孟章進,吳偉林,祁建杭,楊帆,姜桂英,方芝(.江蘇油田石油工程技術研究院,江蘇揚州 5009;.江蘇里下河地區農業科學研究所,江蘇揚州 5007)
井筒環境因素對SRB生長及腐蝕影響分析
孟章進1,吳偉林1,祁建杭2,楊帆1,姜桂英1,方芝1
(1.江蘇油田石油工程技術研究院,江蘇揚州225009;2.江蘇里下河地區農業科學研究所,江蘇揚州225007)
油田開發進入中高含水期后,硫酸鹽還原菌大量繁殖引起的腐蝕給生產帶來嚴重影響,同時硫酸鹽還原菌的生長又與井筒環境中溫度、pH值和地層水中鹽類含量(如SO42-)的變化具有一定的聯系,因此本文通過選取現場水樣,考察井筒環境因素中的溫度、pH值、溶解鹽等因素對于硫酸鹽還原菌生長的影響,分析SRB生長與井筒腐蝕情況變化規律。
硫酸鹽還原菌;腐蝕速率;環境因素;硫化物
油田開發進入中高含水期后,地層采出水中SRB大量繁殖,產生H2S及代謝產物,導致管材腐蝕穿孔、結垢、設備損壞等[1],給油田生產帶來很大影響。由于SRB的生長與環境因素關系密切,本文通過采集現場水樣,室內分析溫度、pH值、溶解鹽濃度等環境因素對于SRB生長及井筒腐蝕的規律,以期對于油田SRB腐蝕治理起到一定的指導作用。
1.1水樣SRB種群數量的測定
采用絕跡稀釋法,即將欲測定的水樣用無菌注射器逐級分別注入到SRB測試瓶中進行接種稀釋,然后放入生化培養箱中37℃培養7 d后,根據細菌平陽性反應和稀釋的倍數,計算出水樣中細菌的數目。
1.2腐蝕速率測定
參考《SY/T 5273-2000油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》,根據掛片失重量計算水樣平均腐蝕速率。
采集江蘇油田H4站三相分離器出口水樣,從pH值、溫度、硫酸根、氯根、硫化物等5個方面來考察環境因素對SRB生長和井筒腐蝕的影響,實驗效果主要依據腐蝕速率和SRB數量的變化來評價。
2.1溫度對SRB生長及腐蝕速率影響
取8個250 mL厭氧瓶裝入現場水樣,分為4組,每組兩瓶做平行,每瓶中放置N80掛片一個,4組樣品分別放置于37℃、50℃、65℃和80℃恒溫培養箱中培養,20 d后測定SRB數量和腐蝕速率變化情況。

表1 在不同溫度下的SRB生長情況和腐蝕速率對比

圖1 不同溫度下SRB數量與腐蝕速率變化情況
由表1和圖1可知,溫度的升高(從37℃~80℃)對SRB的生長起到先促進后抑制,在65℃時SRB生長達到7 000個/毫升,而在80℃高溫時SRB數量下降至130個/毫升;同時水樣平均腐蝕速率隨著溫度升高也出現先升后降的趨勢。
分析認為,現場水樣中SRB屬于中高溫菌,在50℃~65℃適宜的溫度下繁殖迅速,在80℃條件下則生長受到抑制;而腐蝕速率則SRB數量的變化呈現正相關性。
2.2pH值對SRB生長及腐蝕速率影響
取8個250 mL厭氧瓶裝入現場水樣,分為4組,一組兩瓶做平行,每瓶中放置N80掛片一個,用配置好的HCl和NaOH溶液分別調節每組樣品pH值為4、 6、7、9.5后,于65℃恒溫培養箱中培養,20 d后測量SRB和腐蝕速率變化情況。

表2 在不同pH條件下的SRB生長情況和腐蝕速率對比

圖2 不同pH下SRB數量與腐蝕速率變化情況
從表2和圖2可得,現場水樣中SRB在pH值6.0~7.0生長旺盛,而在pH為4和9.5情況下,SRB數量銳減;同時隨著pH值的逐漸升高,平均腐蝕率呈下降趨勢。
分析認為,在較強酸性條件下(pH為4時),SRB數量很少,掛片表面腐蝕相當于進行一個酸洗過程;而在pH為6、7的適宜條件下,SRB生長迅速;而在pH 為9.5的較強堿性條件下,SRB生長受限,金屬掛片表面生成有保護作用的鈍化膜(如Fe3O4),水體腐蝕速率下降明顯。這也表明改變水樣pH值,對于改善水體腐蝕是具有一定作用的[3]。
2.3硫酸根對SRB生長及腐蝕速率影響
取8個250 mL厭氧瓶裝入現場水樣,分為4組,一組兩瓶做平行,每瓶中放置N80掛片一個,用Na2SO4試劑調配每組樣品SO42-含量分別為500 mg/L、1 000 mg/L、2 000 mg/L、4 000 mg/L后于65℃恒溫培養箱中培養,20 d后測量SRB和腐蝕速率變化情況。

表3 在不同硫酸根下的SRB生長情況和腐蝕速率對比
由表3和圖3可知,隨SO42-含量的增加,SRB數量先上升后下降趨于穩定,平均腐蝕速率也是先上升后下降。
分析認為,硫酸根作為SRB的電子受體,其濃度的變化直接影響到SRB的數量變化。當硫酸根含量在1 000 mg/L時,SRB的生長相對最為迅速,因此相應的腐蝕速率也最大;但是當濃度達到一定程度時,SRB的生長逐漸趨于穩定,水體腐蝕速率也趨于穩定。
2.4氯根對SRB生長及腐蝕速率影響
取8個250 mL厭氧瓶裝入現場水樣,分為4組,一組兩瓶做平行,每瓶中放置N80掛片一個,用NaCl試劑調配每組樣品Cl-含量分別為5000mg/L、10000mg/L、20 000 mg/L、40 000 mg/L,于65℃恒溫培養箱中培養,20 d后測量SRB和腐蝕速率變化情況。

表4 在不同氯根下的SRB生長情況和腐蝕速率對比

圖4 不同Cl-含量下SRB數量與腐蝕速率變化情況
由表4和圖4可知,隨Cl-含量增加,SRB總體呈下降趨勢然后趨于穩定,平均腐蝕率也呈現相同規律,其中在Cl-含量為5 000 mg/L時最高。
分析認為,氯根數量對于SRB的生長具有一定影響,在5 000 mg/L時,SRB的生長較為旺盛;當Cl-含量大于10 000 mg/L時,對于SRB的生長有所抑制,同時由于SRB生長繁殖的速度下降,平均腐蝕率也相應降低。
2.5硫化物對SRB生長及腐蝕速率影響
取6個250 mL厭氧瓶裝入現場水樣,分為3組,一組兩瓶做平行,每瓶中放置N80掛片一個,用Na2S試劑調配每組樣品S2-含量分別為30 mg/L、50 mg/L、80 mg/L,于65℃恒溫培養箱中培養,20 d后測量SRB和腐蝕速率變化情況。
由表5和圖5可知,隨硫化物濃度增大,SRB數量增多然后趨于平穩,平均腐蝕率呈上升趨勢。
分析認為,SRB將硫酸鹽還原成硫化氫,硫化氫腐蝕掛片,產生硫化物沉淀或者以S2-存在,因此硫化物與SRB的數量呈正相關聯系;同時硫化物對于金屬可以產生應力腐蝕,造成金屬內部破裂。所以硫化物的產生對于SRB的腐蝕又起到了一定的促進作用。

表5 在不同硫化物下的SRB生長情況和腐蝕速率對比

圖5 不同S2-含量下SRB數量與腐蝕速率變化情況
通過5種單因素條件下的考察實驗,可以得出SRB的生長受環境影響較大,同時SRB生長數量與井筒腐蝕速率的變化也較為相關。
(1)從單因素的考察實驗來看,井筒環境因素對于H4站水樣中SRB的生長和腐蝕有較大的影響:在適宜的溫度(50℃~65℃)、溶解鹽含量(SO42-含量為1 000 mg/L)、pH值6~7.0等條件下,SRB的生長繁殖較為迅速,導致水體腐蝕性增強;而在相反的情況下,SRB的生長得到抑制,水體腐蝕性也減弱。
(2)對于SRB的生長和腐蝕治理可以考慮從環境因素方面著手,比如通過改善水體pH值、水質改性等,創造不利于SRB生長的環境,降低SRB的活性來達到降低水體腐蝕性。
[1]田先勇.20#低碳鋼腐蝕因素分析[J].科學技術與工程,2012,12(16):59-61.
[2]何英華,王寶輝,董薈思.油田采出污水腐蝕作用的影響因素分析[J].石化技術與應用,2009,27(5):429-432.
[3]俞敦義,彭芳明,劉小武.環境對硫酸鹽還原菌生長的影響[J].材料保護,1996,29(2):1-2.
Analysis of the influence of wellbore environmental factors to SRB growth and corrosion
MENG Zhangjin1,WU Weilin1,QI Jianhang2,YANG Fan1,JIANG Guiying1,FANG Zhi1
(1.Petroleum Engineering Technology Research Institute of Jiangsu Oilfield,Yangzhou Jiangsu 225009,China;2.Jiangsu Lixiahe Institute of Agriculture Science,Yangzhou Jiangsu 225007,China)
After entering the field development of high water,corrosion caused by sulfate-reducing bacteria caused a serious impact on production.The growth of sulfate-reducing bacteria was contact with the wellbore temperature,pH and the changes of formation water salt content(such as SO42-).This paper studied the affection of environmental factors in the wellbore to the sulfate-reducing bacteria growth,such as temperature,pH and dissolved salts. And it was analyzed that the SRB growth and wellbore corrosion variation.
sulfate-reducing bacteria;corrosion rate;environmental factors;sulfide
10.3969/j.issn.1673-5285.2015.01.004
TE988.2
A
1673-5285(2015)01-0013-03
2014-11-26
2014-12-11
中國石化集團公司科研項目:油井生物防腐綜合技術研究,項目編號:P14071;江蘇油田局科研項目:油井生物防腐工藝研究,項目編號:JS13039。