南粉益,楊鴻鷹,胡 靜,沈 哲
(陜西省石油化工研究設(shè)計(jì)院,陜西 西安 710054)
在石油天然氣勘探開發(fā)過程中,油氣田開采面臨的環(huán)境越來越惡劣,諸多油井的產(chǎn)量不斷下降,但所采出原油的含水量卻逐步增加,大部分油井含水率已高達(dá)90%以上[1]。含水量的增大改變了原油管道中流體原本“水在油中”的形態(tài),加劇了原油處理、輸送管道設(shè)備的腐蝕。特別是含CO2、H2S及高鹽組分油井的相繼出現(xiàn)[2-4],也使得油井的腐蝕問題變的越來越突出,據(jù)粗略估計(jì),腐蝕給我國石油工業(yè)造成的損失約占行業(yè)總產(chǎn)值的6%,而采取合適的防腐措施,可挽回30%~40%的損失[5]。目前盡管開發(fā)了一些特殊的耐蝕材料,但不能防止石油管的所有腐蝕,同時(shí)耐蝕材料成本高,因此,必須采用其他更合理的防護(hù)技術(shù)提高油田設(shè)備的使用壽命[6]。
緩蝕劑是一種以適當(dāng)?shù)臐舛群托问酱嬖谟诃h(huán)境(介質(zhì))中,可以防止或減緩腐蝕的化學(xué)物質(zhì)或幾種化學(xué)物質(zhì)的混合物[7]。它具有成本低、操作簡(jiǎn)單、見效快、能保護(hù)整體設(shè)備、適合長(zhǎng)期保護(hù)等特點(diǎn),因此,添加緩蝕劑是一種效果顯著的防腐措施,采用緩蝕劑無疑是油氣田設(shè)備的最佳防護(hù)措施之一,也是該領(lǐng)域國內(nèi)外學(xué)者研究得最多的防腐措施。國內(nèi)外的油田現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,加注緩蝕劑能大大提高油田設(shè)備的使用壽命[8]。
根據(jù)緩蝕劑中主要緩蝕成分,目前,油田常用的緩蝕劑主要有膦酸鹽、鋅鹽、唑類和炔醇類等,使用最多的是膦酸鹽和唑類。
油氣井的水中存在大量的Ca、Mg和Fe等金屬離子,并常以碳酸鹽、硫酸鹽等形式析出,使得管道和設(shè)備結(jié)垢和腐蝕,嚴(yán)重影響設(shè)備的正常使用[9]。膦酸鹽緩蝕劑的種類很較多,但有許多相似之處:一般認(rèn)為膦酸鹽與碳鋼作用形成以沉積膜為主的混合膜,在成膜過程中需要一定濃度的二價(jià)金屬離子參與,常常與阻垢分散劑配合使用,不但具有優(yōu)良的緩蝕效果,而且具有良好的阻垢效果,且與聚羧酸類阻垢分散劑有良好的協(xié)同作用。
唑類緩蝕劑是通過氮原子吸附成膜,主要分為油溶型和水溶型兩類。這類緩蝕劑一般由3部分組成:一個(gè)含N的五元雜環(huán),雜環(huán)上與N成鍵的支鏈R1(如酞胺官能團(tuán)、胺基官能團(tuán))和長(zhǎng)的碳?xì)渲ф淩2(一般為烷基)。它是一種廣泛應(yīng)用于石油、天然氣生產(chǎn)中的緩蝕劑,對(duì)含有C02或H2S的體系有明顯的緩蝕效果[10]。
鋅鹽是一種較廣泛應(yīng)用的無機(jī)鹽緩蝕劑,一般認(rèn)為是陰極型緩蝕劑。鋅鹽成膜速度快,在金屬表面上易形成沉積保護(hù)膜,但膜松軟不牢,因此,鋅鹽是一種安全但低效的緩蝕劑。鋅鹽常使用在水質(zhì)硬度較低的系統(tǒng),且與其他緩蝕阻垢劑如膦酸鹽、鉬酸鹽等配合使用。
對(duì)于油氣井,石油管材多在高溫高壓的環(huán)境中服役,所以油氣系統(tǒng)防腐還必須考慮與井深相適應(yīng)的高溫緩蝕劑。炔醇類化合物是高溫、濃酸條件下的重要鋼鐵緩蝕劑。
緩蝕劑在石油天然氣工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。開發(fā)新型的緩蝕劑面臨著巨大的挑戰(zhàn),研制高效、耐高溫、低毒、低成本的緩蝕劑成為人們的目標(biāo),下面主要介紹近幾年新型油田緩蝕劑的開發(fā)。
由于油田腐蝕的類型眾多,原因復(fù)雜,因此必須研究適合多種環(huán)境的高效緩蝕劑。李謙定等[11]合成了一種新型曼尼希堿,將該曼尼希堿與丙炔醇及有機(jī)增效劑復(fù)配后得到國內(nèi)未見報(bào)道的高效油氣井酸化緩蝕劑。伍嘉等[12]研制出一種溶解分散性良好、用量少、緩蝕效率高的酸化緩蝕劑,達(dá)到SY/T 5405-1996標(biāo)準(zhǔn)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。張煜[13]發(fā)明了一種油田緩蝕劑,該緩蝕劑是由咪唑啉季銨化改性產(chǎn)物和有機(jī)膦酸鹽類共聚物按照一定比例復(fù)配而成,由于其特殊的分子結(jié)構(gòu),所以既能防止H2S和SRB造成的腐蝕,又能防止CO2和不均勻結(jié)垢造成的腐蝕,緩蝕性能優(yōu)良,成本低。Y.K.Agrawal等[14]研制出一種含N的雙水楊醛緩蝕劑,該緩蝕劑在硫酸溶液中對(duì)鋅起陰極抑制作用,由于-CH3和-OH基團(tuán)的作用,在最優(yōu)條件下使用時(shí),緩蝕效率可達(dá)99%以上。F.Bentiss等[15]研制了3種4-氫-1,2,3-三唑衍生物,發(fā)現(xiàn)其在鹽酸溶液中對(duì)碳鋼的緩蝕性能良好,緩蝕效率可高達(dá)99.6%。
根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,開發(fā)性能好且無毒或低毒緩蝕劑是近幾年國內(nèi)外研究工作的方向[16]。在各種油田環(huán)境下,低毒環(huán)保緩蝕劑都是最好的緩蝕劑。Roemex[17]發(fā)現(xiàn),在一定的條件下,烴基聚葡糖甙(APG)能夠成膜,保護(hù)特性較好,同時(shí)對(duì)環(huán)境無影響,且不降低其性能。因此合成了新型“綠色”緩蝕劑-APGS-聚冬氨酸酯。高立新[18]開發(fā)了含嗎琳單元的低聚型緩蝕劑,不僅克服常用緩蝕劑毒性大的缺點(diǎn),而且緩蝕性能好。常用的芐胺、環(huán)己胺、松香胺等生成的Mannich堿吸附能力較弱,必須與炔醇配合使用才能達(dá)到滿意的效果。炔醇本身具有非常大的毒性,而且它們?cè)谒峄僮鳁l件下產(chǎn)生有毒揮發(fā)性氣體,基于此,于洪江等[19]以水楊酰肼、甲醛和苯乙酮為原料制得了分子量較大的Mannich堿,并以此Mannich堿為主劑,利用其與其它有效組分的協(xié)同作用,制備出了未見文獻(xiàn)報(bào)道的不含炔醇的低毒復(fù)合緩蝕劑,其毒性低,性能良好。
天然物質(zhì)來源廣、價(jià)格低廉,對(duì)環(huán)境無污染且易于生物降解,因此,人們開始研究開發(fā)生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、成本低、無毒的天然植物提取緩蝕劑。國外有文獻(xiàn)報(bào)道,從松香中提取的松香胺衍生物、咪哇及其衍生物作為高穩(wěn)定性的鋼鐵用低毒型緩蝕劑代替劇毒的亞硝酸二環(huán)己胺;從奶油中提取的pal酪酸對(duì)鐵等黑色金屬也有較好的緩蝕效果[20]。我國科學(xué)工作者在這方面也作了大量工作,如陶映初[21]、許濤[22]等從茶葉、花椒、果皮、蘆葦?shù)忍烊恢参镏谐晒μ崛×司徫g劑的有效成分。張大全等[23]從菜籽植物的莖、葉中提取了以氨基酸為有效成分的緩蝕劑,這類緩蝕劑具有變廢為寶、成本低廉、低毒或無毒等特點(diǎn)。
隨著油井的加深,井下溫度升高,高溫井下腐蝕開始引起人們的注意,研制高性能的耐高溫緩蝕劑便提上了日程。利用高科技測(cè)試方法,不斷有新型緩蝕劑問世,β-二乙胺基現(xiàn)酰苯即為一種新型高溫酸化緩蝕劑[24]。沈麗萍[25]提出以曼尼希堿作主劑與醛胺縮合物按一定比例復(fù)配,可得到一種紅棕色透明液體,在 120℃,16MPa,pH 值 5~7 時(shí),腐蝕速度≤15g·(h·m2)-1,在 90℃時(shí),腐蝕速度≤3g·(h·m2)-1,被認(rèn)為是一種優(yōu)良的緩蝕劑。高建村等[26]以曼尼希反應(yīng)為主的多步反應(yīng)合成出同系列緩蝕劑母液,配制成5種系列新型油氣田耐高溫酸化緩蝕劑,性能都能夠滿足高溫、濃酸條件下,對(duì)N80鋼管的酸化緩蝕要求。
近年來,由于深井底油管腐蝕問題的出現(xiàn),過去常采用加注液體緩蝕劑的方法,人們發(fā)現(xiàn)高效的液體緩蝕劑已無能為力。加重緩蝕劑的主要特點(diǎn)是易于沉降到井底,并在井底緩慢釋放,其形狀有棒狀、球狀、膠囊狀。在邊遠(yuǎn)井及加注緩蝕劑較難的井加注,加注方式可從油管直接加人,也可從油套管的環(huán)空加人,緩蝕劑到達(dá)井底后并關(guān)井一定時(shí)間,使其緩慢溶解隨氣流帶出井筒[27]。氣液兩相緩蝕劑是解決某些含水井液體部分及液面以上100~500m管段的鋼材腐蝕。它要求緩蝕劑既具有液相保護(hù)作用,又具有氣相保護(hù)功能。在緩蝕劑中同時(shí)要含有液相和氣相緩蝕組分,以利于對(duì)液面以下部分和氣相部分材料的防護(hù)[28]。
緩蝕劑在石油工業(yè)占有重要的地位,當(dāng)前,油田緩蝕劑研究的發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面:
(1)油田功能化學(xué)藥品用得越多,藥品間的適配越難。因此,應(yīng)加強(qiáng)研究無毒無污染的高效、多功能緩蝕劑,探索從天然植物、海產(chǎn)動(dòng)植物中提取、分離、加工新型緩蝕劑有效成分。
(2)隨著開采技術(shù)的發(fā)展,油氣井越來越深,這種超深井井底的溫度和壓力很高,從理論上講有些物質(zhì)已達(dá)到超臨界狀態(tài)。因此,加強(qiáng)超臨界下油氣井設(shè)備腐蝕及緩蝕劑控制的研究具有重大意義。
(3)油氣井中設(shè)備的局部腐蝕(點(diǎn)蝕、應(yīng)力腐蝕、氫致開裂等)也很嚴(yán)重,而對(duì)防止局部腐蝕的緩蝕劑研究相對(duì)較少。若局部腐蝕得不到有效控制,造成的危害更大。如何協(xié)調(diào)防止局部腐蝕和全面腐蝕的緩蝕劑,是一個(gè)重要課題。
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