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相似文献
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1.
不同种群硫酸盐还原菌腐蚀行为研究   总被引:8,自引:2,他引:8  
本实验选择了5个油田(包括江汉,吉林,长度,胜利和宝浪)采油厂污水中硫酸盐还原菌作为种源,在培养基中采用静态挂片测其平均腐蚀速度,细菌新陈代谢产物及腐蚀产物的分析借助于气相色谱/质谱联用技术(GC/MS)及X衍射(XRD)。结果表明,细菌腐蚀行为的差异与细菌本身的活性有关,细菌的种群不同,新陈代谢产生的有机酸不同。其中活性高的硫酸盐还原菌代谢产物以丙酸为主,细菌腐蚀也最严重,其余的以丁酸为主;有机  相似文献   

2.
根据Cu离子进入细菌细胞后破坏生物酶系统原理,在板材中采用超低C、低Mn和主要添加Cu元素成分设计思路,开发出X70钢级抗细菌腐蚀卷板,通过优化HFW制管工艺,开发出抗细菌腐蚀HFW焊管,规格为X70钢级φ50.8 mm ×6.2 mm.金相分析表明,焊缝和母材组织基本实现均匀化,Cu元素在母材和焊缝中分布均匀;压扁试...  相似文献   

3.
硫酸盐还原菌生物膜下钢铁腐蚀研究概况   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文从菌种的分离,提纯,活化及初步鉴定,生物膜与腐蚀的关系,生物膜下细菌腐蚀机理,与生物膜有关的测量方法,生物膜检测及控制等方面介绍了硫酸盐还原菌生物膜对钢铁文化馆的研究概况。  相似文献   

4.
中原油田集输管线腐蚀行为研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
中原油田集输管线的腐蚀特点均以内腐蚀为主 ,腐蚀穿孔多发生在管线底部。以四厂南二线为例 ,对产出气、产出水的组成及腐蚀性进行了分析化验 ,结果表明 :输送的液体含水率高且为层流 ,造成管线底部直接与水相接触。由于产出水pH值较低、矿化度高 ,并且含有大量的硫酸盐还原菌 (SRB)和HCO-3,CO2 ,导致管线底部垢下腐蚀。提出了以管线内防腐蚀和投加杀菌缓蚀剂为主的防护措施  相似文献   

5.
6.
油田注水系统中的细菌类型及抑制方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细介绍了油田注水系统中主要存在的细菌类型、生存条件、危害机理等,并总结概括了杀菌剂的种类、选用原则和投加方法,在最后,对油田注水用杀菌剂的发展方向进行了展望。  相似文献   

7.
为研究硫酸盐还原菌作用下X70管线钢腐蚀行为,通过实验制备X70管线钢挂片,模拟真实土壤环境,利用失重法分析腐蚀速率,运用扫描电镜技术结合腐蚀形貌,直观地对X70管线钢硫酸盐还原菌腐蚀特征展开分析。实验结果表明:细菌腐蚀具有复杂性,且外界离子、电化学、应力等都会对腐蚀情况的发生与发展产生一定影响。实验中X70钢样片腐蚀行为主要与SRB代谢、生物膜作用和腐蚀产物有关。在无菌环境中浸泡X70钢样片,其腐蚀程度与浸泡时间正相关;在有菌环境中,由于细菌作用而在样片表面生成的致密生物膜一定程度上阻碍了金属新鲜面的传质接触,保护了试片,从而减轻了金属的腐蚀作用。  相似文献   

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10.
郭克星  赵红波  李泽轩 《焊管》2022,45(2):57-63
为探究碳源对油田环境下管线钢微生物腐蚀的机理,研究了不同浓度有机碳源在模拟CO2饱和油田产出水中SRB细胞的存活情况及其对管线钢腐蚀行为的影响。结果显示,细胞数量随着碳源减少(carbon source reduction,CSR)而减少,但与100%CSR(极端碳饥饿)相比,80%CSR(中度碳饥饿)下存活的浮游细胞更多。即使在碳源饥饿后,细胞生存所需的能量可以通过胞外Fe氧化和胞内硫酸盐还原来提供。在局部腐蚀过程中形成氧化亚铁膜和FeS/MnS团聚体。失重和动电位极化曲线测试结果表明,与乳酸和柠檬酸盐同时存在的培养基相比,在80%CSR范围内培养时,钢的腐蚀更严重。在培养期末,观察到严重的钢溶解现象,这是由SRB主导的MIC(微生物腐蚀)和CO2腐蚀造成的。  相似文献   

11.
中原油田套管内腐蚀机理及腐蚀控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
套管腐蚀问题严重制约着中原油田的发展。通过套管腐蚀调查与腐蚀机理研究发现,中原油田注水井套管普遍存在严重内腐蚀,SRB细菌是腐蚀的主要影响因素。油井套管内腐蚀较轻,其中HCO3-在油井套管内腐蚀因素中占主要地位。针对造成套管内外腐蚀的主要原因,研究了套管内腐蚀控制技术。对于油井套管内腐蚀,研制了GHJ高效油井缓蚀剂及固体缓蚀剂;对于注水井套管内腐蚀,研究了高pH值注入水定期洗井技术与环空保护液XHK-1、XHK-2。现场应用证明,套管腐蚀控制技术有效地减缓了油水井腐蚀速度,改善了油水井井况,取得了明显的社会和经济效益。  相似文献   

12.
随着腰英台油田的不断开发,地面管线的腐蚀穿孔日益严重,每年穿孔维修费用达到数百万元。根据腰英台油田腐蚀特征,分别从注入水水质、注入方式、设备和管线材质等方面研究,综合分析腰英台油田高频次腐蚀穿孔的原因,找出腐蚀穿孔主要因为水质达标率低、管线老化、管线内CO_2含量高等因素所致。针对以上问题采取了联合站设备检修,形成了加药制度、定期清洗及维护等措施,逐步优化注水系统流程,提高注水水质达标率;在管线性能方面有计划地更换管线并提高管材防腐蚀级别,来延缓沿程腐蚀穿孔问题。经过2 a改造和运行,集油管线穿孔次数降低了36.6%,掺水管线穿孔次数降低了73.8%,节约维修费近300×10~4RMB$,经济效益明显。  相似文献   

13.
通过对油管腐蚀外貌特征、腐蚀产物、介质及环境影响因素等几个方面的分析,研究了宝浪油田注水井油管内壁的腐蚀原因。研究表明:宝浪油田注水井油管内壁的主要腐蚀原因为氧腐蚀;在油管中存在硫酸盐还原菌腐蚀,自井口到井底呈逐渐减弱趋势。  相似文献   

14.
通过对油田硫化物产生原因的分析,提出了控制硫化氢产生和防止硫化氢中毒事故的措施。  相似文献   

15.
植物提取液抑制硫酸盐还原菌生长及其缓蚀性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭稚弧  唐和清 《油田化学》1989,6(2):163-165
本文研究了数十种植物提取液对油田污水中硫酸盐还原菌的杀菌性能和模拟污水中碳钢的缓蚀性能。结果表明,桔皮、黄芩和金银花等数种植物提取液具有较好的杀菌和缓蚀效果。  相似文献   

16.
缩短硫酸盐还原菌检测所需时间是油田产和相关科研工作的迫切需要。在SRB培养其中添加一种SRB生长促进剂,可有效地促进SRB的生长繁殖,据此研制出SRB新型测试瓶,可将检测所需时间由14d缩短为7d。  相似文献   

17.
通过室内试验证明硫酸盐还原菌 (SRB)对钢铁腐蚀有较大的影响 ,并且与温度及二价铁离子浓度有关。对于Q2 35A钢而言 ,温度为 2 5~ 37℃时 ,SRB的存在会促进腐蚀 ,且随Fe2 + 浓度的增大腐蚀作用增强 ;温度为 6 0℃时SRB能抑制腐蚀。对J- 5 5钢而言 :温度为 37℃时 ,SRB促进腐蚀 ,且随Fe2 + 浓度增大腐蚀作用增强 ,温度为 6 0℃时 ,可抑制腐蚀  相似文献   

18.
马云  韩静  屈撑囤  秦芳玲 《油田化学》2013,30(3):452-456
从陕北长庆油田含茵采气污水中分离出一株硫酸盐还原茵(SRB),革兰氏染色阴性,芽孢染色阴性,表面不光滑,有鞭毛,作摇摆式运动;茵体呈杆状或弧状,尺寸为(0.60.8)μm×(1.05.0)μm,在SRB测试瓶中呈阳性反应,确定该茵株属于脱硫弧茵属(Desulfovibrio)。液体在无外加Fe<sup>2+条件下培养2 d后的茵数约9.5×108个/mL。在适宜条件下分离得到的SRB液体培养6h后进入对数生长期,48h达到生长最高峰,稳定约4 h后进入衰亡期。通过电化学阻抗谱和动电位扫描极化曲线法研究了20R钢电极在SRB茵液中的腐蚀行为。结果表明,腐蚀速率随SRB初始浓度的增加而增大,但不呈线性增长,20R钢在SRB原液、稀释10倍、稀释100倍、对照培养基中浸泡3 d的腐蚀速率分别为0.0922、0.0343、0.0284、0.0281mm/a;在稀释100倍SRB茵液中浸泡7d的腐蚀速率为0.0578mm/a,随着浸泡时间的增加,腐蚀速率增大,且其对阴极的促进作用大于阳极。图7表2参21  相似文献   

19.
长庆油田油井井筒腐蚀机理与防护措施   总被引:12,自引:2,他引:12  
针对长庆油田油井油管腐蚀穿孔断裂十分严重的现状,通过现场调研和室内试验,对影响腐蚀的各因素进行了分析并探讨井筒腐蚀机理。结果表明,硫酸盐还原因引起的细菌腐蚀和垢下腐蚀是油井腐蚀结垢的根本原因,其次是溶解氧、二氧化碳及高矿化度采出液的电化学腐蚀,此外部分油井井口结蜡,上述因素的共同作用导致井筒腐蚀。据此提出了预防井筒腐蚀的综合治理方案,可为油田井筒防腐提供指导和借鉴作用。  相似文献   

20.
油田硫酸盐还原菌的危害及防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
在油田生产系统存在的腐蚀问题中,相当一部分是由微生物硫酸盐还原菌(SRB)造成的,其腐蚀特征为点蚀、坑蚀.SRB在各个油田大量繁殖造成严重危害,不仅腐蚀管线设备,其腐蚀产物FeS也会使地层堵塞,还可导致三次采油工作的失败,造成严重的环境问题.针对上述危害综述了SRB防治措施的近期研究状况.其中物理防治方法成本高,应用较少;目前最常用的是化学手段,但使用化学杀菌剂时会产生抗药性,长期使用效果仍不理想;而微生物方法防治SRB不仅使用效果好,有效期长,成本也较低.因此,微生物防治方法是目前研究较广且行之有效的方法.  相似文献   

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