×
13.01.2017
217.015.7e4d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей. Способ включает промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение, увлажнение активатора в скважине и присоединение заземлителя к станции катодной защиты, при этом для доступа к заземлителю проводят очистку от грунта ствола скважины до верхнего электрода заземлителя, при промывке заземлителя закачку воды производят через газоотводную трубку, отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после чего продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины, при этом в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10 Ом·м. Технический результат: повышение эффективности восстановления работоспособности анодного заземлителя. 3 пр.

Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей.

Известен способ и устройство для повышения качества глубинного анодного заземления, заключающийся в размещении внутри колонны глубинного анодного заземления токоввода в виде трубы с приваренными к ней дисками, полное заполнение межтрубного пространства коксовой мелочью без полостей под дисками и пустот за счет естественного засыпания и уплотнение засыпки коксовой мелочи в межтрубном пространстве путем встряхивания заземлителя и ударов по нему [патент РФ №2213809, кл. C23F 13/08, опубл. 10.10.2003].

Недостатком способа является его неэффективность при восстановлении глубинного анодного заземлителя в силу невозможности его осуществления в части беспустотного заполнения и уплотнения засыпки коксовой мелочи при размещении токоввода непосредственно в колонне глубинного анодного заземления.

Известен способ повышения качества глубинного анодного заземления и устройство для его осуществления, заключающийся в размещении глубинного анодного заземлителя в скважине, заполнении ее поочередно, участками между токовводами заземлителя, засыпкой коксовой мелочи, уплотнении засыпки путем вращения глубинного анодного заземлителя с дополнительным уплотнением пиропатроном [патент РФ №2280100, кл. C23F 13/00, опубл. 20.07.2006].

Недостатками способа являются его ненадежность при восстановлении глубинного анодного заземлителя в силу необходимости приложения в ряде случаев значительного по величине крутящего момента к анодному заземлителю, что может привести к его механическому повреждению при вращении, а также сложность реализации в силу необходимости использования взрывчатых материалов, накладывающих необходимость соблюдения повышенных мер безопасности.

Известен способ сборки скважинного анодного заземления, позволяющий частично решить указанные недостатки в части качества уплотнения околоэлектродной засыпки, заключающийся в опускании в предварительно пробуренную скважину центрального электрода, на который последовательно нанизывают необходимое количество анодных заземлителей, заполнении путем нагнетания пространства между наружной поверхностью заземлителя и внутренней поверхностью скважины электропроводным бетоном [авторское свидетельство СССР №1339164, кл. C23F 13/00, опубл. 23.09.1987].

Недостатками способа являются неэффективность восстановления глубинного анодного заземлителя в силу невозможности устранения имеющегося контактного электрического сопротивления на границе восстанавливаемой колонны глубинного анодного заземления и устанавливаемого анодного заземлителя, а также ограниченный ресурс службы восстановленного заземлителя из-за быстрого фрагментарного нарушения электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями заземлителя из-за неоднородности локализации коррозионных процессов на границе «бетон - сталь».

Известен способ восстановления глубинного анодного заземлителя, в соответствии с которым определяют пласты пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом вертикального электрического зондирования, выполняют расчет параметров глубинного анодного заземлителя из электродов заводского изготовления, проводят промывку заземлителя на проектную глубину, откачку воды, подготовку и спуск электродов заводского изготовления в скважину, засыпку скважины коксо-минеральным активатором (КМА), присоединение заземлителей к станции катодной защиты [см. Восстановление работоспособности глубинного анодного заземления с помощью магнетитовых заземлителей. Менделеевец-МТ / А.А. Зорин, А.И. Пякин, В.М. Лаптев, Д.Ю. Федоров // Коррозия «Территории нефтегаз». - 2008. - №3. - С. 64-66].

Недостатком способа является неэффективность восстановления глубинного анодного заземлителя из-за невозможности устранения контактного электрического сопротивления на поверхности восстанавливаемой колонны глубинного анодного заземлителя вследствие наличия высокоомных отложений на стенках колонны, являющихся продуктами коррозионного растворения стальной колонны заземлителя, невозможности беспустотного заполнения коксо-минеральным активатором колонны глубинного анодного заземлителя после размещения электродов заводского изготовления, обусловленная эффектом сводообразования, что приводит к образованию воздушных полостей, которые являются неэлектропроводными и увеличивают общее сопротивление растекания току заземлителя.

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ восстановления глубинного анодного заземлителя, включающий диагностирование пластов пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом вертикального электрического зондирования, расчет параметров глубинного анодного заземлителя из электродов заводского изготовления, промывку заземлителя на проектную глубину, откачку воды, спуск электродов заводского изготовления, засыпку коксо-минеральным активатором, присоединение заземлителей к станции катодной защиты. Дополнительно выполняют диагностирование заземлителя изнутри, разрушают и удаляют коррозионные отложения из заземлителя, а установку электродов заводского изготовления и засыпку коксо-минеральным активатором выполняют с одновременным поэтапным наращиванием и уплотнением. При этом разрушение коррозионных отложений заземлителя выполняют электрогидравлическим способом, уплотнение коксо-минерального активатора - одновременно гидравлическим и электрогидравлическим способом, а диагностирование заземлителя изнутри производят ультразвуковым иммерсионным методом (патент РФ №2541247, кл. C23F 13/00, опубл. 10.02.2015, - прототип).

Недостатком прототипа является малая эффективность восстановления работоспособности анодного заземлителя.

В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности восстановления работоспособности анодного заземлителя.

Задача решается тем, что в способе восстановления работоспособности анодного заземлителя, включающем промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение и увлажнение активатора и присоединение заземлителей к станции катодной защиты, согласно изобретению в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10-2 Ом·м, при промывке заземлителя закачку воды проводят через газоотводную трубку, а отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после промывки продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины.

Сущность изобретения

При эксплуатации установок катодной защиты параметры работы анодного заземления (АЗ) вследствие выделения газов и засушливого времени года ухудшаются. То есть прианодное пространство вокруг пустеет и АЗ перестает работать. Заливка воды или глинистого раствора дает временный эффект, которого хватает на несколько месяцев. После чего опять требуется заливка в шурф АЗ раствора соответственно с затратами автотранспорта.

Предлагается на действующих анодных заземлениях, параметры которых не обеспечивают ЭХЗ защищаемых сооружений, проводить восстановление работоспособности способом заполнения пустот прианодного пространства шурфа твердым материалом высокой проводимости. Для этого на аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.

Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.

Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,2-0,3 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.

Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.

Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную засыпку активатора с фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера с помощью желоба. Желоб изготавливают из полиэтиленовой трубы диаметром 150 мм и длиной 4 метра, разрезанной вдоль всей длины на половину диаметра. При производстве работ нижний конец желоба устанавливают в шурф АЗ, а верхний конец желоба закрепляют на кузове автомашины, где находится мешок с активатором. Засыпают активатор в желоб с кузова автомашины и корректируют засыпку активатора с нижней части желоба в шурф АЗ.

В качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением ρ не более 1·10-2 Ом·м, например коксовую мелочь прокаленную с ρ=0,01 Ом·м (ТУ 14-7-115-89), материал термообработанный углеродистый с ρ=0,002-0,004 Ом·м (ТУ 2162-006-31660374-2010), антрацит прокаленный с ρ=0,001-0,0005 Ом·м (ТУ 48-12-18-88).

Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.

Пример конкретного выполнения

Пример 1. Выполняют восстановление работоспособности анодного заземлителя.

До восстановления состояние следующее: параметры выходного тока и напряжения установки катодной защиты №3/104 составляли I вых.=9 А, Uвых.=44,5 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений (2 анода по 8 электродов ГАЗ-М, длина 1 анода составляет 12 метров) составляло при этом R=4,9 Ом.

На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.

Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.

Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,2 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.

Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.

Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - коксовой мелочи прокаленной с ρ=0,01 Ом·м, с фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.

Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.

Пример 2. Выполняют, как пример 1.

На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.

Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.

Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,3 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.

Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.

Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - материала термообработанного углеродистого с ρ=0,002-0,004 Ом·м фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.

Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.

Пример 3. Выполняют, как пример 1.

На аноде открывают ковер для доступа к аноду и проводят работы по очистке ствола скважины на глубину 3-х метров от поверхности ковера до верхнего электрода от остатков глинистого раствора и грунта.

Проводят пробивку пробок в скважине анодного заземления.

Выполняют закачку воды через газоотводную трубку под давлением 0,25 МПа. Отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины. Продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, т.е. до момента, когда скважина начинает принимать. Останавливают закачку воды.

Проводят технологическую выдержку до осушения скважины.

Затем в подготовленную скважину АЗ производят послойную в три приема засыпку активатора - антрацита прокаленного с ρ=0,001-0,0005 Ом·м фракцией до 5 мм с заливкой воды для послойного уплотнения засыпанного материала. Засыпку активатора производят до уровня ковера.

Присоединяют заземлитель к станции катодной защиты.

После проведенных мероприятий параметры УКЗ стали следующие: I вых.=9,6 А, Uвых.=10 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,04 Ом. То есть сопротивление цепи УКЗ снизилось в 4,7 раза.

По прототипу после проведенных мероприятий параметры УКЗ составили: I вых.=9,6 А, Uвых.=15 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,56 Ом.

Таким образом, согласно предложенному способу сопротивление цепи УКЗ снизилось в 3,1 раза.

При техническом обслуживания УКЗ через 1 год параметры УКЗ следующие: I вых.=9,5 А, Uвых.=10 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 1,05 Ом. Наблюдаются стабильные характеристики работы установки катодной защиты после проведенных мероприятий по восстановлению работоспособности анодных заземлений.

По прототипу при проверке технического обслуживания УКЗ через 1 год параметры УКЗ следующие: I вых.=9,5 А, Uвых.=19 В. Сопротивление растеканию анодных заземлений при этом составило 2,0 Ом.

Применение предложенного способа позволит повысить эффективность восстановления работоспособности анодного заземлителя сэкономить затраты на капремонт анодного заземления, увеличить межремонтный период анодного заземления, снизить потребляемую мощность станции катодной защиты и сэкономить электроэнергию.

Способ восстановления работоспособности анодного заземлителя, включающий промывку заземлителя, послойную засыпку, уплотнение, увлажнение активатора в скважине и присоединение заземлителя к станции катодной защиты, отличающийся тем, что для доступа к заземлителю проводят очистку от грунта ствола скважины до верхнего электрода заземлителя, при промывке заземлителя закачку воды производят через газоотводную трубку, а отбор воды с загрязнениями ведут через устье скважины, после чего продолжают закачку воды до момента прекращения излива воды через устье скважины, а перед засыпкой активатора проводят технологическую выдержку до осушения скважины, при этом в качестве активатора используют гранулы фракции до 5 мм токопроводящего материала с удельным электрическим сопротивлением не более 1·10 Oм·м.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 401-410 из 572.
04.04.2019
№219.016.fc96

Способ защиты от сероводородной коррозии кровли резервуара системы сбора и подготовки продукции скважин

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при защите от сероводородной коррозии резервуаров системы сбора и подготовки продукции скважин. При осуществлении способа организуют подачу в газовое пространство резервуара расчетного количества углеводородного газа, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414587
Дата охранного документа: 20.03.2011
04.04.2019
№219.016.fcc1

Способ очистки скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при освоении и восстановлении дебита эксплуатационных скважин, в частности, для интенсификации притоков пластовых флюидов. При осуществлении способа проводят разобщение скважины над интервалом перфорации продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451159
Дата охранного документа: 20.05.2012
04.04.2019
№219.016.fcf5

Устройство для очистки скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при освоении и восстановлении дебита эксплуатационных скважин, в частности для интенсификации притоков пластовых флюидов. Обеспечивает возможность снижения пескопроявления при воздействии, регулирования величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447261
Дата охранного документа: 10.04.2012
04.04.2019
№219.016.fd12

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с использованием скважин с наклонными участками

Изобретение относится к разработке залежи высоковязкой нефти, сложенной из продуктивных пластов малой толщины. Технический результат - увеличение площади охвата прогревом залежи, увеличение объема отбора разогретой сверхвязкой нефти за счет постепенного увеличения общего объема паровой камеры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468194
Дата охранного документа: 27.11.2012
10.04.2019
№219.016.ff38

Способ строительства накопительного амбара

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин. Способ строительства накопительного амбара включает выемку грунта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272869
Дата охранного документа: 27.03.2006
10.04.2019
№219.017.000e

Устройство для герметизации заколонных перетоков

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение эффективности и упрощение работ по герметизации заколонных перетоков. Устройство включает корпус с клиновыми участками, взаимодействующие с ними плашки и гидравлический привод, приводящий их в действие. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287664
Дата охранного документа: 20.11.2006
10.04.2019
№219.017.005b

Способ локального прогноза нефтеносности

Изобретение относится к нефтяной геологии, в частности к поиску, разведке и оконтуриванию нефтегазовых залежей. Способ осуществляется путем сопоставления комплекса геофизических и газо-геохимических признаков изучаемого поднятия (объекта) с использованием математической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298817
Дата охранного документа: 10.05.2007
10.04.2019
№219.017.0063

Насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам. Обеспечивает возможность раздельного замера дебита каждого пласта и раздельного промыслового сбора продукции пластов при необходимости, а также возможность исследования каждого пласта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291953
Дата охранного документа: 20.01.2007
10.04.2019
№219.017.0066

Способ восстановления герметичности резьбового соединения обсадной колонны в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для восстановления герметичности резьбовых соединений обсадных колонн в добывающих и нагнетательных скважинах. Способ заключается в устранении зазоров между витками резьбы путем пластического деформирования резьбовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291945
Дата охранного документа: 20.01.2007
10.04.2019
№219.017.00f6

Способ сооружения гидроизоляционного экрана

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин. При сооружении гидроизоляционного экрана ведут рытье траншеи и амбара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002254412
Дата охранного документа: 20.06.2005
Показаны записи 391-394 из 394.
12.07.2019
№219.017.b32b

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к насосным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине содержит колонну лифтовых труб, колонну штанг, основной пакер, хвостовик с основным каналом, вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405924
Дата охранного документа: 10.12.2010
12.07.2019
№219.017.b32c

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к насосным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине содержит колонну лифтовых труб, колонну штанг или колонну полых штанг, основной пакер, хвостовик с основным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405923
Дата охранного документа: 10.12.2010
14.07.2019
№219.017.b48a

Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено при одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Установка содержит колонну труб, образующих межтрубное пространство с обсадной колонной, пакеры верхний и нижний, изолирующие межтрубное пространство верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455470
Дата охранного документа: 10.07.2012
14.05.2023
№223.018.55d7

Способ крепления штабеля труб и зажимное устройство для реализации способа

Изобретение относится к средствам для предотвращения нежелательных перемещений грузов при транспортировке и хранении, в частности к способам и устройствам крепления штабеля труб. Способ крепления штабеля труб включает укладку рядов труб на опорное основание, формирование и фиксацию штабеля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731752
Дата охранного документа: 08.09.2020
+ добавить свой РИД