RU2118649C1 - Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода - Google Patents

Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода Download PDF

Info

Publication number
RU2118649C1
RU2118649C1 RU97104424A RU97104424A RU2118649C1 RU 2118649 C1 RU2118649 C1 RU 2118649C1 RU 97104424 A RU97104424 A RU 97104424A RU 97104424 A RU97104424 A RU 97104424A RU 2118649 C1 RU2118649 C1 RU 2118649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen sulfide
purification
oil
mol
degree
Prior art date
Application number
RU97104424A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97104424A (ru
Inventor
Ахматфаиль Магсумович Фахриев
Рустем Ахматфаилович Фахриев
Original Assignee
Ахматфаиль Магсумович Фахриев
Рустем Ахматфаилович Фахриев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ахматфаиль Магсумович Фахриев, Рустем Ахматфаилович Фахриев filed Critical Ахматфаиль Магсумович Фахриев
Priority to RU97104424A priority Critical patent/RU2118649C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118649C1 publication Critical patent/RU2118649C1/ru
Publication of RU97104424A publication Critical patent/RU97104424A/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу очистки нефти и газоконденсата от сероводорода может быть использовано для нейтрализации коррозионного и токсичного сероводорода при добыче, подготовке, хранении и переработке сернистых нефтей и газоконденсатов. Очистку нефти и газоконденсата от сероводорода проводят обработкой исходного сырья первичным и/или вторичным алкиламином или алканоламином, или морфолином и алифатическим или циклическим альдегидом. При этом в качестве альдегида предпочтительно используют формальдегид, бензальдегид или их смеси в количестве 1,5-15 моль на 1 моль нейтрализуемого сероводорода, а первичный или вторичный алкиламин или алканоламин, или морфолин берут в количестве 0,6-10 моль на 1 моль сероводорода. При этом процесс очистки проводят при обычных или повышенных температурах, предпочтительно при 5-50oC. Преджложенный способ повышает степень чистки нефти и газоконденсата от сероводорода (98-100%) и снижает энергозатраты на проведение процесса. 2 з.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к нефтехимии, в частности к способам очистки нефти и газоконденсата от сероводорода и может быть использовано в нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности для нейтрализации коррозионного и токсичного сероводорода при добыче, подготовке, хранении и переработке сернистых нефтей и газоконденсатов.
Известны способы очистки нефти от сероводорода путем обработки ее органическими кислород- и/или азотсодержащими реагентами-ангидридами, галоидоангидридами, амидами карбоновых кислот, феноксидами, изоцианатами, взятых в молярном соотношении к сероводороду в пределах (1-50):1 (см. заявка Великобритании N 2185994, N 2185995, кл. C 10 G 29/20, 1987 г. и др.).
Известен также способ очистки нефти от сероводорода путем обработки ее ненасыщенными органическими реагентами - диизопропилазодикарбоксилатом, диметилацетилендикарбоксилатом, фумаронитрилом, малеиновым ангидридом, взятых в молярном соотношении к сероводороду в пределах (1-50):1 (см. заявка Великобритании N 2186590, кл. C 10 G 29/00, 1987 г.).
Известен также способ очистки нефти от сероводорода путем обработки смесью алкилгидропероксида и пероксида водорода при pH 6-10 (см. заявка ЕПВ N 0261974, кл. C 10 G 27/12, 1988 г.).
Известен также способ очистки нефти от сероводорода путем обработки азотсодержащим органическим реагентом-нейтрализатором, предварительно полученным взаимодействием алкиленполиамина (предпочтительно диэтилентриамина) с формальдегидом в мольном соотношении 1:(1-3) при 50-60oC. При этом полученный реагент-нейтрализатор предпочтительно используют в количестве 20-2000 ппм (см. пат. США N 5284576, кл. C 10 G 29/20, 1994 г.).
Основным недостатком известных способов, препятствующим широкому их применению в промышленности для очистки больших объемов сероводородсодержащих нефтей и газоконденсатов, является дефицитность и высокая стоимость применяемых органических реагентов.
Известен также способ очистки нефти путем обработки ее моно- и/или диизопропаноламином, взятым в количестве 0,1-10 млн.-1 (см. заявка Японии N 53-47241, кл. C 10 G 29/22. 1978 г., ж. "ИСМ"; 1979 г., вып. 58, N 7, с. 39).
Недостатком данного способа является низкая степень очистки сырья от сероводорода.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ очистки сернистых нефтей от сероводорода путем обработки исходного сырья эффективным количеством гексаметилентетрамина (ГМТА) при температуре 100-350oF. При этом эффективное количество ГМТА прямо пропорционально содержанию сероводорода в исходном сырье и составляет от 10 до 100000 ппм. Причем ГМТА предпочтительно вводят в исходное сырье в виде 40%-ного водного раствора (см. пат. США N 5213680, кл. C 10 G 29/20, 1993 г.).
Недостатком указанного способа является недостаточно высокая степень очистки нефти от сероводорода и значительные энергозатраты из-за необходимости проведения процесса при повышенных температурах (38-177oC), что связано с низкой реакционной способностью ГМТА по отношению к сероводороду при обычных температурах.
Задачей настоящего изобретения является повышение степени очистки нефти и газоконденсата от сероводорода, а также обеспечение возможности проведения процесса при обычных (низких) температурах, т.е. снижение энергозатрат.
Согласно изобретению названный технический результат достигается описываемым способом очистки нефти и газоконденсата от сероводорода путем обработки исходного сырья органическим амином, в котором в качестве органического амина используют первичный и/или вторичный алкиламин или алканоламин, или морфолин и сырье дополнительно обрабатывают алифатическим или циклическим альдегидом.
При этом в качестве альдегида предпочтительно используют формальдегид, бензальдегид или их смеси в количестве 1,5-15 моль на 1 моль нейтрализуемого сероводорода, а первичный и/или вторичный алкиламин или алканоламин, или морфолин берут в количестве 0,6-10 моль на 1 моль нейтрализуемого сероводорода.
Отличительными признаками предложено способа являются проведение дополнительной обработки сырья алифатическим или циклическим альдегидом, взятым в вышеуказанном оптимальном молярном соотношении, при использовании в качестве органического амина именно первичного или вторичного алкиламина, алканоламина или морфолина в вышеуказанном оптимальном соотношении.
Указанные отличительные признаки предлагаемого технического решения определяют его новизну и изобретательский уровень в сравнении с известным уровнем техники в области очистки сернистых нефтей и газоконденсатов от сероводорода, т.к. проведение дополнительной обработки сырья алифатическим или циклическим альдегидом при его обработки первичным или вторичным алкиламином, алканоламином или морфолином в вышеуказанных оптимальных соотношениях для целей очистки нефтей и газоконденсатов от сероводорода в литературе не описано и позволяет повысить степень очистки сырья от сероводорода, а также снизить температуру проведения процесса, и следовательно, снизить степень сероводородной коррозии оборудования и выбросы высокотоксичного сероводорода в окружающую среду, а также уменьшить энергозатраты на проведение процесса.
Необходимость и целесообразность использования в качестве органического амина именно первичного, вторичного алкиламина, алканоламина или морфолина обусловлены их высокой реакционной способностью в реакции взаимодействия сероводородом и применяемым альдегидом с образованием нелетучих, стабильных, некоррозионных азот- и серосодержащих органических соединений (аминосульфидов), растворимых в нефти и остающихся в составе очищенного сырья. Предлагаемое молярное соотношение применяемый первичный или вторичный амин: сероводород (0,6-10:1) является оптимальным, т.к. при молярном соотношении менее 0,6:1 не достигается требуемая высокая степень очистки сырья от сероводорода, а увеличение соотношения более 10:1 уже не приводит к дальнейшему повышению степени очистки, и следовательно, экономически нецелесообразно. При этом в качестве первичного, вторичного алкиламина и алканоламина наиболее целесообразно использовать моно-, диметиламин, моно-, диэтиламин, моно-, дипропаноламин, моно-, диэтаноламины, т.к. из числа алкиламинов и алканоламинов они являются наиболее доступными и сравнительно недорогими продуктами (производятся в промышленном масштабе) и обладают сравнительно высокой реакционной способностью в реакции взаимодействия с сероводородом и альдегидом. Морфолин также обладает достаточно высокой реакционной способностью и является доступным продуктом, производимым в промышленном масштабе.
Целесообразность использования в качестве альдегида именно формальдегида (формалина) или бензальдегида обусловлена их доступностью, сравнительно низкой стоимостью, технологичностью и достаточно высокой реакционной способностью в реакции взаимодействия (конденсации) сероводородом и применяемым первичным или вторичным амином. При этом наиболее предпочтительно использование формалина технического или метанольного, производимого отечественной промышленностью в крупнотоннажном масштабе и образующегося в качестве крупнотоннажных побочных продуктов на ряде нефтехимических предприятий. Предлагаемое молярное соотношение альдегид:сероводород (1,5-15:1) является оптимальным, т.к. при молярном соотношении менее 1,5:1 существенно снижается степень очистки сырья от сероводорода, а увеличение соотношения более 15:1 уже не приводит к дальнейшему повышению степени очистки, и следовательно, экономически нецелесообразно. При этом исходное сырье может быть обработано альдегидом как одновременно с применяемым первичным или вторичным амином, так и до или после обработки амином. Причем наиболее целесообразна обработка сырья альдегидом в присутствии амина (т.е. одновременная обработка), т.к. такой порядок обработки сырья наиболее прост для практического осуществления предложенного способа в промышленных условиях. Следует также указать, что в предложенном способе в принципе могут быть использованы и другие известные альдегиды, например уксусный, пропионовый и масляный альдегиды, однако они являются дефицитными и нетехнологичными продуктами для практического применения в промышленных условиях.
Предложенный способ может быть осуществлен как при обычных (низких), так и при повышенных температурах. При этом наиболее целесообразно проведение процесса при температурах 5-50oC, т.к. исходные сероводородсодержащие потоки нефти и газоконденсата обычно также имеют температуру в пределах 5-50oC и проведение процесса очистки в этом же интервале температур исключает необходимость предварительного нагрева исходного сырья, в результате чего уменьшаются энергозатраты и упрощается проведение процесса.
Предлагаемый способ апробирован в лабораторных условиях. Ниже приведены примеры и результаты проведенных экспериментов.
Пример 1. 100 мл высокосернистой карбоновой нефти (92,0 г), содержащей 0,045 мас.% сероводорода (0,00122 моль), помещают в термостатированную реакционную колбу, снабженную механической мешалкой. Затем в колбу при перемешивании вводят 0,19 мл диэтиламина (по ГОСТ 9875-83) и 0,14 мл 38%-ного раствора формальдегида (формалин метанольный по ТУ 38.602-09-43-92). Молярное соотношение диэтиламин: формальдегид: сероводород в реакционной смеси равно 1,5:1,5:1,0. Реакционную смесь интенсивно перемешивают при комнатной температуре (20oC) и атмосферном давлении. После перемешивания в течение 0,5 ч проводят количественный анализ очищенной нефти на содержание сероводорода методом потенциометрического титрования по ГОСТ 17323-71. Степень очистки нефти от сероводорода составляет 100%.
Пример 2. Очистку высокосернистой нефти с содержанием 0,045 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием 50%-ного водного раствора моноэтиламина и 38%-ного раствора формальдегида, взятых в молярном соотношении этилена:формальдегид:сероводород 0,6:2:1, при температуре 5oC в течение 1 ч. При этом степень очистки нефти от сероводорода составляет 98,0% и очищенная нефть по содержанию сероводорода удовлетворяет требованиям ГОСТ.
Пример 3. Очистку высокосернистой нефти с содержанием 0,045 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием моноэтаноламина и 38%-ного раствора формальдегида, взятых в молярном соотношении моноэтаноламин:формальдегид:сероводород 1,5:2,5:1, при температуре 15oC в течение 0,5 ч. При этом степень очистки нефти от сероводорода составляет 100%.
Пример 4. Очистку высокосернистой нефти с содержанием 0,045 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием диэтаноламина и 38%-ного раствора формальдегида, взятых в молярном соотношении диэтаноламин: формальдегид: сероводород 2:2:1, при 30oC в течение 0,5 ч. При этом степень очистки нефти от сероводорода составляет 100%.
Пример 5. Очистку высокосернистой нефти с содержанием 0,045 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием морфолина и 38%-ного раствора формальдегида, взятых в молярном соотношении морфолин:формальдегид: сероводород 3:3:1, при 50oC в течение 0,5 ч. При этом степень очистки нефти от сероводорода составляет 100%.
Пример 6. Очистку высокосернистой нефти с содержанием 0,045 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием моноэтаноламина и бензальдегида, взятых в молярном соотношении моноэтаноламин:бензальдегид:сероводород 2:3:1, при 65oC в течение 0,5 ч. При этом степень очистки нефти от сероводорода составляет 100%.
Пример 7. Очистку газоконденсата с содержанием 0,013 мас.% сероводорода проводят аналогично примеру 1 с использованием монопропиламина и 38%-ного раствора формальдегида, взятых в молярном соотношении пропиламин:формальдегид: сероводород 10: 15:1, при температуре 35oC в течение 0,5 ч. При этом степень очистки газоконденсата от сероводорода составляет 100%.
Сравнительный эксперимент показал, что при очистке высокосернистой карбоновой нефти, содержащей 0,054 мас. % сероводорода, известным способом (прототипом) при температуре 65oC в течение 5 ч степень очистки нефти от сероводорода составляет 45%. При этом очищенная нефть обладает сильным запахом сероводорода и по содержанию сероводорода не удовлетворяет требованиям ГОСТ.
Данные, представленные в примерах 1-7 показывают, что очистка нефти и газоконденсата предлагаемым способом позволяет значительно повысить степень очистки сырья от сероводорода по сравнению с известным (98-100% и 45% соответственно) и тем самым снизить степень сероводородной коррозии оборудования, а также уменьшить загрязнение окружающей среды высокотоксичным сероводородом. Кроме того, предлагаемый способ, в отличие от известного, обеспечивает высокую степень очистки сырья при обычных (низких) температурах (5-35oC), что позволяет уменьшить энергозатраты на проведение процесса в сравнении с известным.

Claims (3)

1. Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода путем обработки исходного сырья органическим амином, отличающийся тем, что в качестве органического амина используют первичный и/или вторичный алкиламин, или алканоламин, или морфолин и сырье дополнительно обрабатывают алифатическим или циклическим альдегидом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве альдегида используют формальдегид, бензальдегид или их смеси в количестве 1,5 - 15 моль на 1 моль нейтрализуемого сероводорода.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что первичный и/или вторичный алкиламин, или алканоламин, или морфолин берут в количестве 0,6 - 10 моль на 1 моль нейтрализуемого сероводорода.
RU97104424A 1997-03-20 1997-03-20 Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода RU2118649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104424A RU2118649C1 (ru) 1997-03-20 1997-03-20 Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104424A RU2118649C1 (ru) 1997-03-20 1997-03-20 Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118649C1 true RU2118649C1 (ru) 1998-09-10
RU97104424A RU97104424A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20191041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104424A RU2118649C1 (ru) 1997-03-20 1997-03-20 Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118649C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8512449B1 (en) 2010-12-03 2013-08-20 Jacam Chemical Company 2013, Llc Oil-soluble triazine sulfide scavenger
RU2525287C1 (ru) * 2013-06-26 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) Способ некаталитического окислительного обессеривания углеводородных топлив (варианты)
EA020424B1 (ru) * 2010-12-20 2014-11-28 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Не содержащие азот средства дезодорирующей очистки от сульфидов
RU2594565C2 (ru) * 2014-10-21 2016-08-20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТЕК-ЭкоХим" Способ получения нефтерастворимого поглотителя сероводорода (варианты)
US10538710B2 (en) 2017-07-13 2020-01-21 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US10584286B2 (en) 2015-09-08 2020-03-10 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US10703710B2 (en) 2013-01-30 2020-07-07 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US11085002B2 (en) 2015-04-22 2021-08-10 Championx Usa Inc. Development of a novel high temperature stable scavenger for removal of hydrogen sulfide
US11499108B2 (en) 2019-01-23 2022-11-15 Championx Usa Inc. Complete removal of solids during hydrogen sulfide scavenging operations using a scavenger and a Michael acceptor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент, 5213680 C 10 G 29/20, 1993. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8512449B1 (en) 2010-12-03 2013-08-20 Jacam Chemical Company 2013, Llc Oil-soluble triazine sulfide scavenger
EA020424B1 (ru) * 2010-12-20 2014-11-28 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Не содержащие азот средства дезодорирующей очистки от сульфидов
US10703710B2 (en) 2013-01-30 2020-07-07 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US11339118B2 (en) 2013-01-30 2022-05-24 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
RU2525287C1 (ru) * 2013-06-26 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) Способ некаталитического окислительного обессеривания углеводородных топлив (варианты)
RU2594565C2 (ru) * 2014-10-21 2016-08-20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТЕК-ЭкоХим" Способ получения нефтерастворимого поглотителя сероводорода (варианты)
US11085002B2 (en) 2015-04-22 2021-08-10 Championx Usa Inc. Development of a novel high temperature stable scavenger for removal of hydrogen sulfide
US10584286B2 (en) 2015-09-08 2020-03-10 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US10538710B2 (en) 2017-07-13 2020-01-21 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
US11499108B2 (en) 2019-01-23 2022-11-15 Championx Usa Inc. Complete removal of solids during hydrogen sulfide scavenging operations using a scavenger and a Michael acceptor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7438877B2 (en) Fast, high capacity hydrogen sulfide scavengers
RU2470987C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его получения
US5480860A (en) Methods for reducing sulfides in sewage gas
RU2118649C1 (ru) Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода
RU2490311C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода
AU654966B2 (en) pethods for reducing sulfides in sewage gas
NO300697B1 (no) Fremgangsmåte for selektivt å redusere innholdet av hydrogensulfid og organiske sulfider i gassformige og/eller væskeformige hydrokarbonströmmer
RU2302523C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода и/или легких меркаптанов и способ его использования
NO312439B1 (no) Redusering av hydrogensulfid med en aldehyd-ammoniakk-trimer
MXPA96001401A (es) Uso de iminas olefinicas para depurar especies deazufre.
RU2370508C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его использования
RU2269567C1 (ru) Способ очистки нефти и газоконденсата от сероводорода и меркаптанов поглотительными растворами
RU2453582C1 (ru) Комплексный реагент для очистки жидких и газообразных сред от сероводорода и меркаптанов со свойствами дезинфицирующего средства
US5393505A (en) Process for increasing the acid gas absorption capacity of contaminated alkanolamine solutions
RU2230095C1 (ru) Способ очистки нефти от сероводорода
RU2349627C2 (ru) Средство для удаления сероводорода и/или низкомолекулярных меркаптанов и способ его использования
RU2496853C2 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его использования
RU2087520C1 (ru) Способ очистки нефти, нефтепродуктов и газоконденсата от меркаптанов
RU2160761C1 (ru) Способ дезодорирующей очистки нефти и газоконденсата от сероводорода и меркаптанов
RU2121492C1 (ru) Способ очистки нефти, газоконденсата и их фракций от меркаптанов и сероводорода
RU2146693C1 (ru) Способ очистки нефти и/или газоконденсата от сероводорода
RU2107086C1 (ru) Способ очистки нефти, газоконденсата и их фракции от сероводорода
RU2283856C2 (ru) Способ подготовки сероводородсодержащей нефти
RU2216568C2 (ru) Способ очистки нефти, газоконденсата и нефтепродуктов от сероводорода и/или низкомолекулярных меркаптанов
RU2095393C1 (ru) Способ демеркаптанизации нефти и газоконденсата

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090321