Коррозия ТНГ №1 (47) 2022

Научная статья

УДК 622.279:620.193

Для получения доступа к статьям

Авторизуйтесь

ПРАКТИКУМ

ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ КАК КРИТЕРИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ

Цель исследования, представленного в данной статье, – определение возможности протекания углекислотной коррозии при парциальном давлении СО2 более 0,2 МПа на скважинах, оборудованных хвостовиками из углеродистой стали, нестойкой к данному типу коррозии. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: построение фазовых диаграмм воды для различных составов скважинной продукции, изменяющихся в течение разработки месторождения вместе с пластовым давлением; определение фазового состояния воды на текущий момент времени и в перспективе через 20 лет для условий забоя и устья скважин; формирование рекомендаций по противокоррозионной защите и коррозионному мониторингу исследуемых скважин.

В ходе решения этих задач была создана и затем применена методика оценки возможности протекания углекислотной коррозии, основанная на моделировании фазового состояния воды при различных компонентно-фракционных составах добываемого флюида, изменяющихся по мере разработки месторождения. С использованием методики установлено, что хвостовики из углеродистой стали на исследованных скважинах находятся в области антикоррозионного режима эксплуатации, т. е. вода на данном участке представлена в виде пара. Это обусловливает невозможность протекания углекислотной коррозии.

Определено, что в перспективе в следующие 20 лет эксплуатации не потребуются разработка и проведение противокоррозионных мероприятий подземного оборудования изученных скважин. Сформированы рекомендации по периодическому моделированию фазового состояния воды с учетом актуализированных показателей разработки. В случае выявления режимов эксплуатации, связанных с конденсацией воды в районе хвостовика, требуется диагностика технического состояния последнего.

АЧИМОВСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ, УГЛЕКИСЛОТНАЯ КОРРОЗИЯ, ХВОСТОВИК СКВАЖИНЫ, АНТИКОРРОЗИОННЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА, ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ, ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

А.Ю. Корякин1, e-mail: e.f.tanchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

В.Ф. Кобычев1, e-mail: t.n.ilinova@gd-urengoy.gazprom.ru

И.В. Игнатов1, e-mail: l.v.tarabykina@gd-urengoy.gazprom.ru

И.В. Колинченко2, e-mail: i.v.kolinchenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Н.В. Иванов2, e-mail: n.va.ivanov@gd-urengoy.gazprom.ru

А.Д. Юсупов2, e-mail: a.d.yusupov@gd-urengoy.gazprom.ru

1 ООО «Газпром добыча Уренгой» (Новый Уренгой, Россия).
2 Филиал «Инженерно-технический центр» ООО «Газпром добыча Уренгой» (Новый Уренгой, Россия).

Корякин А.Ю., Кобычев В.Ф. Перспективные направления развития Уренгойского комплекса: сб. науч. тр. ООО «Газпром добыча Уренгой». М.: Недра, 2018.


Корякин А.Ю., Жариков М.Г., Яскин И.А. и др. Совершенствование конструкций скважин на ачимовские залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения // Газовая промышленность.
2017. № 9 (757). С. 28–31.


Пономарев А.И., Иванов Н.В., Юсупов А.Д. Новый методический подход к прогнозированию подверженности оборудования высокотемпературных газоконденсатных скважин углекислотной коррозии // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 6. С. 49–59. DOI: 10.18799/24131830/2021/06/3235.


Александров В.В., Колинченко И.В., Юсупов А.Д. Коррозионное состояние оборудования и трубопроводов второго участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ // Диагностика оборудования и трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред: сб. тр. XI междунар. науч.-техн. конф. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. С. 117–120.


Koriakin A.J. Carbon dioxide corrosion at the objects of the second district of Achimovsk deposits of Urengoy oil and gas bearing complex // Int. J. Mech. Eng. Technol. 2018. Vol. 9. No. 8. P. 1073–1080.


Корякин А.Ю., Кобычев В.Ф., Колинченко И.В., Юсупов А.Д. Условия протекания углекислотной коррозии на объектах добычи ачимовских отложений, методы контроля и прогнозирования // Газовая промышленность. 2017. № 12 (761). С. 84–89.


Запевалов Д.Н., Вагапов Р.К., Ибатуллин К.А. Оценка фактора внутренней коррозии объектов добычи ПАО «Газпром» с повышенным содержанием углекислого газа // Наука и техника в газовой промышленности. 2018. № 3 (75). С. 59–71.


Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. 2-е изд., стер. Л.: Госхимиздат, 1963.


Маркин А.Н., Низамов Р.Э.
CO2-коррозия нефтепромыслового оборудования. М.: ВНИИОЭНГ, 2003.


Абрамян А.А. Исследование влияния некоторых факторов на коррозию стального газопромыслового оборудования под воздействием двуокиси углерода: дис. … канд. техн. наук. М.: Московский ин-т нефтехим. и газовой промышленности им. И.М. Губкина, 1972.


Кузнецов В.П. Основные факторы углекислотной коррозии газоконденсатных скважин и их изменение в процессе эксплуатации месторождений: дис. … канд. техн. наук. М.: ВНИИГАЗ, 1974.


Легезин Н.Е. Противокоррозионная защита систем добычи, сбора и транспорта природного газа с применением ингибиторов: дис. … д-ра техн. наук.
М.: Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина, 1998.


Калашников О.В., Иванов Ю.В. Инженерные расчетные модели технологических сред газопереработки. 1. Фазовое состояние жидкость – паp // Химическая технология. 1990. № 6. С. 28–36.


Калашников О.В. Моделирование фазового поведения углеводородов: выбор уравнения состояния // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2003. № 1. С. 22–30.


Lopez-Echeverry J.S., Reif-Acherman S., Araujo-Lopez E. Peng-Robinson equation of state: 40 years through cubics // Fluid Phase Equilibria. 2017. Vol. 447. P. 39–71. DOI: 10.1016/j.fluid.2017.05.007.


De Waard C., Lotz U., Milliams D.E. Predictive model for CO2 corrosion engineering in wet natural gas pipelines // Corrosion. 1991. Vol. 47. No. 12. P. 976–985. DOI: 10.5006/1.3585212.Диаметры обсадных колонн скважин (мм)Колонна Опытно-промышленная эксплуатация Промышленная эксплуатация Кондуктор 426324Техническая (промежуточная) 324245Эксплуатационная 245178Хвостовик 178114

NEFTEGAS.info

Внимание к деталям — от идеи
до воплощения! Только актуальная информация и свежие новости.

Контакты

108811, г. Москва, Киевское ш.,
Бизнес-парк «Румянцево», корп. Б,
подъезд 5, офис 506 Б

+7 (495) 240-54-57