RU2404175C2 - Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения - Google Patents

Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2404175C2
RU2404175C2 RU2008122310/04A RU2008122310A RU2404175C2 RU 2404175 C2 RU2404175 C2 RU 2404175C2 RU 2008122310/04 A RU2008122310/04 A RU 2008122310/04A RU 2008122310 A RU2008122310 A RU 2008122310A RU 2404175 C2 RU2404175 C2 RU 2404175C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen sulfide
scavenger
hydrogen sulphide
capacity
absorber
Prior art date
Application number
RU2008122310/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008122310A (ru
Inventor
Внира Рахимовна Ахметова (RU)
Внира Рахимовна Ахметова
Регина Радиевна Хайруллина (RU)
Регина Радиевна Хайруллина
Гузель Ражаповна Хабибуллина (RU)
Гузель Ражаповна Хабибуллина
Рифкат Мухатьярович Султанов (RU)
Рифкат Мухатьярович Султанов
Райхана Валиулловна Кунакова (RU)
Райхана Валиулловна Кунакова
Усеин Меметович Джемилев (RU)
Усеин Меметович Джемилев
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Институт Нефтехимии И Катализа Ран
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 Учреждение Российской Академии Наук Институт Нефтехимии И Катализа Ран filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Институт Нефтехимии И Катализа Ран
Priority to RU2008122310/04A priority Critical patent/RU2404175C2/ru
Publication of RU2008122310A publication Critical patent/RU2008122310A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2404175C2 publication Critical patent/RU2404175C2/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к обезвреживанию объектов нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии от сернистых соединений и к способу получения нового двухкомпонентного поглотителя, состоящего из соединений Iа и Iб, который может найти применение в качестве селективного поглотителя сероводорода. Технический результат: получен новый двухкомпонентный поглотитель сероводорода, превосходящий по емкости H2S показатели известных поглотителей, а также разработан способ его получения. 2 н.п. ф-лы, 1 табл.
Figure 00000011

Description

Предлагаемое изобретение предназначено для обезвреживания объектов нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии от сернистых соединений и касается способа получения нового двухкомпонентного поглотителя состава (I), способного эффективно поглощать сероводород:
Figure 00000001
:
Figure 00000002
В настоящий момент усилия отечественных исследователей направлены на:
- внедрение абсорбентов на установках аминовой очистки и оптимизацию этих процессов;
- создание установок сероочистки с использованием металлокомплексных катализаторов для очистки природных, попутных нефтяных и сжиженных газов;
- разработку процессов прямого окисления сероводорода на твердых катализаторах в стационарном и в кипящем слое.
Несмотря на многообразие способов, предпочтение отдают методам химической нейтрализации сероводорода, к отличительным особенностям которых относят возможность сочетания нейтрализации с получением полезных продуктов [Гафиатуллин P.P. Разработка экологически безопасных и ресурсосберегающих процессов переработки сероводорода. Автореф. на соиск. канд. техн. наук. Научно-исследовательский ин-т безопасности жизнедеятельности РБ. Уфа, 2000, 22 с.]. Как правило, очистку проводят раздельно для нефти и газа с применением различных реагентов. Если реагент вступает с H2S в необратимую химическую реакцию, то его относят к поглотителям сероводорода.
При нейтрализации сероводорода в буровых растворах реагент не должен влиять на вязкостные и структурно-механические характеристики раствора. Известен реагент Т-66, содержащий в своем составе производные диоксана, связывающие H2S в химическое соединение [Ганесян К.И. Спутник буровика. М.: Недра, 1990, 52 с.]. Емкость поглощения сероводорода данного реагента колеблется от 0.025 до 0.100 г/г в зависимости от температуры и рН среды. Недостатками Т-66 являются неэффективность в отношении меркаптанов, невысокая емкость по H2S, снижение поглотительной способности в присутствии дисперсной фазы на 43% [Русаев А.А., Суркова К.И. Сравнительная оценка эффективности поглотителей сероводорода в глинистых буровых растворах. Сб. трудов 5 республиканской конференции по физикохимии, технологии получения и применения промывочных жидкостей, дисперсных систем и тампонажных растворов. Киев, Наумова думка, 1981, ч.1, 168-169 с.].
Известно применение 70%-ного водного раствора 1-гидрокси-2-(1,3-оксазетидин-3-ил)этана общей формулы C4H9NO2 (ГОАДЭ) в качестве селективного поглотителя сероводорода [Андрианов В.М., Дальнова Ю.С., Низамов К.Р. и др. Патент РФ 2241684 (09.06.2003), Б.И. №34]. Авторами предложено средство для удаления сероводорода и меркаптанов из газов и буровых растворов, обладающее более высокой сероводороднейтрализующей способностью (0.150 г/г H2S) в отличие от Т-66, хорошей совместимостью с пластовыми водами и антикоррозийным действием.
Очистка газов от сероводорода жидким поглотителем, состоящим из аминосоединения и воды (на основе моноэтаноламина - МЭА) достигает показателя емкости 0.25-0.45 г/г H2S. Ему присущи серьезные недостатки: неселективность по отношению к другим кислым газам (углекислому, сернистому и т.п.) и образование трудноудаляемых побочных продуктов взаимодействия с сероводородом [Коуль А.Л., Ризенфельд Ф.С. Очистка газа. М: Недра, 1966, 118 с.].
Авторами [Андрианов В.М., Дальнова Ю.С., Низамов К.Р. и др. Патент РФ 2241684 (09.06.2003), Б.И. №34] показано, что формальдегид реагирует с моноэтаноламином (II) с образованием 1-гидрокси-2-(1,3-оксазетидин-3-ил)этана (IV) в присутствии катализатора щелочной природы при температуре 0-40°С в течение 20-24 часов, который входит в состав поглотителя сероводорода ГОАДЭ.
Figure 00000003
Согласно требованиям к поглотителям H2S для буровых растворов реагент должен быть термостабилен (>100°С), плотность должна быть не менее 1.40 г/см3, не влиять на вязкостные и структурно-механические свойства.
Задачей изобретения является улучшение эксплутационных характеристик (емкость, термостабильность, плотность) поглотителя сероводорода и разработка метода его получения.
Это достигается тем, что в состав поглотителя входят 2 компонента: 7-(1,3,5-диоксазинан-5-ил)этоксилметанол (Ia) и ди(1,3,5-диоксазинан-5-ил)метилиденимин (Iб) при соотношении 9:1. Полученный двухкомпонентный поглотитель состава (I), условно названный нами П1, по показателям емкости поглощения H2S превышает значения известных поглотителей в 2-10 раз (см. таблицу).
Таблица
Показатели емкости поглотителей H2S
Композит - поглотитель сероводорода Емкость по H2S, г/г
П1 1.00
Т-66 0.05-0.10
ГОАДЭ 0.15
МЭА 0.15-0.45
Синтез П1 осуществляют взаимодействием этаноламина и н-бутанольного раствора гуанидина с параформом по следующей схеме:
Figure 00000004
;
Figure 00000005
Мольное соотношение НОСН2СН22:NHC(NH2)2:СН2О составляет 0.9:0.1:3.6, температура 70°С и постоянное перемешивание в течение 2 ч. Затем после удаления растворителя (н-BuOH) образуется композит состава (I), представляющий собой вязкую жидкость бледно-желтого цвета (ρ=1.403 г/см3). Выход двухкомпонентного поглотителя (I) составляет 72%.
Физикохимические показатели композита П1 с емкостью 1.0 г/г соответствуют необходимым требованиям поглотителя H2S, кроме того, он обладает превосходящими показателями емкости по сравнению с известными реагентами (Т-66, ГОАДЭ, МЭА).
Преимущества предлагаемого способа
Предложен двухкомпонентный поглотитель состава (I), превосходящий по емкости H2S показатели известных поглотителей (Т-66, ГОАДЭ, МЭА). Синтез данного поглотителя в литературе ранее не описан. Реагент растворим в воде, обладает высокой поглотительной емкостью по H2S 1.0 г/г и антикоррозийным действием. Предлагаемый способ технологически прост, в качестве растворителя используется н-бутиловый спирт, который рециркулируется. Процесс не требует больших энергозатрат.
Изучение термической стабильности поглотителя П1 проводили по потере массы и сравнением спектральных данных (ЯМР1Н и ЯМР13С). Двухкомпонентный композит состава (I) является стабильным. Показание плотности определяли по стандартной методике (ГОСТ 3900-85). Показатель емкости H2S определен на модельной реакции поглощения сероводорода 50%-ным водным раствором композита состава (I) при температуре 20°С в течение 1 часа [Хафизова С.Р., Ахметова В.Р., Надыргулова Г.Р. и др. Нефтехимия. 2005. Т.45. №5. С.345-349]. Затем по привесу массы была рассчитана емкость реагента.
Изобретение поясняется примерами.
ПРИМЕР 1. Определение емкости по сероводороду
Емкость по сероводороду определяли по следующей методике [Хафизова С.Р., Ахметова В.Р., Надыргулова Г.Р. и др. Нефтехимия. 2005. Т.45. №5. С.345-349]: в стеклянный реактор, снабженный магнитной мешалкой, газопроводящей трубкой и капельной воронкой при температуре 20-30°С помещали водный 10%-ный раствор полученной смеси (0.83 г), барботированием насыщали сероводородом в течение 4 часов при заданной температуре (20-30°С). Затем определяли емкость по разнице в массе. Показатель емкости по сероводороду составил 1.0 г/г.
Определение термостабильности
Термостабильность образца поглотителя сероводорода была проверена нагреванием полученной смеси при 120°С в течение 30 минут. Потеря массы составила 2%.
Определение плотности
Плотность полученной поглотительной смеси была определена согласно ГОСТ 3900-85 при температуре 20°С и рассчитана по формуле:
Figure 00000006
, где ρ - плотность, г/см3; m - масса навески образца, г; V - занимаемый объем образца, см3. И она составила ρ=1.403 г/см3.
ПРИМЕР 2. Способ получения поглотителя сероводорода
Для получения поглотителя H2S использовали стеклянный реактор, снабженный механической мешалкой, обратным холодильником. При температуре 70°С помещали 3.6 моль параформа (13.6 г), 0.9 моль этаноламина (6 мл), 0.1 моль гуанидина сернокислого (1.59 г), растворенного в н-бутиловом спирте при соотношении гуанидин сернокислый:n-BuOH=1:15. Затем перемешивали 2 ч, поддерживая заданную температуру. Упариванием растворителя (н-BuOH) получают густую вязкую жидкость бледно-желтого цвета. Выход двухкомпонентного поглотителя сероводорода составила 72%.
Спектральные характеристики двухкомпонентного поглотителя состава (I) в соотношении компонентов (1а):(1б), равном 9:1
ИК спектр смеси, v, см-1: 770, 1020, 1280-1350, 1500, 1580, 1645, 2905, 3270.
7-(1,3,5-диоксазинан-5-ил)этоксилметанол (Ia)
Figure 00000007
Спектр ЯМР 1H (δ, м.д., ДМСО-d6): 2.49 уш.с (2Н, Н7), 2.87 уш.с (2Н, Н8), 3.43 с (4Н, Н4,6), 4.17 с (2Н, Н2), 4.52 уш.с (2Н, Н10).
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д., CDCl3): 51.12 т (С7), 66.87 т (С8), 84.00 т (С4,6), 86.18 т (С10), 92.82 т (С2). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 163[М]+ (3), 102[М-CH2OCH2O]+ (70), 86[М-CH2OCH2OCH2]+ (100), 56[М-NCH2OCH2OCH2, OH]+ (85), 43[М-NCH2OCH2OCH2, CH2OH]+ (45).
Ди(1,3,5-диоксазинан-5-ил)метилиденимин (Iб)
Figure 00000008
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 203[M]+ (2), 174[M-CH2O]+ (11), 98[М-CH2OCH2OCH2]+ (18), 86[М-NCH2OCH2OCH2]+ (100), 56[М-CH2OCH2OCH2NCNH]+ (58).
* - Спектры ЯМР 1H 13С зарегистрированы на спектрометре "Jeol FX 90Q" (89.55 и 22.50 МГц), внутренний стандарт - ТМС, растворитель ДМСО-d6. ИК спектры снимали на спектрометре "Specord 75 IR" в суспензии в вазелиновом масле. Хромато-масс-спектрометрический анализ проведен на приборе Finnigan 4021 (стеклянная капиллярная колонка 50000×0.25 мм. Неподвижная фаза НР-5, газ-носитель - гелий, программирование температуры от 50 до 300°С со скоростью 5 град/мм, температура испарителя 280°С, ионного источника 250°С). Элементный анализ образцов определяли на элементном анализаторе фирмы Karlo Erba, модель №1106.

Claims (2)

1. Двухкомпонентный поглотитель сероводорода, представляющий собой смесь соединений
Figure 00000009
Figure 00000010

в соотношении (Ia):(Iб)=9:1
2. Способ получения поглотителя сероводорода, заключающийся в том, что этаноламин и гуанидин сернокислый, растворенный в n-BuOH, взаимодействуют с параформальдегидом при мольном соотношении HOCH2CH2NH2:NНС(NН2)2:СН2O, равном 0.9:0.1:3.6, температуре 70°С и постоянном перемешивании в течение 2 ч с последующим удалением растворителя.
RU2008122310/04A 2008-06-03 2008-06-03 Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения RU2404175C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122310/04A RU2404175C2 (ru) 2008-06-03 2008-06-03 Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008122310/04A RU2404175C2 (ru) 2008-06-03 2008-06-03 Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008122310A RU2008122310A (ru) 2009-12-10
RU2404175C2 true RU2404175C2 (ru) 2010-11-20

Family

ID=41489109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008122310/04A RU2404175C2 (ru) 2008-06-03 2008-06-03 Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2404175C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107438601A (zh) * 2015-04-22 2017-12-05 艺康美国股份有限公司 开发用于去除硫化氢的新颖的高温稳定清除剂
US10538710B2 (en) 2017-07-13 2020-01-21 Ecolab Usa Inc. Hydrogen sulfide scavengers
WO2020039197A1 (en) * 2018-08-22 2020-02-27 Innospec Limited Methods, products & uses relating to scavenging of acidic sulfide species
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
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
RU2804616C1 (ru) * 2023-05-23 2023-10-02 Андрей Владимирович Кулаков Двухкомпонентный нейтрализатор сероводорода и легких меркаптанов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107949625B (zh) 2015-09-08 2020-10-02 艺康美国股份有限公司 作为硫化氢清除剂的烃溶性/分散性半缩甲醛
MX2019001208A (es) 2016-07-29 2019-05-02 Ecolab Usa Inc Composiciones antiincrustantes y barredoras de sulfuro de hidrogeno.

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN107438601A (zh) * 2015-04-22 2017-12-05 艺康美国股份有限公司 开发用于去除硫化氢的新颖的高温稳定清除剂
CN107438601B (zh) * 2015-04-22 2020-11-13 艺康美国股份有限公司 开发用于去除硫化氢的高温稳定清除剂
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
WO2020039197A1 (en) * 2018-08-22 2020-02-27 Innospec Limited Methods, products & uses relating to scavenging of acidic sulfide species
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
RU2804616C1 (ru) * 2023-05-23 2023-10-02 Андрей Владимирович Кулаков Двухкомпонентный нейтрализатор сероводорода и легких меркаптанов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008122310A (ru) 2009-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404175C2 (ru) Двухкомпонентный поглотитель сероводорода и способ его получения
Yang et al. Highly efficient SO 2 absorption/activation and subsequent utilization by polyethylene glycol-functionalized Lewis basic ionic liquids
US8591847B2 (en) Method for removing hydrogen sulfide from gaseous stream at normal temperature
RU2418036C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его использования
Narasimharao et al. Novel solid basic catalysts by nitridation of zeolite beta at low temperature
RU2490311C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода
CN104080524A (zh) No在离子液体中的吸收和氧化
RU2470987C1 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его получения
Deng et al. Investigation of furoate-based ionic liquid as efficient SO 2 absorbent
Peng et al. Overcoming thermodynamic limitations in dimethyl carbonate synthesis from methanol and CO 2
US7241625B2 (en) Carbonyl compound scavenger and method of quantifying carbonyl compound using the same
RU2466175C2 (ru) Нейтрализатор сероводорода и способ его использования
Rao et al. The selective conversion of furfuryl alcohol to ethyl levulinate over Zr-modified tungstophosphoric acid supported on β-zeolites
WO2020251003A1 (ja) 液体クロマトグラフィーによるアミンの分離方法
RU2246342C1 (ru) Абсорбент для очистки газов от сероводорода
CN104557777B (zh) 一种n-甲基哌嗪的制备方法
JP3873058B2 (ja) カルボニル化合物捕集材及び該材を用いるカルボニル化合物の定量方法
CN109370573B (zh) 一种二价汞离子和温度检测的荧光探针、制备方法及其应用
CN114409641B (zh) 一种特异性识别高氯酸铝的化合物及其制备方法与应用
CN105478147A (zh) 一种新型固体酸催化剂及其制备方法
CN107108451B (zh) 碳酸酯的精制方法、碳酸酯溶液的制造方法和碳酸酯的精制装置
RU2812557C1 (ru) Способ получения углеродного сорбента для очистки нафты от серосодержащих соединений
CN113264898B (zh) 一种检测汞离子的苯并噁二唑类比色荧光探针zy15及其制备方法和用途
RU2395453C2 (ru) Трихлорцинкат лития
CN115925587B (zh) 一种叔胺双阴离子型表面活性剂及其制备方法与应用

Legal Events

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

Effective date: 20100925