыках стальных обсадных труб. Эта коррозия, сосредоточенная на ограниченных участках внутренней поверхности труб, называется кольцевой . Она вызвана термическими воздействиями при изготовлении и монтаже оборудования и может быть снижена с помощью специальной термической обработки труб или добавлением ингибиторов в пластовые воды [50].  [c.130]

Глубина трубчатых колодцев определяется глубиной залегания используемого водоносного горизонта, а диаметр обсадных труб зависит от глубины скважины, конструкции фильтра, типа и размеров водоподъемного оборудования. Чаще всего скважины сельскохозяйственного назначения имеют диаметр 150—250 мм.  [c.114]

Освоение скважин с обсадными трубами малого диаметра.  [c.156]

Для изготовления бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб используют стали групп прочности С, Д, К, Е, Л, М, которые по своему химическому составу должны соответствовать различным маркам низколегированных сталей.  [c.28]

Однако коррозия — одна из основных причин выхода из строя обсадных колонн. Коррозии подвергаются наружная и внутренняя поверхности обсадных труб. Наружная поверхность контактирует с различными по составу, структуре, и насыщенности флюидами (подземными пластами), а внутренняя — с нефтью, пластовой водой и нефтяным газом. Наиболее сильно разрушается наружная поверхность обсадных колонн. Основные виды разрушения — язвы, питтинги при наличии общей коррозии.  [c.135]

Однако сочетание воды в любом виде с H S представляет большую опасность. Известны случаи, когда обсадные трубы в присутствии HjS были разрушены в течение 2 ч. Коррозионно-активной в условиях добычи сырого газа считается среда, ограниченная следующими параметрами парциальное давление сероводорода > 0,3 МПа, температура Г 338 К и рН<10.-В среде с такими параметрами развиваются все три коррозионных процесса. Невыполнение хотя бы одного из ограничений практически устраняет развитие самого опасного процесса — сероводородного растрескивания. С увеличением парциального давления активность сероводородсодержащих сред повышается, усиливаются процессы общей коррозии, однако максимум процесса наводороживания находится в области 293—303 К. Снижение pH усиливает коррозионную активность среды.  [c.144]


Где имеется металлический контакт между двумя стволами, часть тока из внутренней трубы поступает в наружную. При этом глубина, на которой происходит заметное падение тока во внутреннем стволе, отличается на- 100 м от характерной точки на обсадной трубе в первой серии замеров. По-видимому, это было вызвано смещением обоих стволов при вытеснении нефти более тяжелой соленой водой, что повлекло к изменению сопротивления и/или глубины точки контакта между ними.  [c.14]

Дано описание способов катодной защиты обсадных труб.  [c.14]

Зонды обсадные трубы  [c.101]

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ОБСАДНЫХ ТРУБ  [c.371]

Обсадные стальные трубы применяются для укрепления стенок скважин для добычи нефти и природного газа. В зависимости от геологических формаций и условий эксплуатации месторождения эти скважины могут иметь различную глубину и укрепляться несколькими колоннами обсадных труб, вставляемыми одна в другую телескопическими или двойными обсадными трубами. Профиль колонны обсадных труб показан на рис. 19.1. Уплотнение обсадных труб по отношению к пробуренному горному массиву или отделение труб от массива обеспечивается при помощи цемента, раствор которого нагнетают под давлением после опускания колонны обсадных труб в кольцевое пространство между  [c.371]

Развивающаяся здесь коррозия ускоряется поблизости от поверхности земли кислородом, а в более глубоких слоях в основном двуокисью углерода и сероводородом, а также повышенными температурами. Опыт показал, что ожидаемый срок службы обсадных труб из-за коррозионных повреждений не достигает технически необходимого [1]. Однако методами катодной защиты можно защитить от коррозии и обсадные трубы, опущенные в землю вертикально 2 1. Срок их службы по опыту эксплуатации с защитными установками увеличивается примерно в четыре раза [3]. Таким образом, катодную защиту обсадных труб от коррозии следует считать экономически целесообразной (см. раздел 22).  [c.372]

Для проектирования установок катодной защиты необходимо иметь все данные о скважине, в частности о ее глубине, диаметре, типе обсадных труб, толщине их стенок, материале, виде цемента, промывочном  [c.373]

Результатом измерений является разность напряжений AU между обоими контактами, составляющая примерно несколько микровольт. Эта разность напряжений возникает как следствие токов коррозионного (гальванического) элемента в обсадной трубе, которые и определяют ее величину и направление (знак). Поскольку требуется высокая чувствительность, измерения можно проводить только при неподвижных контактах. Измерительные расстояния (между контактами) выбирают в зависимости от глубины и от предполагаемой опасности коррозии в пределах 10—25 м. Измеренные профили разности напряжений AU дают кривую типа показанной на рис. 19.3.  [c.374]

При свободной коррозии получается нулевой профиль, по которому можно установить положение локальных анодов. Знак величины AU принимается по полярности верхнего ножевого контакта. Положительное значение AU соответствует омическому падению напряжения под влиянием тока, текущего по направлению к устью -скважины. В области уменьшающихся значений AU, которые к тому же могут стать отрицательными, ток стекает с обсадной трубы в грунт. Здесь располагаются локальные аноды или участки, опасные в отношении коррозии.  [c.374]

Рекомендуется сочетать эти измерения величины с измерениями, перечисляемыми ниже, чтобы можно было оценить коррозионные повреждения, уже возникшие на обсадной трубе [6]  [c.374]

Индуктивное измерение (PAL) для определения уменьшения толщины стенки у внутренней обсадной трубы.  [c.374]

Описанные измерения разности напряжений AU в трубе отнимают много времени и обходятся очень дорого. Поэтому делают попытки получить данные, необходимые для проектирования систем катодной защиты, также и при помощи более простых измерений. Весьма полезным при ЭТОМ может быть измерение потенциала Тафеля. Имеется ввиду потенциал, при котором наблюдается излом на кривой i/aus(lg/) см. критерий 4 в разделе 3.3.3.1, Эта точка приблизительно соответствует переходу в прямую Тафеля для выделения водорода из воды по реакции (2.19). В этом месте надежно достигается защитный потенциал. Нередко принимается допущение [8]. что найденный таким путем защитный ток обеспечивает защиту обсадной трубы на всей ее длине. Однако ввиду наличия довольно сложных проблем с распределением защитного тока, связанных с различием удельных электросопротивлений грунта на отдельных участках, все же рекомендуется проверка  [c.375]


Эксплуатационные и лифтовые колонны, применяемые на АГКМ, смонтированы из насосно-компрессорных и обсадных труб, изготовленных из низколегированных сероводородостойких сталей типа 8М-9055и и МКА1 905. Если техническое и коррозионное состояние насосно-компрессорных труб можно оценить в ходе подъема лифтовой колонны, то состояние эксп-  [c.174]

Работы по капитальному ремонту разнообразны это ремонтно-изоляционные и ловильные работы, работы по очистке и ликвидации скважин. Нередко приходится сталкиваться со сломами и смятиями обсадных труб, что влечет за собой необходимость выправления труб оправками, зарезки и бурения новых стволов с ликвидацией низа старых и т. д. Значительная доля работ по капитальному ремонту нефтяных скважин приходится на очистку скважин от засоряющих их посторонних предметов,  [c.116]

Обсадные трубы служат для крепления стенки скважины при бурении. В отдельных случаях они используются как эксплуатационные. Эксплуатационные трубы обычно бывают стальные, а при неглубоких скважинах — чугунные и асбестоцементные. Для предохранения трубы от загрязнения, а также для крепления оборудования устье ее выводится на поверхность. Нижняя часть скважины представляет собой отстойник в виде глухого участка трубы длиной 2—10 м в зависимости от глубины скважины. С помощью надфильт-ровой трубы фильтр соединяется с эксплуатационной трубой.  [c.114]

Стали марок Саникро 28 и SAF 2205 имеют широкую область применения при морской добыче нефти и газа, например насосно-компрессорные и обсадные трубы выкидные линии и трубная обвязка устья скважины трубы теплообменников стояки (трубы выше устья скважины) нагнетаюидае трубы водозаборные трубы противопожарной системы трубы для подачи балластной воды коммуникационные трубы (для гидравлики и дистанционного уттравления).  [c.21]

Подземное оборудование нефтяных скважин наиболее дорогостоящее, при этом на насосно-компрессорные и обсадные трубы приходится до 65—75% стоимости основных фондов добывающего предприятия. Обсадные и насоснокомпрессорные трубы изготавливают из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 632—80. Обсадные трубы в зависимости от диаметра изготавливают из сталей разной группы прочности  [c.117]

Для отечественных стальных обсадных труб всех групп прочности, а также для труб из японских сталей марок С75 и РИО (по стандарту АР-1) удельное электрическое сопротивление при температуре 20 °С рекомендуется принимать равным 0,260-10 Ом/м. Пересчет сопротивлеяия трубы на температуру 20 °С осуществляется по формуле  [c.132]

Ориентировочно скорость коррозии обсадных труб можно оценить в лабораторных условиях измерением скорости коррозии образцов трубной стали в наиболее агрессивных пластовых водах разреза месторождения. В лабораторных опытах используют либо пробы воды, отбираемые из исследуемых горизонтов, либо синтетические модели пластовых вод. При использовании синтетической модели исходную воду тщательно деаэрируют барботированием чистым инертным газом, водородом или азотом. Содержание кислорода после барботи-рования не должно превышать 0,5 мг/л или естественного содержания в пласте, если оно больще 0,5 мг/л.  [c.132]

Технологические мероприятия, применяемые для защиты от коррозии внутренней поверхности обсадных труб, сводятся к снижению в межтрубном пространстве давления газовой среды и обеспечению свободной циркуляции жидкости. Это достигается установкой пакерных устройств, пространство над которыми заполняется вязкой неагрессивной нефтью.  [c.136]

Для повышения герметичности резьбовых соединений обсадных труб применяют уплотнительный полимеризующийся состав УС-1 (ТУ 38-101-440—74) на  [c.137]

Наиболее целесообразным следует считать количество ингибитора на единицу жидкости. Оно колеблется в зависимости от эффективности ингибиторов в пределах от 100 до 2000 мг/л и более. Ингибитор считается эффективным, если его количество является достаточным (150—300 мг л). На месторождениях, содержащих HjS и СО2, наиболее приемлема пакерная конструкция скважин. Пакер изолирует межтрубное пространство (между насосно-компрессорной и обсадной трубами), которое заполняется ингибитором коррозии и снижает растягивающие нагрузки, приходящиеся на колонну насосно-компрессорных труб. Применение специальных пакеров может практически полностью разгрузить колонну и снизить возможность сероводородного растрескивания. В безпакерных скважинах рекомендуется применять трубодержатели. Заполнение межтрубно-го пространства ингибитором надежно защищает от коррозионных поражений наружную поверхность насосно-компрессорных труб и внутреннюю — обсадных труб.  [c.147]

В качестве измерительного зонда используют два расположенных один над другим измерительных контакта, выполненных в виде ножей (рис. 19.2). Они соединены электроизолирующей трубой из пластмассы, армированной стекловолокном. Оба контакта введены в самую внутреннюю обсадную трубу. Для этой цели она должна быть очень тщательно очищена и практически не иметь остатков цемента. Для предотвращения погрешности под влиянием параллельно приложенных электролитических напряжений среда в обсадной трубе во время измерения должна иметь высокое удельное электросопротивление. Для этого заливают например котловую питательную воду (деионизованную) или дизельное топливо.  [c.374]

Плотность защитного тока для обсадных труб с бетонной оболочкой составляет 8—10 мА-м-2. При известных размерах обсадной трубы по величине AU можно определить потребляемый ток. Таким образом можно для каждого участка указать плотность защитного тока и в конечном счете глубину, до которой проникает защитный ток с этой плотностью, Перезащи-та, получаемая поблизости от анодного заземлителя или в верхней части обсадной трубы по условиям распределения тока, приводит к выделению водорода. Водород уходит в горный массив и у устья скважины  [c.375]


Смотреть страницы где упоминается термин Обсадные трубы : [c.315]    [c.68]    [c.34]    [c.186]    [c.187]    [c.132]    [c.177]    [c.14]    [c.14]    [c.15]    [c.80]    [c.245]    [c.372]    [c.372]    [c.372]    [c.373]    [c.375]   
Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.371 , c.378 ]

Водоснабжение (1948) -- [ c.45 ]



ПОИСК



Катодная защита обсадных труб (Р. Граф)

Наводороживание и растрескивание обсадных труб, насосов, фонтанной арматуры и других элементов

Обсадные трубы — Резьбы — Профил

Пластическое разрушение глубинных стальных обсадных труб под действием внешнего давления и осевого растяжеИспытание на пластическое течение и разрушение металлов при сложном напряженном состоянии

Потенциал обсадных труб

Проверка труб обсадных - Профили

Профили внецентренно сжатые резьбы обсадных труб

Профили конических резьб резьбы обсадных труб

Профили резьбы обсадных труб

Резьбы конические бурильных обсадных труб

Резьбы конические обсадных труб

Резьбы накатанные винтов обсадных труб — Профиль

Резьбы обсадных труб

Трубы Автоскреплеяие Выбор обсадные — Резьбы конически

Трубы бурильные Замки соединительные обсадные — Резьбы конические

Эксплуатация катодных защитных установок для обсадных труб



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте