Evaluación de la corrosión en ductos metálicos por derivados del petróleo. Estudio de caso: Distribuidora angolana

Autores/as

Palabras clave:

recursos energéticos, industria petrolífera, tecnología del petróleo, transporte por tuberías

Resumen

El sector petrolero en Angola, en crecimiento en las últimas décadas, enfrenta desafíos significativos relacionados con la corrosión de estructuras metálicas, particularmente en los conductos y tanques de almacenamiento de empresas distribuidoras de combustible. La corrosión, acelerada por agentes ambientales y por los propios derivados del petróleo transportados, ha generado altos costos de mantenimiento y riesgos ambientales. Este estudio propone la combinación de métodos de protección catódica por corriente impresa y monitoreo por sensores de corrosión como solución para controlar y reducir la corrosión intra tubo. La metodología incluyó revisión bibliográfica, entrevistas con profesionales de la empresa y experimentos con muestras de tubos metálicos expuestos a diferentes condiciones ambientales. Los resultados indicaron que la combinación de los métodos propuestos es más eficiente que el método de revestimiento con pinturas actualmente utilizado, ofreciendo protección interna y externa de los conductos, reducción de costos de mantenimiento y aumento de la seguridad operativa. El área de estudio, ubicada cerca del océano Atlántico, presenta un ambiente altamente corrosivo debido a la atmósfera marina y al suelo arenoso. Se concluye que la implementación de estos métodos puede prolongar la vida útil de las estructuras, minimizando impactos económicos y ambientales, y garantizando mayor seguridad para la empresa y la comunidad circundante.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alamri, A.H. (2020). Localized corrosion and mitigation approach of steel materials used in oil and gas pipelines. An overview. Engineering Failure Analysis, 116, 104735. https://doi.org/10.16/j.engfailanal.2020.104735

Ameh, E.S., Kpeseni, S.C., & Lawal, L.S. (2017). A Review of Field Corrosion Control and Monitoring Techniques of the Upstream Oil and Gas Pipelines. Nigerian. Journal of Technological Development, 14(2), 67-73. https://doi.org/10.43147/hjtd.v14i2.5

Azam, M.A., Safie, N.E., & Hamdan, H.H. (2021). Effect of sulphur content in the crude oil to the corrosion behaviour of internal surface of API 5L X65 petroleum pipeline steel. Manufacturing Technology, 21(5), 561-574. http://journalmt.com/pdfs/mft/2021/05/01.pdf

Cáceres, A., Casales, M., & Martínez, L. (2019). A comparative study of gravimetric and electrochemical techniques for the evaluation of corrosion inhibitor activity onset and efficiency in pipeline CO2 environments. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 27(4). https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052019000400625

Castañeda-Valdés, A., Corvo-Pérez, F., Pech, I., Marrero, R., & Bastidas-Arteaga, E. (2024). Durability Requirements for Reinforced Concrete Structures Placed in a Hostiles Tropical Coastal Environment. Buildings, 14(8). https://doi.org/10.3390/buildings14082494

Cueli, A., Renatovich, O., Adames, Y., Rinatovna, D., & Llovet, N. (2022). Evaluación de la corrosión del Acero C5 para la reparación de Tanques. Avances en Ciencias e Ingeniería, 13(1), 17-24. https://www.executivebs.org/publishing.cl/aci/2022/Vol13/Nro1/2-ACI1395-22%20full.pdf

Giourntas, L., & Pearson, A. (2020). Effect of cathodic protection methods on ferrous engineering materials under corrosive wear conditions. International Journal of Corrosion Processes and Corrosion Control, 55(6), https://doi.org/10.1080/1478422X.2020.1742997

González, M. (2025). Financiarización del petróleo en Angola. Ola Financiera, 18(50), 25-41. https://doi.org/10.22201/fe.18701442e.2025.50.93642

González, O.A., Gálvez, A.K., & Brito, A. (2023). La corrosión y el medio ambiente. Revista de divulgación científica iBIO, 5(1). http://revistaibio.com/ojs.33/index.php/main/article/download/116/131

International Organization for Standardization. (2007). ISO 8501-1. Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness. Part 1. Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings. ISO. https://www.iso.org/standard/43426.html

Jiang, R., Rathnayaka, S., Shannon, B., Zhao, L., Ji, J., & Kodikara, J. (2019). Analysis of failure initiation in corroded cast iron pipes under cyclic loading due to formation of through-wall cracks. Engineering Failure Analysis, 103. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.04.031

Khakzad, S., Yang, M., Lohi, A., & Khakzad, N. (2022). Probabilistic failure assessment of oil pipelines due to internal corrosion. Process Safety Progress, 41(4), 793-803. https://doi.org/10.1002/prs.12364

Liao, K., Qin, M., Yang, N., He, G., Zhao, S., & Zhang, S. (2022). Corrosion main control factors and corrosion degree prediction charts in H2S and CO2 coexisting associated gas pipelines. Materials Chemistry and Physics, 292. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126838

Martínez-Pérez, F. (2023). Corrosión. Tipos. Prevención. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 32(2). https://cu-id.com/2177/v32n2e10

Morland, B.H., Tjelta, M., Dugstad, A., & Svenningsen, G. (2019). Corrosion in CO2 Systems with Impurities Creating Strong Acids. The Journal of Science & Engineering, 75(11), 1307–1314. https://doi.org/10.5006/3110

National Association of Corrosion ENGINEERS (NACE). (1975). NACE RP-07-75. Estudios de casos relacionados con la corrosión en entornos industriales y marinos. NACE International. https://lopei.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/07/nace-rp077505-evaluacion-de-cupones-de-corrosion-en-la-industria-petrolera.pdf

Natesan, M., Selvaraj, S., Manickam, T., & Venkatachari, G. (2008). Corrosion behavior of metals and alloys in marine industrial environment. Science and Technology of Advanced Materials, 9(4). https://doi.org/10.1088/1468-6996/9/4/045002

Olabisi, O.T., & Chukwuka, A. (2020). Experimental Investigation of Pipeline Corrosion in a Polluted Niger Delta River. International Journal of Oil, Gas and Coal Engineering, 8(1), 17-21. https://doi.org/10.11648/j.ogce.20200801-13

Ramos-Gómez, F., Adamés-Montero, Y., & Marrero-Aguila, R. (2019). Diseño de un sistema de protección catódica para el interiro de un Tanque de Almacenamiento de Petróleo. Revista de Tecnología Química, 39(2), 316-330. https://tecnologiaquimica.uo.edu.cu/index.php/tq/article/view/4912

Popescu, C., & Gabor, M.R. (2021). Quantitative Analysis Regarding the Incidents to the Pipelines of Petroleum Products for an Efficient Use of the Specific Transportation Infrastructure. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 9(9), 1535. https://doi.org/10.33907pr9091535

Silva, M.V., Pereira, M.C.P., Codaro, E.N., & Acciari, H.A. (2015). Corrosão do aço carbono, uma abordagem do cotidiano no ensino de química. Química Nova, 38(2), 293-296. https://doi.org/10.5935/0100-4042.20140313

Solovyeva, V., Almuhammadi, K.H., & Badeghaish, A.O. (2023). Soluciones actuales para el control de la corrosión en el fondo del pozo y tendencias en la industria del petróleo y el gas: una revisión. Materials, 16(5), 1795. https://doi.org/10.3390/ma16051795

Vakili, M., Koutník, P., Kohout, J., & Gholami, Z. (2024). Analysis, Assessment, and Mitigation of stress Corrosion Cracking in Austenitic Stainless Steels in the Oil and Gas Sector: A Review. Surfaces, 7(3). https://doi.org/10.3390/surfaces7030040

Viña-Rodríguez, J., Castañeda-Valdés, A., & Valdés-Clemente, C. (2021). Corrosión atmosférica. Conceptos básicos y experiencias obtenidas en el clima tropical costero de Cuba. Revista CENIC Ciencias Químicas, 52(2), 121-137. https://www.redalyc.org/journal/1816/181676103004/181676103004.pdf

Wasim, M., & Djukic, M. B. (2022). External corrosion of oil and gas pipelines, A review of failure mechanisms and predictive preventions. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 100. https://doi.org/10.1016/j.ngse.2022.104467

Wainwright, R.M. (1953). Economic Aspects of Cathodic Protection. Corrosion the Journal of Science & Engineering, 9(2), 51–55. https://doi.org/10.5006/0010-9312-9.2.51

Xu, M., Lam, C.N. C., Wong, D., & Asselin, E. (2020). Evaluation of the cathodic disbandment resistance of pipeline coatings. A review. Progress in Organic Coatings 146. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2020.105728

Publicado

2026-02-11

Cómo citar

Poll-Legrá, L., & Cassuada-Gomes, J. (2026). Evaluación de la corrosión en ductos metálicos por derivados del petróleo. Estudio de caso: Distribuidora angolana. Ciencia & Futuro, 16. Recuperado a partir de https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistacyf/article/view/2895

Número

Sección

Artículos