15铁离子稳定剂
6、大牛地气田酸液体系的配置方法及性能指标

大牛地气田酸液体系的配置方法及性能指标大牛地气田目前采用酸液体系主要有以下四种,胶凝酸酸液体系、转向酸酸液体系、地面交联酸酸液体系、清洁降阻酸酸液体系,每种酸液体系在配酸过程的要求和性能指标如下。
一、不同类型酸液体系的配置及注意事项1胶凝酸酸液体系配方1.1 酸液配方(1)胶凝酸配方:20%HCl+1.5%缓蚀剂(YHS-2)+ 0.15%CX-301(铁离子稳定剂)+0.5%助排剂(CX-308)+0.5%起泡剂(CX-302)+0.4%增稠剂(CX-208)(2)常规酸配方:20%HCl+1.5%缓蚀剂(YHS-2)+ 0.15%CX-301(铁离子稳定剂)+0.5%助排剂(CX-308)+0.5%起泡剂(CX-302)(3) 活性水配方:清水+ 0.5%助排剂(CX-308)+1.0%KCl1.2 酸液配制方法(1)配制要求:①所有的配液罐、运液车都要清洗干净。
②配液用水清洁、无污染、杂质,水质pH为6.5-7.5,机械杂质小于0.2%。
③现场实测入地酸浓度须在19%-21%范围内,胶凝酸粘度不小于30mPa.s。
④配液技术员必须全程监测、指挥配液过程,保证液体性能达到设计指标。
(2)胶凝酸配制要求:由于CX-208高粘酸液胶凝剂溶胀速度极快,不能用传统的一具酸罐上下循环的方法加入,而需要用两具罐建立循环来配制,所以现场每组配液队伍需要多备一具空酸罐,具体配制步骤如下:1)在用清水清洗后的酸罐中加入31%工业盐酸17.2 m3,然后加入清水10.1 m3,配置好所需浓度的盐酸。
2)连接好循环管线,启动泵车,在循环的条件下将420Kg缓蚀剂(YHS-2)和42Kg铁离子稳定剂(CX-301)加入酸液中。
3)将装有配置好盐酸的酸罐通过泵与管线和另外一具空酸灌相连,管线上接上射流枪。
启动泵,将储酸罐中的盐酸通过泵打入空酸灌,酸液在流经射流枪时产生负压,通过接在射流枪上的配液漏斗或者吸管加入112Kg CX-208高粘酸液胶凝剂,胶凝剂溶胀在空酸罐中形成均匀的胶凝酸。
铁离子稳定剂配方

铁离子稳定剂配方引言:铁离子稳定剂是一种常用的化学试剂,能够在溶液中稳定铁离子的存在,防止其发生氧化或还原反应。
这些稳定剂在多个领域中得到广泛应用,如环境科学、冶金工业和生物化学等。
本文将介绍几种常见的铁离子稳定剂配方,并分析其作用机制和应用领域。
一、EDTA配方EDTA(乙二胺四乙酸)是一种常用的铁离子稳定剂。
其分子结构中包含多个羧酸基团,可以与铁离子形成稳定的络合物。
EDTA配方通常以EDTA二钠盐为主要成分,使用时需将其溶解在水中形成稳定的络合物溶液。
这种配方在环境科学中常用于废水处理和土壤修复等领域,能够有效地去除溶液中的重金属离子。
二、柠檬酸配方柠檬酸也是一种常见的铁离子稳定剂。
柠檬酸具有酸性和羧酸基团,可以与铁离子发生络合反应。
柠檬酸配方通常使用柠檬酸三钠盐或柠檬酸钠作为主要成分,通过溶解在水中形成稳定的络合物溶液。
这种配方在食品工业中被广泛应用,可以稳定食品中的铁离子,延长其保鲜期。
三、酒石酸配方酒石酸是一种天然有机酸,也可用作铁离子稳定剂。
酒石酸具有多个羧酸基团,能够与铁离子形成稳定的络合物。
酒石酸配方通常使用酒石酸二钠盐或酒石酸钠作为主要成分,通过溶解在水中形成稳定的络合物溶液。
这种配方在酿酒工业中常用于葡萄酒的酿造过程,能够稳定其中的铁离子,提高酒的质量。
四、草酸配方草酸是一种强酸性有机酸,也可用作铁离子稳定剂。
草酸具有多个羧酸基团,能够与铁离子形成稳定的络合物。
草酸配方通常使用草酸二钠盐或草酸钠作为主要成分,通过溶解在水中形成稳定的络合物溶液。
这种配方在冶金工业中常用于铁矿石的浮选过程,能够稳定其中的铁离子,提高浮选效果。
五、聚丙烯酸钠配方聚丙烯酸钠是一种高分子有机化合物,也可用作铁离子稳定剂。
聚丙烯酸钠具有多个羧酸基团,能够与铁离子形成稳定的络合物。
聚丙烯酸钠配方通常使用其粉末形式,通过溶解在水中形成稳定的络合物溶液。
这种配方在纺织工业中常用于染料的固定过程,能够稳定其中的铁离子,提高染料的牢度。
铁离子稳定剂

铁离子稳定剂
1铁离子稳定剂
铁离子稳定剂是有效控制水中铁离子浓度的化学物质,在遵循相关标准的情况下可以降低水中的铁离子浓度。
它的主要作用是防止水的氧化锈蚀,稳定水的pH值,以及使水面看起来更纯净一些。
铁离子稳定剂通常以有机多磷酸盐Zinc Polyphosphate,有机锌酸盐,有机钎酸盐等形式存在。
它们能有效地抑制和限制铁离子的氧化过程,防止自由基把铁离子氧化,使水中的残存铁离子形成稳定的溶解形式,有效的抑制水的锈蚀作用。
铁离子稳定剂可用于一般的水处理系统中,应用于洗衣机,热水器系统,及各种应用于消除水中铁的技术。
它的使用可以有效地控制水中的铁离子浓度,有效地预防和控制水面的氧化锈斑,有效地稳定水的pH值,以及有效地保护供水设备中的有用部件,如在有用热水器上可以有效延长它的使用寿命,使水面看起来更加纯净透亮,增加美观感。
另外,铁离子稳定剂也被用于消化道病理病及其他一些疾病治疗,延缓血液中血红素蛋白的氧化,空腹血铁增高,减少血栓形成的风险,血管紧张素的水解酶的激活,还可以抑制挥发性有机物的吸收,改善病人的疾病状况。
因此,铁离子稳定剂应用十分广泛,可用于水处理系统,保护供水设备和减少水中铁的挥发,也可以用于消化道病及疾病的治疗。
然而,铁离子稳定剂必须在遵循相关标准的情况下使用,以确保不超出允许的挥发浓度,以降低水中的铁离子浓度和满足同时减少挥发的需求。
关于铁离子稳定剂稳定铁离子能力的检测方法的改进

关于铁离子稳定剂稳定铁离子能力的检测方法的改进
邵洪扬;张娜;李关蓉
【期刊名称】《石油工业技术监督》
【年(卷),期】2017(033)005
【摘要】稳定铁离子能力是评价铁离子稳定剂的重要指标之一.为了提高检测方法的时效性,提出了检测稳定铁离子能力的新方法.检测采用质量分数为5%的样品浓度,先加入5 mg/mL的高浓度铁离子标准溶液,用碳酸钠溶液调节pH值观察后,再加入0.5 mg/mL的低浓度铁离子标准溶液的检测方式.为了尽可能减小调pH值所加入的碳酸钠溶液的体积,将标准中仅用质量分数为5%碳酸钠溶液调节pH值调整为先用质量分数为15%碳酸钠溶液调节pH值到3.5左右,再用5%碳酸钠溶液微调至4.0~5.0.方法改进后,检测结果的相对偏差维持在1.0%以内,满足相对偏差要求,且时效性高.
【总页数】3页(P52-54)
【作者】邵洪扬;张娜;李关蓉
【作者单位】中国石油大学(华东)理学院山东青岛 266580;中国石化胜利油田分公司技术检测中心山东东营 257055;中国石油大学(华东)理学院山东青岛266580
【正文语种】中文
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络合铁法脱硫用铁稳定剂的研究

第391期20211石化技术与应用Petrochemical Technology&ApplicationVol.39No.1Jan.2021DOI:10.19909/ki.ISSN1009-0045.2021.01.0029研究与开发(29-32)络合铁法脱硫用铁稳定剂的研究吴素芳,沈寒晰,张金峰,刘彦婷,卢美旭(陕西省石油化工研究设计院陕西省石油精细化学品重点实验室,陕西西安710054)摘要:考察了络合剂和还原剂种类及用量对铁稳定剂的影响,优化出制备铁稳定剂的最佳配方,并对制得的铁稳定剂进行了评价%结果表明:以乙二胺四乙酸(EDTA'和柠檬酸为络合剂,"(EDTA)/"(柠檬酸)为4.00,"(络合剂)/"(铁)为1.0-1.2,抗坏血酸为还原剂,其加入量为2g/L的条件下制得的铁稳定剂,性能较佳,与其他添加剂有良好的配伍性能%在相同脱硫工艺条件下运行5d后,自制铁稳定剂的络合剂降解率为5.0%,使用效果优于CT15-2,但略低于ARI-350%关键词:硫化氢;络合铁法脱硫;铁稳定剂;络合剂;还原剂;降解率中图分类号:TQ09文献标志码:B络合铁法脱硫可将硫化氢直接氧化成单质硫,具有流程简单,脱硫率高,装置规模小,处理量大,对环境友好等特点[1-4],但需采用催化剂、铁稳定剂、硫磺颗粒沉降剂、消泡剂和杀菌剂%由于催化剂含有铁离子和螯合剂,在脱硫过程中,螯合剂易发生降解,导致铁离子生成沉淀%为了减少铁离子在脱硫体系(pH值为8~9)中沉淀析出,需不断地补充铁稳定剂%目前,络合铁法脱硫使用的铁稳定剂以络合剂为主,但由于其降解,用量大,需剂,以减少络合剂的降解,降用量,的目的%以氧化、螯合容量及络合剂降解率为指标,对铁稳定剂中的络合剂和剂进行优化,并对铁稳定剂进行了评,可为脱硫液的理%1实验部分1.1仪器与试剂化铁、硫铁、硫、、硫化钠,为析,由化剂有生%(HEDP)、氨基三乙酸(NTA),工业级,由化工有限公生%(EDTA)、、、磺,为析, 由化剂生%脱硫,%络合剂,CT 15-2,由特发展有生产;文章编号:1009-0045(2021)01-0029-04牌号ARI-350,由美国Merichem公司生产%H2S气体,由特有限公生%pH,PHSJ-5,由股份有 生产%1.2性能测试及计算总含铁量采用法按照HJ/T345—2007测定总含铁量%络合剂降解率前后总含铁量之差与前含铁量的值%氧化还原电位分别将EDTA,HEDP,NTA,化铁、硫铁,用NB2CO3pH值为&5~9.0,将好的溶NB2S中,通氧气模拟再生,反过程中按照SL94—1994定过程中的氧化%螯合容量称取3.00g络合剂,加去离子水溶解,移至100mL容量瓶中定容至刻度,摇匀备用,得络合剂溶液%取1mL络合剂溶液于250mL 锥形瓶中,加30mL去离子水和5滴磺基水杨酸指示剂(质量分数为5%),用硫酸铁7标准[(浓度为0.01mol/L)滴定至溶液由无色变为淡红色为终点,记录硫铁7消耗的体积(!),计算得收稿日期:2020-10-20(修回日期*2020-11-10作者简介:吴素芳(1982—),女,江西金溪人,硕士,工程师%主要从事精细化学品制备析工作,已发表论文6篇%・30石化技术与应用第39卷螯合容量!2结果与讨论2・1铁稳定剂配方优化2・1・1络合剂选择由图1可见:随着反应时间的延长,4种络合剂氧化还原电位值均呈现先减小再增大的趋势,当反应5min后,氧化还原电位值达到最低值;之后,随着反应时间的延长,氧化还原电位值继续增大;当反应25min后,EDTA络合剂电位值最高,且反应前后的电位差值小,这表明其氧化能力和再生能力最强,适用于配制铁稳定剂。
稳定剂铁离子稳定剂

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60
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
二、酸-岩反应生成物的状态
2.碳酸盐岩储层酸化反应产物状态
CO2在储层条件下的状态
一、酸岩反应化学当量
1. 酸与碳酸盐岩的化学反应及反应当量
— 从反应式中可看出反应的化学当量。
— 考虑反应式中各种组分的分子量,便可算出溶解 一定量碳酸盐所需的酸量、反应生成物的数量以及 其它化学当量数据。
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
一、酸岩反应化学当量
1. 酸与碳酸盐岩的化学反应及反应当量 不同浓度盐酸与碳酸钙和碳酸钙镁作用情况表
一、酸化工艺分类 –基质酸化
第一节 酸化增产原理
•酸 化:地 层
•方式: 油管注液 套管注液 环空注液
压裂车 封隔器
一、酸化工艺分类 –基质酸化
第一节 酸化增产原理
— 施工压力:Ps <Pi< PF 。 — 注入速度:小于储层极限吸液速度。 — 酸流动、溶蚀方式:沿储层孔隙作径向 流动,溶蚀孔隙及其中堵塞物质,溶蚀范围有限。
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
一、酸岩反应化学当量
—化学当量:参加反应的各种反应物及生成物的比 例。
—化学当量、化学平衡及反应速度是酸化处理选用 酸时必须考虑的化学因素。
—酸与储层矿物作用的化学当量与反应物及生成物 的分子个数比有关。
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
一、酸岩反应化学当量
表7-5
— 氢氟酸与硅酸钠的反应代表了砂岩基质硅酸盐的反 应。
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
一、酸岩反应化学当量
2. 酸与砂岩的化学反应及反应当量
第二节 酸-岩化学反应当量及反应产物
酸化用铁离子稳定剂的评价

酸化用铁离子稳定剂的评价铁离子稳定剂;稳定;铁离子沉淀;酸化;溶解分散性第1章概述1.1研究的目的及意义随着油田的开发,酸化作业已成为一项重要的增产、增注措施。
酸液与施工地面设备、油管、套管及地层铁矿物的化学反应均产生铁离子。
铁离子稳定剂使铁离子形成稳定的络合离子,在残酸溶液中不再发生沉淀,避免了酸化对地层造成的二次污染,故在酸液中加入铁离子稳定剂,减少了大量的经济损失。
1.2国内外研究现状在油气田开发过程中,储层保护是一个十分重要的问题。
早在20世纪四五十年代国外就开始了油气层损害的室内实验研究,研究中主要是以岩心流动试验为基础,用渗透率的变化情况来判断是否发生损害。
1974美国石油工程师学会(SPE)召开了第一届“控制地层损害国际会议”,使国际油气层保护研究工作纳入了正规化的发展轨道。
70年代,世界各主要产油国和大公司投入大量资金对保护油气层的技术进行了广泛深入地研究,取得了重大的进展,获得了显著的经济效益。
同时由于电子技术的发展,X—射线衍射仪、电子扫描显微镜、图像分析系统等电子仪器广泛应用于储层岩石的研究,借助微电脑技术,采用物理模拟和数学模拟手段来研究地层孔隙中固体微粒的运移、微粒的侵入程度、地层渗透率随时间、流速及温度的变化等。
到了80年代,逐步形成了采用多种方法进行系列试验的实验程序,如“识别水敏性地层”的实验程序、“储层敏感性评价”的实验程序等,并且出现了一些实验条件更加接近矿场施工条件的工程模拟试验。
90年代以来,很多学者开始设计不同的物理模型及数学模型来研究储层损害的机理,并将微模型可见实验技术、CT扫描技术、核磁共振扫描成像技术等用于研究地层损害和评价储层保护技术中,使保护油气层研究得到了突破性进展。
目前,国外已能通过开展室内实验对特定的油气层发生损害的原因进行预测,并提出相应的防止或减轻损害的措施。
20世纪80年代初期,我国己开始重视对保护油气层技术的研究。
1986年,我国将“保护油气层钻井技术”正式列入“七五”国家重点科技攻关项目,选择了华北油田、辽河油田、中原油田、四川油田、长庆油田等五个油田七种储层类型进行了储层损害的机理研究。
铁离子稳定剂AAA的性能评价_杨海燕

精 细 石 油 化 工
S C I A L I T Y P E T R O C H EM I C A L S P E
4 1
铁离子稳定剂 A A A 的性能评价
李建波2 杨海燕1,
; ) ( 攀枝花学院生物与化学工程学院 ,四川 攀枝花 6 西南石油大学化学化工学院 ,四川 成都 6 . 1 7 0 0 0 2 . 1 0 5 0 0 1 摘要 : 采用自由 基 聚 合 法 , 以 丙 烯 酸、 丙 烯 酰 胺、 烯丙基磺酸钠为单体合成具有络合铁离子能力的共聚物 , / , ( 并对其进行了性能评价 。A 在清水 、 盐酸 、 土酸 中 A A 在残酸中稳定铁离子的能力可达 1 4 3 6 . 2 5m A A A) g g 但渗透伤害率都较小 ; 的分散性好 ; 随着 A 对岩心有一定的伤害 , A A 加量增加和温度升高 , A A A 与其它酸液添 加剂在盐酸 、 土酸中的配伍性较好 ; 采用分光光度法测定了不同 p 测得 A H 值下 A A A 具有较好 A A 的稳定常数 ; 的抗盐性和抗温性 。 关键词 : 铁离子稳定剂 稳定铁离子能力 分散性 配伍性 抗温抗盐性
4 2
精 细 石 油 化 工
4年3月 0 1 2
1 7 1 4 . 4c m-1 为 羧 酸 伸 缩 振 动 峰 , . 0c m-1 处 1 6 8 3 是酰胺伸缩振动峰 , . 4c m-1 处是 —NH 1 5 5 2 2 变形 振动峰 , H— 弯 曲 振 动 峰 , . 5c m-1 处 为 —C 1 4 5 5 1 . 7和 1 1 8 6 . 0c m 处 为 C—N 伸 缩 振 动 峰 , 1 2 2 0 -1 a 伸缩振动峰 , . 1c m 处为磺酸 —S . 1 5 0 O 1 0 4 1 3N
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4.3.1 外观的测定
取25ml试样在比色管内目测。
4.3.2 密度的测定
按GB4472中“密度计法”规定进行。
4.3.3 溶解性的测定
各取5ml试样分别加入100ml水和酸液中,摇匀静止观察,若为均匀液体,说明该产品易溶于水和酸液。
4.3.4 配伍性
按现场使用浓度配置试样溶液分成几份,分别加放配置好的不同的酸液中,摇匀,放置24小时无分层、沉淀,说明该产品与酸液添加剂配伍性好。
6.3该产品应存放在通风、干燥的仓库内,贮存期一般为10个月,逾期经检验合格仍可使用.
GB4472-1992 化工产品密度 相对密度测定通则
GB6680 液体化工产品采样通则
3技术要求
铁离子稳定剂的质量要求应符合表1规定
项 目
指 标
外观
无色至淡蓝色液体
密度20℃,(g/cm3)
1.10±0.10
溶解性
易溶于水和酸液
配伍性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与酸液及添加剂配伍性好
稳定三价铁离子能力,(mg/L)≥
100000
稳定铁离子量按下式(1)计算
F=15V/2……………(1)
式中:V-加入Fe3+溶液的体积,单位L。
5 检验规则
5.1样品出厂质检部门按本标准进行检验,检验合格后方可出厂。
5.2产品以一次配料生产的产品质量为一批量,最大值为20吨。
5.3每批产品都应附有一定格式的质量检验单。内容包括:生产厂名、产品名称、型号、批号、生产日期、质量指标、本标准号、检验人等。
前言
本标准是根据中华人民共和国国家标准GB/T1.1-1993的基本要求编写指定的,并根据用户的生产、工艺要求和我厂技术人员的研究而制定起草的,该标准所规定的技术指标,是经过多次试验而确定的结果。
本标准由北京盛昌百年石油科技有限公司提出。
北京盛昌百年石油科技有限公司技术科起草。
本标准主要起草人:李牧王哲 李明霞
4.3.5 稳定铁离子能力的测试
4.3.5.1配置15g/l fe3+100ml,称取三氯化铁4.390g(精确称至0.001g),加入放有50ml蒸馏水的100ml容量瓶中,溶解后,加入蒸馏水定容至100ml备用。
4.3.5.2取2ml试样放入250ml烧杯中,加1000ml蒸馏水摇匀,用20%NaOH溶液调节PH=3-4,用吸量管加入不同量的4.3.5.1中的Fe3+溶液并不断摇匀,至出现微量沉淀为止,出现微量沉淀前加入的铁离子的量即为1ml产品能稳定铁离子量,注意在滴加Fe3+溶液时,应保持PH值为3-4之间。
本标准由北京盛昌百年石油科技有限公司负责解释。
铁离子稳定剂
1范围
本标准规定了铁离子稳定剂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于铁离子稳定剂的生产质量检验。
2 引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。
4 检验方法
4.1 抽样
按GB6680的要求执行。
4.2 仪器和材料
4.2.1比色管:25ml;
4.2.2烧杯:250ml
4.2.3精密天平:TG328A或同类产品,感量0.0001g;
4.2.4石油密度计:分度值0.01g/cm3
4.2.5三氯化铁(分析纯);
4.2.6氢氧化钠(分析纯);
4.2.7盐酸(分析纯);
5.4检验结果如有一项指标不符合标准规定技术要求时,应重新抽样进行复检,若复检合格,则判该产品合格,若重查仍达不到标准要求时,则该批产品按不合格处理。
6 标志、包装、贮运
6.1在产品包装明显部位,应贴上具有产品名称、型号、净重、生产厂家、批号、标准批号、出厂日期的标志。
6.2产品用塑料桶装,每桶净重25±0.25公斤或200±2.0公斤。