Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения. Обеспечивает повышение степени антикоррозионной защиты трубопроводов. Сущность изобретения: установку монтируют на площадке пункта схождения трубопроводов. Располагают точку дренажа на пункте схождения трубопроводов. Анодные заземлители размещают по обе стороны от коридора трубопроводов. Организуют электрическое соединение пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов. Производят опытное включение катодной защиты. Устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны. Защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты. Устанавливают для каждой группы трубопроводов определенный ток защиты. Расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя. 4 табл.

 

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения.

Известен способ эксплуатации нефтепромыслового трубопровода, включающий обустройство трубопровода, подключение катодной защиты к трубопроводу и эксплуатацию трубопровода с катодной защитой по расчетным параметрам (Инструкция по совместной катодной защите обсадных колонн и выкидных линий скважин. РД 153-39.0-238-02, Бугульма, ТатНИПИнефть, 2002, 15 с.).

Известный способ не учитывает влияния пункта схождения трубопроводов на защитные свойства трубопроводов, приводит к значительному перерасходу электроэнергии при эксплуатации трубопровода.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ эксплуатации трубопроводов для транспортировки нефти, жидких нефтепродуктов и газоконденсатов, заключающийся в том, что погружают в грунт анодный заземлитель, электрод сравнения и вспомогательный электрод, на защищаемом объекте, электроде сравнения и вспомогательном электроде замеряют величины потенциалов и создают на преобразующей подстанции формирователем защитных потенциалов необходимую разность потенциалов между защищаемым объектом и анодным заземлителем (Патент РФ №2065116, опублик. 1996.08.10 - прототип).

Известный способ не обеспечивает в достаточной степени антикоррозионную защиту трубопроводов.

В предложенном изобретении решается задача повышения степени антикоррозионной защиты трубопроводов.

Задача решается тем, что в способе эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения, включающем монтаж установки катодной защиты и создание разности потенциалов между трубопроводами и анодными заземлителями, согласно изобретению установку катодной защиты монтируют на площадке пункта схождения трубопроводов, располагают точку дренажа на пункте схождения трубопроводов, анодные заземлители размещают по обе стороны от коридора трубопроводов, организуют электрическое соединение пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов, производят опытное включение катодной защиты, устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны, защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты, устанавливают для каждой группы трубопроводов определенный ток защиты, а расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя.

Признаками изобретения являются:

1) монтаж установки катодной защиты;

2) создание разности потенциалов между трубопроводами и анодными заземлителями;

3) монтаж установки катодной защиты на площадке пункта схождения трубопроводов;

4) расположение точки дренажа на пункте схождения трубопроводов;

5) размещение анодных заземлителей по обе стороны от коридора трубопроводов;

6) организация электрического соединения пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов;

7) опытное включение катодной защиты;

8) установление величины защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны;

9) группирование защищаемых трубопроводов по величине тока защиты;

10) установление для каждой группы трубопроводов определенного тока защиты;

11) определение расстояния от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя.

Признаки 1 и 2 являются общими с прототипом, признаки 3-11 являются существенными отличительными признаками изобретения

Сущность изобретения

При эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения для обеспечения надежной защиты трубопроводов монтируют диэлектрические вставки между трубопроводами и пунктами схождения трубопроводов типа куста скважин, групповой замерной установки, дожимной насосной станции и т.п. При этом разрывают электрическое соединение и исключают вихревые и прочие токи, приводящие к коррозии металла трубопроводов. Однако при этом нарушается соединение самих трубопроводов между собой, что приводит к недостаточно надежному катодному воздействию на трубопроводы и снижению эффективности катодной защиты. Преимущественное размещение анодных заземлителей с одной стороны от коридора трубопроводов создает искаженное защитное поле и снижает результативность катодной защиты. Расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют по устаревшим формулам, не учитывающим специфику нефтяного месторождения. Все это приводит к снижению эффективности катодной защиты трубопроводов. В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности катодной защиты трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения. Задача решается следующим образом.

На площадке куста скважин, групповой замерной установки, дожимной насосной станции или какого-либо другого пункта схождения трубопроводов монтируют установку катодной защиты, состоящую из преобразователя тока, анодного заземлителя, соединительных (дренажных) кабельных линий и контактных устройств. По обе стороны от коридора трубопроводов размещают анодные заземлители. Производят опытное включение катодной защиты с расположением точки дренажа на пункте схождения трубопроводов. Устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны. Расстояние от анодных заземлителей до защищаемых и смежных трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекаемого с анодных заземлителей. Защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты. В зависимости от геометрических параметров (протяженности и диаметра) трубопровода и состояния наружного изоляционного покрытия для того или иного трубопровода необходима определенная сила тока защиты, при которой на противоположном от точки дренажа конце трубопровода произойдет смещение потенциала до -0,9 В. Например: на групповую замерную установку приходят восемь трубопроводов от скважин с одинаковыми диаметрами, но разными длинами. Во время опытного включения станции катодной защиты при помощи шунтирующего сопротивления и амперметра измеряют силу тока, необходимую для защиты каждого трубопровода. В результате измерений определяют, что для защиты двух трубопроводов необходима сила тока, равная 2 А, а остальных шести трубопроводов 3,5 А. Исходя из этого трубопроводы делят на две группы: группа 1 - с необходимой силой тока 2 А и группа 2 - с необходимой силой тока 3,5 А. Для регулировки токов по группам используют многоканальный блок диодно-резисторный, в котором один входной канал соединен с минусовой клеммой станции катодной защиты, и несколько выходных каналов, на которых при помощи переменных сопротивлений происходит регулирование силы тока по каждому из них. В данном случае группу 1 подключают к одному выходному каналу, а группу 2 к другому каналу и при помощи переменных сопротивлений, установленных на каждом выходном канале, выставляют ток на канале первой группы 2 А, а на канале второй группы 3,5 А. Данное подключение групп трубопроводов к разным каналам блока диодно-резисторного позволяет рационально использовать выходную мощность станции катодной защиты.

Со стороны пункта схождения трубопроводов на строящихся трубопроводах изолирующие вставки для электрического разобщения не устанавливают. При наличии изолирующих вставок на действующих трубопроводах изолирующие вставки перемыкают потенциало-уравновешивающими перемычками. При выводе трубопровода в ремонт их демонтируют и используют по назначению на других объектах. Распределение тока защиты по группам трубопроводов одного пункта схождения трубопроводов производят при выполнении опытного включения станции катодной защиты. После подключения опытной станции катодной защиты при помощи шунтирующего сопротивления и амперметра измеряют силу тока защиты каждого трубопровода. Далее трубопроводы группируют по необходимой силе тока защиты в группы и подключают эти группы к отдельным каналам диодно-резисторного блока, в котором осуществляется распределение силы тока защиты.

Применение данной технологии исключает необходимость установки на трубопроводах изолирующих вставок и позволяет избежать остановки скважин, опорожнения трубопроводов и принятия специальных мер безопасности при электрохимзащите действующих трубопроводов.

Пример конкретного выполнения

Производят эксплуатацию трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления на групповой замерной насосной установке ГЗНУ-14 цеха добычи нефти и газа ЦДНГ-4 нефтегазодобывающего управления НГДУ «Альметьевнефть» Ромашкинского нефтяного месторождения. Установку катодной защиты монтируют на площадке ГЗНУ-14. Располагают точку дренажа на пункте схождения трубопроводов. Точка дренажа представляет собой место подключения катодного кабеля от станции катодной защиты к сходящимся трубопроводам. Анодные заземлители размещают по обе стороны от коридора трубопроводов. Организуют электрическое соединение пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов за счет простановки потенциалоуравновешивающих перемычек в обход изолирующих вставок. Производят опытное включение катодной защиты, устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны. Защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты. Устанавливают для каждой группы трубопроводов определенный ток защиты. Расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя.

В таблице 1 приведены технические характеристики трубопроводов, работающих на ГЗНУ-14.

Для определения параметров средств катодной защиты от грунтовой коррозии выбранного объекта производят опытное включение катодной защиты с расположением точки дренажа на площадке ГЗНУ-14 и размещением анодов по обе стороны от коридора трубопроводов. После монтажа опытной установки электрохимзащиты устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны. Результаты включения опытной станции катодной защиты ОСКЗ приведены в таблице 2.

По результатам ОСКЗ и исходных данных расчетным путем определяются тип станции катодной защиты (СКЗ), количество и схема размещения анодных заземлителей.

Методика расчета

Для расчета выбрано необходимое количество характеристик для осуществления монтажа катодной защиты трубопроводов. Результатом расчета являются параметры станции катодной защиты и анодного заземлителя для эффективной защиты промысловых трубопроводов, работающих на ГЗНУ-14.

Продольное сопротивление трубопровода определяют по формуле

где ρт - удельное электрическое сопротивление материала трубопровода, Ом·мм;

Dт - диаметр трубопровода, мм;

δт - толщина стенки трубопровода, мм.

Переходное сопротивление трубопровода определяют расчетным путем

Rп=Rпне-βt, Ом·м,

где Rпн - начальное переходное сопротивление трубопровода после завершения процесса влагонасыщения покрытия, Ом·м;

β - коэффициент (принимается равным 0,125), характеризующий скорость изменения сопротивления во времени, 1/год.

для битумной изоляции принимается 3000 Ом·м2, для трубопроводов с полимерным покрытием 5000 Ом·м2. Определение производится по формуле

где Dт - диаметр трубопровода, мм.

Расстояние (У, м) между трубопроводом и анодным заземлением определяют из выражения

где ΔUс-з - наложенный потенциал, В;

Iкс - ток катодной станции, А.

Rвх определяется расчетным путем по формуле

Напряжение на выходе катодной станции определяют по формуле

Uкс=Iкс(Rвх+Rпр+Rаз),

где Rаз - сопротивление растеканию тока электрода анодного заземления, установленного вертикально в грунт, определяется по формуле

где lэ - длина электрода, м;

dэ - диаметр электрода, м;

Hэ - расстояние от уровня земли до середины электрода (глубина установки), м.

Rпр - сопротивление дренажных проводов или кабелей, соединяющих катодную станцию с трубопроводом и анодным заземлением определяется выражением

где l - общая длина дренажных проводов или кабелей, м;

S - сечение дренажных проводов или кабелей, мм;

ρпр - удельное сопротивление проводника, Ом·мм2/м:

ρ-меди - 0,0175;

ρ-стали - 0,018;

ρ-алюминия - 0,028.

Мощность на выходе катодной станции определяют из выражения

Расчет суммарной массы электродов по сроку службы, который должен быть не меньше срока службы всей системы, определяется по формуле

M=1,3·I·g·Tp, кг,

где Тр - расчетный срок службы заземлителя, год;

g - скорость анодного растворения материала электродов, кг/А·год.

Расчет количества электродов в анодном заземлителе выполняют по формуле

Данные для расчета параметров катодной защиты трубопроводов ГЗНУ-14 приведены в таблице 3.

Данные по расчету катодной защиты приведены в таблице 4.

В результате расчетов выбирают станцию катодной защиты - В-ОПЕ-М1 с рабочими характеристиками:

- номинальное выходное напряжение 96 В;

- номинальный выходной ток 42 А;

- выходная мощность 4,0 кВт.

Для распределения токов по трубопроводам используют блок диодно-резисторный БДР-10-4К (четырехканальный, с силой тока выходного канала 10 А). Распределяем трубопроводы на четыре канала БДР следующим образом:

1 группа - 3, 4, 5, 6, 9, и 10-й трубопроводы с выходным током канала 6,5 А;

2 группа - 7 и 8-й трубопроводы с выходным током 6,5 А;

3 группа - 1-й трубопровод с выходным током 6,0 А;

4 группа - 2-й трубопровод с выходным током 5,5 А.

Из расчета расстояние от трубопроводов до анодного заземления составляет 177 м.

Следовательно, для обеспечения защищенности трубопроводов по всей их протяженности количество электродов анодного заземлителя, полученное при расчете, делится на два заземления, которые устанавливаются по обе стороны от коридора трубопроводов, подведенных к ГЗНУ-14 на удаление, равное расчетному расстоянию.

Применение предложенного способа позволит повысить степень антикоррозионной защиты трубопроводов.

Таблица 1

Технические характеристики трубопроводов, работающих на ГЗНУ-14
№ п.п.Наименование трубопроводаДлина, мДиаметр, ммТолщина стенки, ммТип изоляции трубопроводаГлубина залегания, мУдельное сопротивление грунтов, Ом·мВозраст трубопровода, год
Начальная точкаКонечная точка
1скв. 5976скв. 27303151144,5БНИ28,339
скв. 27303ГЗНУ-143751144,5БНИ39
15151144,5БНИ30
2скв. 5977ГЗНУ-1414101144,5БНИ39
1001144,5ЭПБ6
3скв. 13411ГЗНУ-145861144,5ЭПК31,96
4скв. 5978ГЗНУ-1410521144,5ЭПК32,55
5скв. 8004скв. 135367001144,5ЭПБ22,49
скв. 13536ГЗНУ-1415001144,5ЭПБ1,211
6скв. 32881скв. 32883221144,5ЭПК15,66
скв. 32884скв. 32883311144,5ЭПК6
скв. 32883ГЗНУ-146871144,5ЭПК6
7скв. 8033ГЗНУ-1411531144,5БНИ27,239
8скв. 13539ГЗНУ-147551144,5БНИ39
9скв. 8031ГЗНУ-1410161144,5ЭПК4
10скв. 13427Дскв. 2170171144,5ЭПБ32,66
скв. 21698скв. 2170171144,5ЭПБ6
скв. 21701ГЗНУ-1414471144,5ЭПБ6
Усредненные значения
Все защищаемые трубопроводы121144,51,227,217
378
Здесь: БНИ - битумная наружная изоляция; ЭПБ - экструдированный полиэтилен на битумной мастике; ЭПК - экструдированный полиэтилен на основе клея-расплава

Таблица 2
Исходные данные, полученные в результате включения ОСКЗ
№ п.п.Наименование трубопроводаУдельное сопротивление грунтов, Ом·мДанные ОСКЗ
Начальная точкаКонечная точкаСила тока, АНапряжение, ВЕстественный потенциал, ВСмещение потенциала, В
1скв. 5976скв. 2730328,36,0-0,40-1,05
скв. 27303ГЗНУ-14-0,58-1,17
-0,59-1,25
2скв. 5977ГЗНУ-145,5-0,56-0,92
-0,64-0,96
3скв. 13411ГЗНУ-1431,91,0-0,60-1,44
4скв. 5978ГЗНУ-1432,51,0-0,65-1,16
5скв. 8004скв. 1353622,41,5-0,52-1,78
скв. 13536ГЗНУ-14-0,63-1,93
6скв. 32881скв. 3288315,61,013,5-0,67-1,32
скв. 32884скв. 32883-0,69-1,35
скв. 32883ГЗНУ-14-0,68-1,33
7скв. 8033ГЗНУ-1427,23,5-0,54-1,47
8скв. 13539ГЗНУ-143,0-0,53-1,37
9скв. 8031ГЗНУ-141,0-0,62-1,50
10скв. 13427Дскв. 2170132,61,0-0,65-1,48
скв. 21698скв. 21701-0,64-1,46
скв. 21701ГЗНУ-14-0,67-1,50
Усредненные значения
1Все защищаемые участки27,224,513,5-0,60-1,36

Таблица 3

Данные, полученные в результате ОСКЗ
№ п.п.ПараметрОбозначениеЕд. изм.Значение
1Сила тока ОСКЗIоскзА24,50
2Напряжение ОСКЗUоскзВ13,50
3Стационарный потенциал сооружения в точке измеренияUcВ-0,60
4Наложенный потенциал "сооружение-земля" в точке измеренияΔUc-зВ-0,75
Исходные данные:
№ п.п.ПараметрОбозначениеЕд. изм.Значение
1Длина трубопроводаLтм12378,0
2Диаметр трубопроводаDтм114,0
3Толщина стенки трубопроводаδтм4,5
4Глубина залегания трубопроводаhтм1,2
5Удельное сопротивление трубной сталиρстОм/м0,2450
6Сопротивление изоляции трубопровода нормировочноеRиОм·м3 000,0
7Среднее удельное сопротивление грунтовρгОм·м27,2
8Длина дренажных кабелейLпрм410,0
9Сечение дренажного кабеляSпрм20,000016
10Удельное сопротивление медиρмОм·м0,000000017
11Заглубление заземлителяtазм3,0
12Длина рабочей части электрода заземлителяLазм1,5
13Диаметр электрода АЗDазм0,05
14Расчетный срок службы АЗТргод33,0
15Скорость анодного растворенияgкг/А·год0,50
16Возраст трубопроводаtгод16,78
17Коэффициент скорости изменения сопротивления изоляции трубопроводаβ1/год0,125
18Масса одного электрода ГАЗ-Мmэкг33,0

Таблица 4.

Расчет катодной защиты
№ п.п.ПараметрОбозначениеЕд. изм.Значение
1Продольное сопротивление трубопроводаRтОм/м0,000158
2Переходное сопротивление трубопроводаRпОм·м1,03
3Удаление анодного заземлителя от трубопроводаУм177
4Входное сопротивление трубопроводаRвхОм0,006380
5Уточненный ток катодной станции с учетом коэффициента удаления АЗIксА30
6Сопротивление цепи СКЗRксОм1,72
7Напряжение на выходе катодной станцииUксВ52
8Сопротивление растеканию анодного заземлителяRазОм1,273
9Сопротивление дренажных кабелейRпрОм0,4356
10Мощность на выходе СКЗWВт1568
11Суммарная масса электродов АЗМкг648,50
12Количество электродов АЗnэ20

Способ эксплуатации трубопроводов системы нефтесбора и поддержания пластового давления нефтяного месторождения, включающий монтаж установки катодной защиты и создание разности потенциалов между трубопроводами и анодными заземлителями, отличающийся тем, что установку катодной защиты монтируют на площадке пункта схождения трубопроводов, располагают точку дренажа на пункте схождения трубопроводов, анодные заземлители размещают по обе стороны от коридора трубопроводов, организуют электрическое соединение пункта схождения трубопроводов и самих трубопроводов, производят опытное включение катодной защиты, устанавливают величину защитного тока, обеспечивающего необходимую длину защищаемой зоны, защищаемые трубопроводы группируют по величине тока защиты, устанавливают для каждой группы трубопроводов определенный ток защиты, а расстояние от анодного заземлителя до защищаемых трубопроводов определяют расчетным путем в зависимости от величины тока защиты, стекающего с анодного заземлителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам для дозирования в нефтяные скважины ингибиторов коррозии, парафиноотложений, солеотложения и деэмульгаторов.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин с антикоррозионной жидкостью в межтрубном пространстве, при контроле герметичности обсаженных скважин, при контроле сохранности антикоррозионной жидкости в нагнетательных скважинах.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для периодической подачи химических реагентов в обрабатываемый объект и, в частности, в скважину, трубопровод.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий и ингибировании коррозии в системах сбора и подготовки нефти.

Изобретение относится к способам и устройствам для химической защиты скважинного оборудования, в том числе глубинного, от коррозии, парафиноотложения и солеотложения, а также для проведения химических обработок извлекаемого скважинного флюида и призабойной зоны пласта и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе и нефтяной.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтедобывающих и нагнетательных скважин. .
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при защите нагнетательной скважины от коррозии. .
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при защите от коррозии строящихся и ремонтируемых трубопроводов сбора и подготовки нефти с высокой обводненностью.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтедобывающих скважин погружными электроцентробежными насосами. .

Изобретение относится к подземному оборудованию скважины, предназначенному для доставки твердого реагента в скважину и подачу его в поток пластовой жидкости. .
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть применено ко всем типам и конструкциям насосов, работающих в агрессивных средах и имеющих контактную пару цилиндр-плунжер.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способам протекторной защиты железобетонных конструкций, применяемым при возведении таких конструкций, а также при проведении ремонтных работ на ранее сооруженных железобетонных конструкциях.
Изобретение относится к области электротехники, в частности к составам для изготовления анодных заземлителей, применяемых для защиты от электрохимической коррозии подземных сооружений и трубопроводов.

Изобретение относится к машиностроению, к устройствам защиты металлических конструкций от коррозии, может применяться для защиты корпусов автомобилей, поверхностей трубопроводов, корпусов судов.

Изобретение относится к оборудованию для электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии и может быть использовано для защиты протяженных трубопроводов, металлических резервуаров, а также в качестве источника тока в различных областях техники.

Изобретение относится к электрохимической защите металлических объектов, предназначено, в частности, для катодной защиты протяженных подземных сооружений с переменными электрическими характеристиками.

Изобретение относится к устройству защиты опор линий электропередачи. .
Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к области изготовления анодов для процессов электролиза водных сред с рН 2-14. .

Изобретение относится к области защиты металлических оболочек кабелей электроснабжения. .

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к области изготовления анодов для процессов электролиза водных сред с рН 2-14, например, к промышленному электролизу, катодной защите от коррозии внешним током.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации эксплуатационных колонн нефтедобывающих и нагнетательных скважин и выкидных линий и нефтепромысловых трубопроводов
Наверх