[實用新型]一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置有效
| 申請號: | 201720247268.4 | 申請日: | 2017-03-14 |
| 公開(公告)號: | CN206573457U | 公開(公告)日: | 2017-10-20 |
| 發明(設計)人: | 秦堯;宋曉琴;安健樟 | 申請(專利權)人: | 西南石油大學 |
| 主分類號: | G01N17/00 | 分類號: | G01N17/00 |
| 代理公司: | 成都弘毅天承知識產權代理有限公司51230 | 代理人: | 李小金,王正楠 |
| 地址: | 610500 四川省成都市新都區新都大*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 模擬 復雜 腐蝕性 氣田 地面 管線 實驗 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及油田地面管線腐蝕技術領域的一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置。
背景技術
腐蝕是指材料在周圍環空變化的作用下,發生的物理化學變化而引起的性能降級。在氣田開采過程中,若氣層中含有硫化氫、二氧化碳、氯離子及水等多種腐蝕介質,這些腐蝕性介質不僅對井下管柱產生腐蝕,而且也對地面采、集、輸設備產生嚴重的腐蝕,最終導致套管破裂、井口裝置失靈,地面集輸管線爆破等事故。復雜腐蝕性氣田是指氣田中含有硫化氫、二氧化碳、氯離子及水等多種介質共存條件下的氣田,這種氣田的地面管線腐蝕是很嚴重的,若地面管線腐蝕嚴重將對后續的集輸工藝造成很大的損失,因此,有必要發明一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置對復雜腐蝕性氣田地面管線的腐蝕機理進行實驗研究,這將為現場防腐工程提供實際意義。
發明內容
本實用新型目的是:提供了一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置。
本實用新型所采用的技術方案是:
本實用新型一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置,主要由硫化氫儲罐、小型硫化氫氣體增壓泵、二氧化碳儲罐、小型空氣泵、球閥、氣體流量計、氣體進口、管道接頭、地面管道、計算機監測系統、壓力傳感器、氫氧化鈉貯槽、氣體出口、底座、大型硫化氫氣體增壓泵和天然氣儲罐組成。在地面管道左部設有硫化氫儲罐、小型硫化氫氣體增壓泵、二氧化碳儲罐、天然氣儲罐、小型空氣泵、球閥和氣體流量計,下部設有底座,右部設有計算機監測系統、壓力傳感器和氫氧化鈉貯槽;二氧化碳儲罐依次與小型空氣泵、球閥、氣體流量計相連,硫化氫儲罐依次與小型硫化氫氣體增壓泵、球閥、氣體流量計相連,天然氣儲罐依次與小型空氣泵、球閥、氣體流量計相連,計算機監測系統與壓力傳感器相連,氫氧化鈉 貯槽通過球閥與氣體出口相連。管道接頭采用可打開式設計,能根據現場實際管線大小來改變地面管道的尺寸大小。大型硫化氫氣體增壓泵的排量為小型硫化氫氣體增壓泵排量的兩倍,整個實驗過程中所使用的球閥都為相同規格。在整個實驗過程中地面管道模擬復雜腐蝕性氣田地面管線,硫化氫儲罐、二氧化碳儲罐和天然氣儲罐流出的混合氣體模擬井口流出的復雜腐蝕性氣體,大型硫化氫氣體增壓泵提供的排量模擬井口不斷往外流的過程。
本實用新型的優點:使用方便快捷,通過計算機監測系統能得到整個實驗過程中壓力變化情況,模擬效果好,能很好的模擬復雜腐蝕性氣田地面管線隨時間變化的腐蝕程度。
附圖說明
圖1是本實用新型一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置的結構示意圖。
圖中:1.硫化氫儲罐,2.小型硫化氫氣體增壓泵,3.二氧化碳儲罐,4.小型空氣泵,5.球閥,6.氣體流量計,7.氣體進口,8.管道接頭,9.地面管道,10.計算機監測系統,11.壓力傳感器,12.氫氧化鈉貯槽,13.氣體出口,14.底座,15.大型硫化氫氣體增壓泵,16.天然氣儲罐。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型做進一步說明。
如圖1所示,本實用新型一種模擬復雜腐蝕性氣田地面管線腐蝕性的實驗裝置,主要由硫化氫儲罐1、小型硫化氫氣體增壓泵2、二氧化碳儲罐3、小型空氣泵4、球閥5、氣體流量計6、氣體進口7、管道接頭8、地面管道9、計算機監測系統10、壓力傳感器11、氫氧化鈉貯槽12、氣體出口13、底座14、大型硫化氫氣體增壓泵15和天然氣儲罐16組成。在地面管道9左部設有硫化氫儲罐1、小型硫化氫氣體增壓泵2、二氧化碳儲罐3、天然氣儲罐16、小型空氣泵4、球閥5和氣體流量計6,下部設有底座14,右部設有計算機監測系統10、壓力傳感器11和氫氧化鈉貯槽12。
如圖1所示,因硫化氫氣體有毒,所以本實驗是在隔離房間內進行的,具體模擬過程為:首先打開與氫氧化鈉貯槽12相連的球閥,關閉與大型硫化氫氣體增壓泵15相連的球閥;接著打開天然氣儲罐16和二氧化碳儲罐3,通過調節球閥的大小控制流量,待壓力穩定后打開硫 化氫儲罐1和小型硫化氫氣體增壓泵2,使硫化氫氣體、二氧化碳氣體和天然氣氣體一起從氣體進口7進入地面管道9,三種氣體在地面管道9內流動后從氣體出口13流出,進入氫氧化鈉貯槽12將硫化氫氣體吸收后排出。當計算機監測系統10內的壓力趨于穩定時,先打開與大型硫化氫氣體增壓泵15相連的球閥和大型硫化氫氣體增壓泵15,然后關閉與氫氧化鈉貯槽12相連的球閥,關閉與氣體進口7相連的球閥,使三種氣體通過大型硫化氫氣體增壓泵15在規定時間內不斷循環流動;達到實驗需要流動時間時打開與氫氧化鈉貯槽12相連的球閥,關閉大型硫化氫氣體增壓泵15,待氣體全部排出后觀察地面管道9被腐蝕程度,同時做好實驗記錄,即整個實驗模擬過程結束。
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