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垢下細菌的監測與腐蝕規律

2024-03-13 03:51劉言霞
全面腐蝕控制 2024年2期
關鍵詞:鋼片小孔菌種

李 羽 陸 原 劉言霞 張 霖

(中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300450)

0 引言

油氣田采出液往往會導致腐蝕和結垢問題。電解質溶液中的酸性溶解氣體,導致管線和設備發生以氫去極化陰極過程為主的電化學腐蝕,進而也會形成腐蝕產物垢;水體中無機離子的不配伍,導致一定溫度、壓力、流體狀態的變化下,發生無機結垢,進而部分附著于金屬表面,與產物垢一起,可能導致復雜的垢下腐蝕。而現場生產過程中,往往有一定的細菌菌種,密閉無氧體系滋生了細菌。細菌往往附著于金屬表面和垢下,加速繁殖導致產生大量H2S,加速了垢下腐蝕。

在初始細菌含量條件下,垢下細菌的生長速率如何?腐蝕情況如何?這些問題,對于有效指導現場生產具有重要的理論和實踐價值。

因此,有鑒于此,本文研究了不同含量細菌存在下,垢下細菌的生長和腐蝕情況,以期為現場生產過程的細菌抑制和腐蝕控制提供有益參考。

1 材料與水質

鋼材尺寸為化學成分如表1所示,鋼片通過逐級打磨至1500目后,用乙醇清洗后,冷風吹干,放入干燥器中干燥4h后,用分析天平稱重后待用。實驗使用的分析天平為德國賽多利斯有限公司生產的BSA224S型分析天平?,F場水質分析結果如表2所示。

表1 鋼成分表(wt%)

表2 現場水組成(mg/L)

2 試驗方法

2.1 垢下細菌滲透和成長監測

以如圖1所示的實驗裝置展開垢下腐蝕細菌的生長。圖1中左右兩端為L型玻璃管,中間以類似于法蘭連接的方式連接在一起。連接處設計為三明治結構的濾膜,用壓實的CaCO3/FeCO3膜作為滲透介質。連接處采用密封緊固件+防漏密封膠的方式。

圖1 細菌在垢下滲透的測量方法

開展實驗時,將兩端模擬液除氧,左側加入一定濃度的細菌(初始SRB含量分別采用SRB含量<25個/mL、25-103個/mL、103-106個/mL、>106個/mL),CaCO3/FeCO3膜采用不同的厚度。由此可以得到細菌滲透和生長情況。

2.2 垢下細菌腐蝕實驗

將準備好的鋼片表面進行陰極極化,在相對于OCP-0.1V的陰極電位下,持續陰極極化成垢2h,形成較為致密的垢層,然后將垢覆膜的掛片放入右側介質中,14天后取出掛片,除去表面垢樣和腐蝕產物,觀測表面腐蝕情況。

3 結果與討論

對垢下細菌的成長情況進行監測

表3為不同起始濃度下細菌和擴散滲透垢下細菌14天生長情況,具體細菌測量方法嚴格按照SY/T 0532-2012 《油田注入水細菌分析方法絕跡稀釋法標準》 標準方法執行。由表3中測試結果可知,起始SRB含量為0時,14天后溶液中細菌含量為0,垢下擴散也為0,這與實際情況較為相符合。而低細菌濃度下(<25 個/mL),溶液中細菌含量隨著時間延長而增加,這是由于細菌繁殖的結果。而垢下細菌則是變化不大,這是由于通過垢下擴散到達另一側較難,圖1右側溶液中菌種濃度有限,因此14天后細菌含量仍很小。起始細菌含量2,000個/mL以內,14天后溶液中細菌含量隨著初始細菌含量的增加而持續顯著上升,這與文獻報道的細菌生長規律一致。然而,垢下的細菌含量隨初始細菌增加卻變化很小,菌含量一直處于較低的濃度水平。起始細菌含量大于2,000個/mL以上時,垢下細菌含量劇增。這是由于高濃度菌種加大了在垢下的擴散過程,導致大量細菌滲透至垢下的右側溶液,導致菌種濃度增加,因此細菌在14天內迅速擴散生長。

圖2和圖3為采用垢下腐蝕評價方法獲得的20#鋼腐蝕狀況,圖片為腐蝕后去除垢物和腐蝕產物后的形貌??梢钥吹?,不同細菌含量下,金屬垢下腐蝕差異較大,細菌影響增大了金屬表面的小孔腐蝕,小孔腐蝕程度與細菌含量關聯較大。低細菌濃度下,小孔腐蝕顯著,且隨著細菌濃度增加,腐蝕后樣品顏色加深,孔密度加大。

圖2 不同細菌含量下,20#鋼的腐蝕速率

圖3 不同起始細菌含量時20#鋼表面垢下腐蝕(從左到右為0、25、6000、10000、100000個/mL)

圖4和圖5為1Cr腐蝕狀況,及腐蝕后去除垢物和腐蝕產物后的形貌??梢钥吹?,不同細菌含量下,金屬垢下腐蝕差異較大,但垢下腐蝕主要為局部的小孔腐蝕破壞,全面腐蝕較為輕微。尤其是細菌濃度較低時,鋼片腐蝕后表面較為光亮,腐蝕產物較少。從腐蝕后金屬表面小孔分布情況來看,小孔腐蝕與細菌含量關聯較大。低細菌濃度下,小孔腐蝕顯著,且隨著細菌濃度增加,孔密度加大。高細菌濃度的情況下,由于細菌在垢下濃度較大,導致形成了局部閉塞區,酸度過大而破壞不銹鋼的表面鈍化膜,進而加速破壞金屬,導致腐蝕后鋼片顏色較深,發生活性溶解較多,局部小孔腐蝕反而降低。

圖5 不同起始細菌含量時20#鋼表面垢下腐蝕(從左到右為0、25、6000、10000、100000個/mL)

4 結語

(1)起始細菌含量2,000個/mL以內,14天后溶液中細菌含量隨著初始細菌含量的增加而持續顯著上升,但垢下的細菌含量一直處于較低的濃度水平。起始細菌含量大于2,000個/mL以上時,垢下細菌含量劇增;

(2)不同細菌含量下,碳鋼垢下腐蝕主要為局部的小孔腐蝕破壞;

(3)細菌濃度較低時,1Cr鋼垢下腐蝕主要為局部的小孔腐蝕破壞;高細菌濃度的情況下,不銹鋼的表面發生活性溶解較多,局部小孔腐蝕反而降低。

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