Ингибиторы углекислотной коррозии: современное состояние исследований и разработок

Среди методов борьбы с коррозией в нефтегазодобывающей промышленности ведущее место принадлежит ингибиторной защите, поскольку отсутствует необходимость технологических и технических изменений существующего оборудования. Сочетание высокой вариативности состава ингибитора с изменением условий применения и низких капитальных вложений делает его незаменимым реагентом на нефтяных и газовых месторождениях. Описаны основные классы соединений, которые используются в качестве активных основ ингибиторов углекислотной коррозии для защиты нефтегазового оборудования. Рассмотрены классические органические активные основы, содержащие гетероатомы (кислород, сера, азот). Особое внимание уделено алкилимидазолинам и другим азотсодержащим соединениям как наиболее часто используемым в качестве активных основ ингибиторов углекислотной коррозии в России и за рубежом. Продемонстрированы широкие возможности достижения требуемых свойств ингибиторов коррозии путем варьирования заместителей. В настоящее время помимо традиционных требований к ингибиторам коррозии не менее важной является их безопасность для окружающей среды. Приведены сведения о перспективных исследованиях и разработках, направленных на улучшение экологических характеристик используемых реагентов. Рассмотрены растительные экстракты, синтетические и биологические полимеры, вовлекаемые в состав традиционных ингибиторов коррозии или используемые в качестве новых самостоятельных составов. Показано, что эффективность ингибиторов коррозии значительно зависит от рН среды, температуры, парциального давления СО2, скорости потока и других факторов.

Among the methods of corrosion control in the oil and gas production industry the leading place belongs to inhibitor protection, since there is no need for technological and technical changes in the existing equipment. The combination of high variability of inhibitor composition with changing conditions of its application and low capital investments makes it an indispensable reagent at oil and gas fields. The main classes of compounds used as active bases of carbonic acid corrosion inhibitors for the protection of oil and gas equipment are described. Classical organic active bases containing heteroatoms (oxygen, sulfur, nitrogen) are examined. Special attention was paid to alkylimidazolines and other nitrogen-containing compounds as the most frequently used as active bases of carbonic acid corrosion inhibitors in Russia and abroad. A wide range of possibilities to achieve the desired properties of corrosion inhibitors by varying the substitutes has been demonstrated. Nowadays, in addition to the traditional requirements for corrosion inhibitors, their safety for the environment is equally important. The information on prospective research and development aimed at improving the environmental characteristics of the reagents used is given. Plant extracts, synthetic and biological polymers involved in traditional corrosion inhibitors or used as new independent compounds are considered. It is shown that the effectiveness of corrosion inhibitors significantly depends on the pH of the medium, temperature, partial pressure of СО2, flow rate, and other factors.

Авторы
Чудакова М.В. 1 , Овчинников К.А. 2 , Ульянов Д.Н. 1 , Кунакова А.М. 3 , Сайфутдинова Л.Р. 4 , Пименов А.А. 5 , Максимов А.Л. 6
Издательство
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
Страницы
3-21
Статус
Опубликовано
Том
271
Год
2025
Организации
  • 1 ПАО «Газпром нефть»
  • 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
  • 3 Газпромнефть НТЦ
  • 4 ООО «ГЦСС «Нефтепромхим»
  • 5 Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина
  • 6 Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН
Ключевые слова
corrosion inhibitor; Carbonic acid corrosion; imidazoline; СО2; green inhibitors; plant inhibitors; Polymeric inhibitors; synthetic polymers; biopolymers; ингибитор коррозии; углекислотная коррозия; имидазолин; зеленые ингибиторы; растительные ингибиторы; полимерные ингибиторы; синтетические полимеры; биополимеры
Цитировать
Поделиться

Другие записи

Аватков В.А., Апанович М.Ю., Борзова А.Ю., Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., Воробьев С.В., Гуменский А.В., Иванченко В.С., Каширина Т.В., Матвеев О.В., Окунев И.Ю., Поплетеева Г.А., Сапронова М.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". 2018. 411 с.