logo
calendar26 Noyabr 2019
view62
Основной язык:Русский

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ОТ СЕРОВОДОРОДА ПЛАСТОВЫХ ВОД ГАЗОПРОМЫСЛОВ

Область науки:
pdf

5ddcc11669019.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Предпосылки проблемы. Пластовые воды газопромыслов содержат сероводород, коррозионно-агрессивный в отношении металлического оборудования промыслов. Разработаны технологические приемы нейтрализации и извлечения его из этих вод. Они успешно опробованы в производственных условиях, реализуется метод электрохимической нейтрализации сероводорода. Цель - разработать технологию реагентно-электрохимической обработки кислых пластовых вод газопромыслов. Методология. В качестве объекта выбрана пластовая вода месторождения «УртабулокСамонтепа» ООО «Мубарекнефтегаз». Контролировали концентрацию сероводорода, электрохимические измерения проводили на потенциостате ПИ-50-1. Изготовлена пилотная установка электролизера и отстойника. Научная новизна. Разработан регламент процесса реагентно-электрохимической обработки кислых пластовых вод газопромыслов, приводящего к очистке вод от сероводорода. Полученные данные. Выявлены кинетические закономерности нейтрализации и окисления сероводорода в растворе. Выбран материал анода – углеродистая сталь, растворение которой генерирует ионы железа (II, III). Разработана технология очистки вод от сероводорода. Выполнен расчет производительности электролизной пилотной установки на Мубарекском газоперерабатывающем заводе. Производится ее монтаж. Особенности: - разработана технология очистки пластовых вод от сероводорода. - выбран материал анода пилотной установки нейтрализации сероводорода

АВТОРЫ

Теги

# coal# кўмир# уголь# сероводород# ионы Fe (II)# Fe (III)# кислород воздуха.# водород сульфиди# Fe(II)# Fe(III) ионлари# ҳаво кислороди.# hydrogen sulfide# Fe (II)# Fe (III) ions# air oxygen.

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Omar Abed Habeeb, Ramesh Kanthasamy, Gomaa A.M. Ali, etc. Hydrogen sulfide emission sources, regulations, and removal techniques: a review // Rev Chem Eng. -2017; Received February 1, 2017; accepted August 10, 2017. https://doi.org/10.1515/revce-2017-0004

Bogatyrev T.S. Razrabotka tekhnologii primeneniya effektivnykh reagentov dlya ochistki nefti ot serovodoroda: Dis... kand. tekhn. nauk. - Astrakhan', 2014. -168 s.

S. Edwards, R. Alharthi and A.E. Ghaly Removal of Hydrogen Sulphide from Water // American Journal of Environmental Sciences. - 2011. - 7 (4): 295-305.

R. Saelee and C.Bunyakan. Degradation Kinetics of Fe-EDTA in Hydrogen Sulfide Removal Process // International Scholarly Research Network ISRN Chemical Engineering, V. - 2012, Article ID 740429, 8 pages doi:10.5402/2012/740429

Ilibayev R.S. Sushka i ochistka prirodnogo gaza ot primesey serovodoroda i uglekislogo gaza na obmennykh formakh granulirovannykh tseolitov A i X bez svyazuyushchikh veshchestv: Dis... k.t.n. –Ufa. - 2012. - S. 128.

Kryachkov A.A. Tekhnologiya podgotovki gazovogo kondensata // Neft' Gaz Promyshlennost'. - 2005. - No 6. - S.46-48.

Teresa J. Bandosz. On the Adsorption/Oxidation of Hydrogen Sulfide on Activated Carbons at Ambient Temperatures // Journal of Colloid and Interface Science 246,1-20, doi:10.1006/jcis.2001.7952, http://www.idealibrary.com

Le Leuch, L. M., Subrenat, A., & Le Cloirec, P. (2003). Hydrogen Sulfide Adsorption and Oxidation onto Activated Carbon Cloths: Applications to Odorous Gaseous Emission Treatments. Langmuir, 19(26), 10869–10877. doi:10.1021/la035163q

Yonghou Xiaoa, Shudong Wanga, Diyong Wua, Quan Yuana. Experimental and simulation study of hydrogen sulfide adsorption on impregnated activated carbon under anaerobic conditions // Journal of Hazardous Materials 153 (2008) 1193-1200. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.09.081.

Russamee Sitthikhankaewa, Somrudee Predapitakkunb, Ratanawan (Wibulswas) etc. Comparative Study of Hydrogen Sulfide Adsorption by using Alkaline Impregnated Activated Carbons for Hot Fuel Gas Purification // 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium. Energy Procedia 9 (2011) 15 – 24 doi:10.1016/j.egypro.2011.09.003

M. Balsamo, S. Cimino, G. de Falcob, A. Ertoa, L. Lisi. ZnO-CuO supported on activated carbon for H2S removal at room temperature // Chemical Engineering Journal, http://dx.doi.Org/l0.1016/j.cej.2016.06.085 1385-8947

G. de Falco, F. Montagnaro, M. Balsamo, etc. Synergic effect of Zn and Cu oxides dispersed on activated carbon during reactive adsorption of H2S at room temperature, Microporous and Mesoporous Materials (2017), doi: 10.1016/j.micromeso.2017.08.025.

Lomig Hamon, Christian Serre, Thomas Devic, etc. Comparative Study of Hydrogen Sulfide Adsorption in the MIL-53(AI, Cr, Fe), MIL-47(V), MIL-100(Cr), and MIL-101 (Cr) Metal-Organic Frameworks at Room Temperature // J. Am. Chem. Soc. 131, 8775-8777. 10.1021/ja901587t CCC.

Camille Petit, Barbara Mendoza, and Teresa J. Bandosz Hydrogen Sulfide Adsorption on MOFs and MOF // Graphite Oxide Composites. Chem Phys Chem 2010, 11, 3678-3684/ DOI: 10.1002/cphc.201000689.