Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Вісник Національного...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Evaluation of the efficacy of alkylimidazolines in reducing the corrosion aggressiveness of oil-containing waters

Evaluation of the efficacy of alkylimidazolines in reducing the corrosion aggressiveness of oil-containing waters

Abstract

The subject of the study is the study of corrosion processes of non-alloy steel St 3 in water-oil mixtures to create effective compositions of corrosion inhibitors for oil and oil refining industries. Corrosion aggressiveness of commodity and formation waters, waters present in crude oil, due to their high mineralization, the presence of various sulfur compounds, as well as acidification due to the formation of carboxylic acids and other acidic compounds. High corrosion activity of water-oil mixtures causes rapid destruction of equipment and pipelines. This not only significantly affects the economic performance of production due to the cost of replacing metal structures, but also causes great environmental damage due to environmental pollution by both petroleum products and highly mineralized waters. Therefore, one of the most important tasks is the protection of metal structures from corrosion in mineralized waters and water-oil mixtures. Given the prospects for the use of corrosion inhibitors of non-alloy steel, the effectiveness of alkylimidazolines (C15-C20) in water-oil mixtures depending on the characteristics of aquatic environments and the parameters of corrosion processes was studied. Given that the real formation waters of Ukraine's oil fields differ significantly in chemical composition and are difficult to model in the laboratory, a 3 % solution of sodium chloride with acetic acid, sulfite and sodium metabisulfite was used. Aqueous solutions were mixed with oil in a ratio of 140:10–180:10. The concentration of sodium chloride solution (3 %) is due to the high corrosion activity of this solution to ferrous metals, including solutions with a high level of mineralization. The choice of alkylimidazolines is due to the fact that they are promising inhibitors in both aqueous media in the presence of oil and in oil in the presence of mineralized waters in a wide range of temperatures. There are almost no data in the literature on the effect of pH, petroleum products, sulfites on the corrosion activity of mineralized media against non-alloy steel. There are no data on the effect of these parameters on the effectiveness of imidazoline corrosion inhibitors of steel. The processes of corrosion of steel St3 in 3 % solution of sodium chloride and its mixtures with oil at temperatures from 20 to 85 oC at pH change from 2.65 to 6.25 at concentrations of imidazolines from 2 to 50 mg/dm3 were studied. The impact on the corrosion of sodium sulfite and bisulfite in the presence of alkylimidazolines was evaluated. The effectiveness of alkylimidazolines in the aqueous medium as bactericidal inhibitors under anaerobic conditions has been determined. It is shown that corrosion aggressiveness in water-oil mixtures increases with decreasing medium pH and increasing temperature. A significant reduction in the corrosion rate was achieved with the use of alkylimidazolines. In some cases, the values of the degree of protection of steel against corrosion at the level of 80-90% at doses of inhibitor up to 50 mg/dm3. The use of imidazolines in the composition with sodium sulfite helps to increase the effectiveness of steel protection against corrosion. Alkylimidazolines (C15-C20) provided a high level of protection of steel from biocorrosion under anaerobic conditions.

Предметом дослідження є вивчення процесів корозії нелегованої сталі Ст 3 у водно-нафтових сумішах для створення ефективних композицій інгібіторів корозії для підприємств нафтодобувної та нафтопереробної промисловості. Корозійна агресивність підтоварних та пластових вод, вод, що присутні у сирій нафті, обумовлена їх високою мінералізацією, наявністю різних сірчистих сполук, а також підкисленням за рахунок утворення карбонових кислот та інших кислих сполук. За високої корозійної активності водно-нафтових сумішей відбувається швидке руйнування обладнання та трубопроводів. Це не лише суттєво впливає на економічні показники виробництв за рахунок витрат на заміну металевих конструкцій, але й спричиняє великі екологічні збитки, які обувлені забрудненням довкілля як нафтопродуктами, так і високомінералізованими водами. Тому одним із найважливіших завдань є захист металевих конструкцій від корозії у мінералізованих водах та водно-нафтових сумішах. Враховуючи перспективність застосування інгібіторів корозії нелегованої сталі, було вивчено ефективність алкілімідазолінів (С15-С20) у водно-нафтових сумішах в залежності від характеристик водних середовищ та параметрів процесів корозії. Враховуючи те, що реальні пластові води нафтових родовищ України суттєво відрізняються за хімічним складом і змоделювати у лабораторних умовах їх важко, було використано, головним чином, 3%-й розчин хлориду натрію із домішками оцтової кислоти, сульфіту та метабісульфіту натрію. Водні розчини змішувалися із нафтою у співвідношенні 140:10–180:10. Концентрація розчину хлориду натрію (3 %) обумовлена високою корозійною активністю даного розчину до чорних металів, включаючи і розчини з високим рівнем мінералізації. Вибір алкілімідазолінів обумовлений тим, що вони є перспективними інгібіторами як у водному середовищі у присутності нафти, так і у нафті в присутності мінералізованих вод у широкому діапазоні температур. У літературі практично відсутні дані про вплив рН, нафтопродуктів, сульфітів на корозійну активність мінералізованих середовищ щодо нелегованої сталі. Відсутні дані й про вплив згаданих параметрів на ефективність імідазолінових інгібіторів корозії сталі. У роботі вивчено процеси корозії сталі Ст 3 у 3-%-му розчині хлориду натрію та його сумішах із нафтою при температурах від 20 до 85 оС при зміні рН від 2,65 до 6,25 за концентрацій імідазолінів від 2 до 50 мг/дм3. Проведено оцінку впливу на процеси корозії сульфіту та бісульфіту натрію у присутності алкілімідазолінів. Визначено ефективність алкілімідазолінів у водному середовищі як інгібіторів-бактерецидів в анаеробних умовах. Показано, що корозійна агресивність у водно-нафтових сумішах зростає зі зниженням рН середовища та підвищенням температури. Суттєвого зниження швидкості корозії досягнуто при використанні алкілімідазолінів. В окремих випадках досягнуто значень ступеню захисту сталі від корозії на рівні 80–90 % при дозах інгібітора до 50 мг/дм3. Використання імідазолінів у композиції із сульфітом натрію сприяє підвищенню ефективності захисту сталі від корозії. Алкілімідазоліни (С15-С20) забезпечили високий рівень захисту сталі від біокорозії в анаеробних умовах.

Keywords

corrosion inhibitor, водно-нафтові суміші, biocorrosion, нафтодобування, mineralized waters, oil production, corrosion of metals, біокорозія, water-oil mixtures, мінералізовані води, корозія металів, інгібітор корозії

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold