[发明专利]一种油田集输管道内H2 有效
| 申请号: | 202010381611.0 | 申请日: | 2020-05-08 |
| 公开(公告)号: | CN113624391B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
| 发明(设计)人: | 唐德志;谷坛;陈宏健 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 主分类号: | G01L11/00 | 分类号: | G01L11/00;G01N21/78;G01N30/02;G01F22/00 |
| 代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 董亚军 |
| 地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 油田 管道 base sub | ||
本发明公开了一种油田集输管道内Hsubgt;2/subgt;S和COsubgt;2/subgt;分压的获取方法,属于管道防腐领域。方法包括:获取油田集输管道内部的管道压力和管道温度;从油田集输管道的取样口处取样品,获取样品中包含的气体样品的体积和液体样品的体积;测量气体样品中的Hsubgt;2/subgt;S气体含量和COsubgt;2/subgt;气体含量,同时获取进行测量的环境的环境压力和环境温度;基于以上参数,分别获取得到油田集输管道内Hsubgt;2/subgt;S的分压和COsubgt;2/subgt;的分压。该方法可以获得油田集输管道内Hsubgt;2/subgt;S和COsubgt;2/subgt;在带温带压状态下的准确分压。
技术领域
本发明涉及管道防腐领域,特别涉及一种油田集输管道内H2S和CO2分压的获取方法。
背景技术
目前,含H2S、CO2的油田越来越多,H2S、CO2共存条件下,极易造成油田集输管道内腐蚀。研究发现,油田集输管道内H2S、CO2分压是决定管道内腐蚀程度的关键因素,所以,获取管道内H2S和CO2的分压十分必要。
现有技术通过在油田现场,获得油田集输管道取样口位置处经降温降压后气相中的H2S和CO2的分压来作为管道内带温带压状态下的H2S和CO2分压。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下技术问题:
由于温度、压力的影响,经降温降压后气相中的H2S和CO2分压与它们在管道内的实际分压具有较大差异,会造成对H2S和CO2共存条件下油田集输管道内腐蚀认识的差异,甚至会出现误判,导致管道腐蚀穿孔。
发明内容
鉴于此,本发明提供一种油田集输管道内H2S和CO2分压的获取方法,可以获得油田集输管道内带温带压状态下H2S和CO2的准确分压。
具体而言,包括以下的技术方案:
一种油田集输管道内H2S和CO2分压的获取方法,所述获取方法包括:
获取所述油田集输管道内部的管道压力和管道温度;
从所述油田集输管道的取样口处取样品,获取所述样品中包含的气体样品的体积和液体样品的体积;
测量所述气体样品中的H2S气体含量和CO2气体含量,同时获取进行所述测量的环境的环境压力和环境温度;
基于以上参数,通过以下公式,分别获取得到所述油田集输管道内H2S的分压和CO2的分压;
其中,PCO2(T1)为所述油田集输管道内部的CO2分压;
PH2S(T1)为所述油田集输管道内部的H2S分压;
Vg为所述气体样品的体积;
VL为所述液体样品的体积;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油天然气股份有限公司,未经中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010381611.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





