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    海上油田微生物堵調(diào)體系對管網(wǎng)腐蝕的研究

    2016-04-25 09:32:41朱立國王秀平孟科全
    化學與生物工程 2016年3期
    關鍵詞:掛片微生物

    朱立國,王秀平,孟科全,孫 亮

    (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)

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    海上油田微生物堵調(diào)體系對管網(wǎng)腐蝕的研究

    朱立國,王秀平,孟科全,孫亮

    (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)

    摘要:針對海上油田微生物堵調(diào)體系腐蝕問題,選擇海上X油田研究了微生物(菌種BH1301、BH1302)、營養(yǎng)體系(1、2)及其混合液對掛片腐蝕速率的影響。結果發(fā)現(xiàn):菌種BH1301、BH1302單獨存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0062 mm·a(-1)、0.0075 mm·a(-1);營養(yǎng)體系1、2單獨存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0336 mm·a(-1)、0.0087 mm·a(-1);混合菌分別和營養(yǎng)體系1、2同時存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0667 mm·a(-1)、0.0098 mm·a(-1)。表明營養(yǎng)體系是影響油田管網(wǎng)腐蝕的主要因素,為海上油田微生物堵調(diào)體系的優(yōu)化設計提供了技術支撐。

    關鍵詞:微生物;營養(yǎng)體系;掛片;腐蝕速率;管網(wǎng)腐蝕

    管網(wǎng)腐蝕一直是制約油田正常開采的重要問題[1]。隨著注水開發(fā)的深入,大部分油田進入高含水開發(fā)期,而油水井及地面管網(wǎng)腐蝕導致了油井開采、水井注水困難[2]。70%~80%的管網(wǎng)腐蝕直接或間接由細菌引起,其中很大一部分是由硫酸鹽還原菌(SRB)引起,因此,SRB腐蝕是評價油田管網(wǎng)腐蝕的重要指標之一[3]。

    海上X油田屬于低溫稠油油藏,平均油藏溫度55 ℃,地層原油黏度87~741mPa·s,滲透率100~5 000mD,孔隙度34.1%~37.8%。在開發(fā)過程中,由于油水黏度比大、儲層非均質(zhì)性強等原因,導致油井含水快速上升。作者在室內(nèi)研究了微生物堵調(diào)體系對油田管網(wǎng)腐蝕的影響,擬為X油田實施微生物堵調(diào)試驗提供參考。

    1實驗

    1.1材料、試劑與儀器

    菌種BH1301、BH1302(商品菌種),北京捷博特能源技術有限公司;X油田產(chǎn)出水。

    營養(yǎng)體系1:葡萄糖0.4%、尿素0.25%、TJ-LHA0.1%、TJ-LSEQJ0.01%;營養(yǎng)體系2:葡萄糖0.4%、尿素0.25%、TJ-XSJ0.15%、TJ-LSEQJ0.01%。

    石油醚、95%乙醇,分析純;葡萄糖,工業(yè)級,蘇州力陽精細化工有限公司;尿素,工業(yè)級,濰坊精創(chuàng)化工有限公司;TJ-LHA,工業(yè)級,株洲江海環(huán)保實業(yè)有限公司;TJ-LSEQJ,工業(yè)級,武漢鵬信誠化工有限公司;TJ-XSJ,工業(yè)級,上海宜鑫化工有限公司。

    MS104S型分析天平(精度0.0001g),瑞士梅特勒托利多;N80鋼片(50mm×25mm×2mm),高郵摩天電子儀器有限公司。

    1.2方法

    腐蝕速率的測定:N80鋼片經(jīng)石油醚、95%乙醇清洗后,采用掛片法將其依次懸掛于盛有X油田產(chǎn)出水(不滅菌,空白)、濃度為2%菌種(X油田產(chǎn)出水配制,不滅菌)、1%營養(yǎng)體系(X油田產(chǎn)出水配制,不滅菌)、不同TJ-XSJ濃度的營養(yǎng)體系2(X油田產(chǎn)出水配制,不滅菌)及不同微生物堵調(diào)體系(X油田產(chǎn)出水配制,不滅菌)的500mL廣口瓶(加滿)中,塞上膠塞,在55 ℃下靜置7d,采用稱重法按下式計算掛片腐蝕速率。

    式中:Va為腐蝕速率,mm·a-1;S為鋼片表面積,cm2;ΔW為鋼片失重,g;t為腐蝕時間,h;ρ為鋼片密度,g·cm-3;C為換算常數(shù),8.76×104。

    SRB濃度的測定:絕跡稀釋法。

    2 結果與討論

    2.1菌種對掛片腐蝕速率的影響(表1)

    表1

    菌種對掛片腐蝕速率的影響

    Tab.1

    Effect of microbe on the coupon corrosion rate

    注:腐蝕程度參考SY/T 0026-1999(水腐蝕性測試方法),即腐蝕速率<0.025 mm·a-1,低度腐蝕;腐蝕速率≥0.025 mm·a-1,中度腐蝕;腐蝕速率≥0.126 mm·a-1,高度腐蝕;腐蝕速率>0.254 mm·a-1,嚴重腐蝕,下同。

    由表1可看出,與空白相比,僅加入菌種后,瓶口基本無臭雞蛋氣味(即無SRB代謝產(chǎn)生的硫化氫,硫化氫濃度越大,氣味越濃),SRB濃度保持在同一個數(shù)量級,腐蝕速率有所加快,但均在低度腐蝕范圍內(nèi),影響程度較小。這主要是由于沒有加入營養(yǎng)劑,地層水中原有的SRB很難被激活,因而對腐蝕速率影響不大。表明菌種對鋼片腐蝕影響不明顯。

    2.2營養(yǎng)體系對掛片腐蝕速率的影響

    2.2.1不同營養(yǎng)體系對掛片腐蝕速率的影響(表2)

    表2

    營養(yǎng)體系對掛片腐蝕速率的影響

    Tab.2Effect of nutritional system on the coupon corrosion rate

    營養(yǎng)體系SRB濃度個·mL-1有無臭雞蛋氣味腐蝕速率mm·a-1腐蝕程度空白2.4×102無0.0043低度腐蝕營養(yǎng)體系18.2×104有0.0336中度腐蝕營養(yǎng)體系26.6×102無0.0087低度腐蝕

    由表2可看出,與空白相比,加入營養(yǎng)體系1后,SRB濃度大幅增加,瓶口有明顯臭雞蛋氣味,腐蝕速率明顯加快,屬于中度腐蝕;加入營養(yǎng)體系2后,SRB濃度和空白保持在同一個數(shù)量級,變化不大,瓶口基本無臭雞蛋氣味,腐蝕速率加快不明顯,屬于低度腐蝕。從兩種營養(yǎng)體系組分可以看出,營養(yǎng)體系2中添加了TJ-XSJ,它可以作為營養(yǎng)源激活硝酸鹽還原菌、反硝化菌,與SRB爭奪生活空間和食物營養(yǎng)。硝酸鹽還原菌、反硝化菌對SRB生長有抑制作用[4]。因此,在進行微生物堵調(diào)體系室內(nèi)研究時,應重點優(yōu)化營養(yǎng)體系,達到激活目標菌、抑制有害菌生長的目標。

    2.2.2TJ-XSJ濃度對掛片腐蝕速率的影響

    針對營養(yǎng)體系2,在其它營養(yǎng)物濃度不變的情況下,改變TJ-XSJ濃度進行掛片腐蝕實驗,結果見圖1。

    圖1 TJ-XSJ濃度對掛片腐蝕速率的影響

    由圖1可看出,實驗濃度范圍內(nèi),隨著TJ-XSJ濃度的增加,腐蝕速率減慢(腐蝕速率與SRB濃度呈正相關關系);當濃度超過0.15%后,腐蝕速率雖有減慢,但減慢幅度明顯變緩。表明優(yōu)化營養(yǎng)體系中的TJ-XSJ濃度可減緩油田管網(wǎng)的腐蝕。

    2.3微生物堵調(diào)體系對掛片腐蝕速率的影響

    不同微生物堵調(diào)體系對掛片腐蝕速率的影響結果見表3和圖2。

    表3

    微生物堵調(diào)體系對掛片腐蝕速率的影響

    Tab.3

    Effect of microbial plugging and profile control

    圖2 不同微生物堵調(diào)體系對掛片的腐蝕情況

    從表3、圖2可看出,兩種微生物堵調(diào)體系對掛片腐蝕影響差別較大。含有營養(yǎng)體系1的微生物堵調(diào)體系,掛片表面腐蝕較嚴重,屬于中度腐蝕;含有營養(yǎng)體系2的微生物堵調(diào)體系,其SRB濃度與空白保持在同一個數(shù)量級,屬于低度腐蝕,表明含TJ-XSJ營養(yǎng)體系的微生物堵調(diào)體系可以明顯減緩油田管網(wǎng)的腐蝕速率。

    3結論

    (1)研究了海上油田微生物堵調(diào)體系對管網(wǎng)的腐蝕。菌種BH1301、BH1302單獨存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0062 mm·a-1、0.0075 mm·a-1;營養(yǎng)體系1、2單獨存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0336 mm·a-1、0.0087 mm·a-1;混合菌分別和營養(yǎng)體系1、2同時存在時,掛片腐蝕速率分別為0.0667 mm·a-1、0.0098 mm·a-1。表明菌種對鋼片腐蝕影響不明顯,營養(yǎng)體系是影響微生物堵調(diào)體系腐蝕速率的重要因素,優(yōu)化營養(yǎng)體系中的TJ-XSJ濃度是微生物堵調(diào)體系設計的關鍵。

    (2)室內(nèi)實驗研究表明,含TJ-XSJ營養(yǎng)液的微生物堵調(diào)體系可以明顯減緩油田管網(wǎng)的腐蝕速率,為X油田實施微生物堵調(diào)試驗提供了技術支撐。

    參考文獻:

    [1]劉偉,黃憲華,趙家宏,等.油井的腐蝕原因與防護措施[J].腐蝕科學與防護技術,2006,18(6):448-450.

    [2]王玉春.綏靖油田腐蝕現(xiàn)狀及腐蝕機理研究[J].榆林學院學報,2009,19(2):62-64.

    [3]苑海濤,弓愛君,高瑾,等.硫酸鹽還原菌的微生物腐蝕及其防護研究進展[J].化學與生物工程,2009,26(1):11-14.

    [4]劉宏芳,汪梅芳,許立銘.微生物腐蝕中生物防治措施的研究[J].腐蝕與防護,2002,23(12):519-522.

    Pipeline Corrosion Produced by Microbial Plugging and Profile Control System in an Offshore Oilfield

    ZHU Li-guo,WANG Xiu-ping,MENG Ke-quan,SUN Liang

    (CNOOCEnerTech-Drilling&ProductionCo.,Tianjin300452,China)

    Abstract:Aiming at the corrosion problem of microbial plugging and profile control system,the corrosive influence of microbe(strain BH1301,BH1302),nutritional system(1,2) and their admixture on the coupon corrosion rate were studied for X offshore oilfield.Results indicated that,using BH1301 or BH1302,the corrosion rates were 0.0062 mm·a(-1) and 0.0075 mm·a(-1),respectively;the corrosion rates of two kinds of nutritional system were 0.0336 mm·a(-1) and 0.0087 mm·a(-1),respectively;the corrosion rates of the admixture of microbe and nutritional system were 0.0667 mm·a(-1) and 0.0098 mm·a(-1),respectively.It approved that nutritional system was the main corrosive factor,and this will be the basis of design and optimization of microbial plugging and profile control system.

    Keywords:microbe;nutritional system;coupon;corrosion rate;pipeline corrosion

    中圖分類號:TG 174.1

    文獻標識碼:A

    文章編號:1672-5425(2016)03-0053-03

    doi:10.3969/j.issn.1672-5425.2016.03.014

    作者簡介:朱立國(1981-),男,安徽定遠人,工程師,主要從事調(diào)剖堵水、三次采油等研究,E-mail:zhulg@cnooc.com.cn。

    收稿日期:2015-11-24

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