SA520412552B1 - مذيب لكبريتيد الحديد - Google Patents

مذيب لكبريتيد الحديد Download PDF

Info

Publication number
SA520412552B1
SA520412552B1 SA520412552A SA520412552A SA520412552B1 SA 520412552 B1 SA520412552 B1 SA 520412552B1 SA 520412552 A SA520412552 A SA 520412552A SA 520412552 A SA520412552 A SA 520412552A SA 520412552 B1 SA520412552 B1 SA 520412552B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
acid
dissolver
chromium
iron
sufide
Prior art date
Application number
SA520412552A
Other languages
English (en)
Inventor
خالدي محمد
دانيل أودورو هاري
Original Assignee
شركه الزيت العربية السعودية
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 شركه الزيت العربية السعودية filed Critical شركه الزيت العربية السعودية
Publication of SA520412552B1 publication Critical patent/SA520412552B1/ar

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/52Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
    • C09K8/528Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning inorganic depositions, e.g. sulfates or carbonates
    • C09K8/532Sulfur
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/52Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
    • C09K8/528Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning inorganic depositions, e.g. sulfates or carbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G37/00Compounds of chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G49/00Compounds of iron
    • C01G49/12Sulfides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G9/00Compounds of zinc
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C321/00Thiols, sulfides, hydropolysulfides or polysulfides
    • C07C321/12Sulfides, hydropolysulfides, or polysulfides having thio groups bound to acyclic carbon atoms
    • C07C321/14Sulfides, hydropolysulfides, or polysulfides having thio groups bound to acyclic carbon atoms of an acyclic saturated carbon skeleton
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C53/00Saturated compounds having only one carboxyl group bound to an acyclic carbon atom or hydrogen
    • C07C53/02Formic acid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C53/00Saturated compounds having only one carboxyl group bound to an acyclic carbon atom or hydrogen
    • C07C53/08Acetic acid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C63/00Compounds having carboxyl groups bound to a carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C07C63/04Monocyclic monocarboxylic acids
    • C07C63/06Benzoic acid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23GCLEANING OR DE-GREASING OF METALLIC MATERIAL BY CHEMICAL METHODS OTHER THAN ELECTROLYSIS
    • C23G1/00Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts
    • C23G1/02Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts with acid solutions
    • C23G1/08Iron or steel
    • C23G1/088Iron or steel solutions containing organic acids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2208/00Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
    • C09K2208/20Hydrogen sulfide elimination

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بمذيب كبريتيد حديد مائي aqueous iron sulfide يتضمن الزنك zinc ، والكروم chromium ، وحمض ميثوكسي بنزويك methoxybenzoic acid ، وحمض فورميك formic acid ، وحمض أسيتيك acetic acid ، وحمض هيدروكلوريك hydrochloric acid. يتم صنع مذيب كبريتيد الحديد iron sulfide من خلال تجميع هذه المكونات، ويذيب المركبات التي تتضمن كبريتيد الحديد iron sulfide عند التلامس. يتفاعل كبريتيد الهيدروجين hydrogen sulfide المتطور مع حمض الميثوكسي بنزويك methoxybenzoic acid لإنتاج ميثانثيول methanethiol مذاب بوصفه منتج وسيط، وهو الذي يتم أكسدته كذلك لإنتاج ثنائي كبريتيد ثنائي ميثيل dimethyl disulfide مذاب. شكل 1.

Description

مذيب لكبربتيد الحديد ‎IRON SULFIDE DISSOLVER‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الكشف بمذيب كبريتيد حديد ‎ron sulfide dissolver‏ مناسب للتحكم في ترسيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ وقشرته على نطاق واسع في حقول النفط ‎oil‏ والغاز ‎.gas‏ ‏إن تكوين وترسيب منتجات قشرة كبريتيد الحديد ‎fron sulfide‏ يثبط أو يُعيق مسارات انتقال الهيدروكريونات ‎hydrocarbon‏ مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الإنتاج؛ ‎Sst Chang‏ شديدًا وتلقًا في المعدات لكلٍ من المنشآت القبلية والبعدية. يشير "كبريتيد الحديد ‎"iron sulfide‏ و"كبريتيدات الحديد ‎Cron sulfides‏ كما تم استخدامه هناء إلى المركبات التي تشتمل على الحديد ‎iron‏ والكبريت ‎aul sulfur‏ مختلفة؛ ‎Jia‏ ماكيناويت ‎¢(FeS)mackinawite‏ بيروتيت ‎«(Fe(1-x)S) pyrrhotite‏ جريجيت ‎cgreigite (Fe3S4)‏ ماركازيت ‎FeS2) marcasite‏ متعدد الشكل)؛ وبيريت ‎.(FeS2) pyrite‏ غالبًا ما يتم تجاهل 5,88 كبريتيد الحديد ‎sulfide‏ 800 في أنظمة البترول الحامضة بسبب صعوية منع تكوينها من خلال التنوي؛ والتجمع؛ والتراكم على نطاق واسع لمعادن كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ ‎Gig‏ للتحول الموضح في التفاعل (1). ‎Fe’+ + H2S(aq) = FeS(aq) = Mackinawite (FeS) = Pyrrhotite (Fei«S) =‏ ‎ Greigite (FesSs) > Marcasite 1652 polymorph) = Pyrite (FeS2)‏ )1( تشتمل تقنيات إزالة القشور المستخدمة ‎Sole‏ لاستعادة إنتاجية الخزان في حقول النفط ‎oil‏ والغاز ‎gas‏ ‏على تقنيات كيميائية وميكانيكية. لكن» تقنيات التنظيف الميكانيكية مكلفة للغاية؛ وتستلزم عمليات شاقة؛ ولا تزيل بشكل كافي أغلبية منتجات قشرة كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ الثابتة ‎Fe3S4 Jie)‏ ‎(FeS2 (pyrite) y FeS2 (marcasite) «(greigite)‏ التي تكون في تلامس مباشر مع فوهات ‎All‏ ‏5 وخطوط الأنابيب ‎pipelines‏ أسفل ‎.downhole ill‏ علاوة على ذلك؛ يمكن أن تسبب 0 بعض عمليات التنظيف البلي بالسحج لطلاءات معادن الإنتاج بدون استعادة الإنفاذية التي فُقدت في مناطق الإنتاج أسفل ‎All‏
غرفت طرق الإزالة الكيميائية للحمض المائي ‎aqueous acid‏ بتقليل بعض منتجات قشرة كبريتيد
الحديد ‎FeS(mackinawite) fi) iron sulfide‏ و ‎(Fe(1-x)S(pyrrhotite)‏ في صناعة البترول.
لكن؛ توضح بيانات المختبر والمحطة التجريبية أنه عند التلامس مع منتجات قشرة كبربتيد الحديد hydrogen (H2S) ‏كبربتيد الهيدروجين‎ acidic solvents ‏تُطلق هذه المذيبات الحمضية‎ 00 sulfide
‎sulfide 5‏ ؛ وكبربتيدات الحديد ‎ron sulfides‏ الحرة العائمة؛ والأنواع المتوسطة للكبريت التي تخضع
‏للأكسدة في الكبربتات والمكونات الأخرى التي يتم إذابتها بسهولة أقل بواسطة المحاليل الحمضية.
‏كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ الذي تم إطلاقه خطير وبشكّل تهديدًا على صحة
‏العاملين بحقول النفط» وتؤدي كبريتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ الحرة العائمة إلى قشرة إضافية؛ وتلف
‏التكوين ‎٠‏ ومشاكل تأكل فى حقول النفط ‎oil‏ والغاز ‎gas‏ بالإضافة إلى ذلك؛ يتم إذابة مواد الكبريت 0 الوسيطة المؤكسدة بسهولة أقل بكثير بواسطة المحاليل الحمضية عن كبريتيدات الحديد ‎iron‏
‎.sulfides
‎Nasr-El-Din et al. (Int.
Symp.
Oilfiled Scale 001: 10.2118/68315-MS1 ‏يصف منشور‎
‏(يناير 2001( تكوين مقياس كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ وإزالته والوقاية منه.
‎SPE Mid.
East Oil Gas Show Conf.
DOI: ) .AUREGUI ET AL ‏يصف منشور‎ iron sulfide ‏(يناير 2007( نهجًا لإزالة مقياس كبربتيد الحديد‎ 102118/105607-MS 5
‏تصف براءة ‎١‏ لاختراع | لأمريكية رقم 2 مستحلب حمض في ‎Cu)‏ به مثبط للتاكل حيث تم
‏العثور على المرحلة الخارجية لمنع تأكل قاع ‎ll‏ عند تحمض تكوبنات الكريونات لتعزيز استخلاص
‎-hydrocarbon ‏الهيدروكربون‎
‏تصف براءة الاختراع الأمريكية رقم 0282131/2007 عملية لإنتاج ميثيل مركابتان ‎methyl‏ ‎mercaptan 0‏ من غاز تخليقي ‎synthesis gas‏ وكبريتيد الهيدروجين ‎hydrogen sulfide‏ (1125). تشتمل
‏العملية على تفاعل أول أكسيد الكريون ‎carbon monoxide‏ مع الهيدروجين ‎hydrogen‏ وكبريتيد
‏الهيدروجين لإنتاج ميثيل مركابتان ‎methyl mercaptan‏ وثاني أكسيد الكريون ‎carbon dioxide‏ يتم
‏إجراء التفاعل في الطور الغازي ‎gas phase‏ على محفز صلب ‎solid catalyst‏
يصف الطلب الياباني رقم 219673-2000 عملية لإنتاج ميثيل مركابتان ‎methyl mercaptan‏
و/أى ثنائي ميثيل كبريتيد ‎dimethyl sulfide‏
الوصف العام للاختراع
في جانب عام أول » يشتمل مذيب كبريتيد الحديد الماتي ‎aqueous iron sulfide‏ على الزنك ‎«zinc‏
الكروم ‎chromium‏ حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ وحمض فورميك ‎formic‏
‎cacid‏ وحمض أسيتيك ‎acetic acid‏ وحمض هيد روكلوريك ‎hydrochloric acid‏ حيث يشير الحمض
‏إلى الحمض وقاعدته المترافقة.
‏في جانب عام ثاني؛ يشتمل صنع مذيب كبربتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sulfide‏ لإذابة كبربتيد
‏الحديد على تجميع الزنك ‎zine‏ والكروم ‎chromium‏ وحمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic‏ ‎cacid 0‏ وحمض الفورميك ‎formic acid‏ وحمض الأسيتيك ‎cacetic acid‏ وحمض الهيدروكلوريك
‎-aqueous iron sulfide dissolver ‏لإنتاج مذيب كبريتيد الحديد المائي‎ hydrochloric acid
‏فى جانب عام ثالث تشتمل إذابة ‎ApS‏ الحديد ‎iron sulfide‏ على تلامس كبريتيد الحديد مع مذيب
‏كبريتيد الحديد الماثئي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ الذي يشتمل على الزنك ‎ezine‏ والكروم
‎«formic acid ‏وحمض الفورميك‎ cmethoxybenzoic acid ‏وحمض الميثوكسي بنزويك‎ chromium ‏لإذابة كبريتيد الحديد‎ hydrochloric acid ‏وحمض الهيدروكلوريك‎ cacetic acid ‏وحمض الأسيتيك‎ 5
‎¢iron sulfide‏ وتفاعل ‎ai p<‏ الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ المتطور مع حمض الميثوكسي
‎dimerizing ‏ودايمرة الميثانثيول‎ ¢tmethanethiol ‏لإنتاج الميثانثيول‎ methoxybenzoic acid big yy
‎the methanethiol‏ لإنتاج ‎(gla‏ ميثيل داي كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ في المحلول.
‏يمكن أن تشتمل تطبيقات الجوانب العامة الأولى والثانية والثالثة على واحدة أو أكثر من السمات ‎Als 20‏
‏يمكن أن يشتمل حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ على حمض تراي ميثوكسي
‏بنزويك ‎ctrimethoxy benzoic acid‏ حمض داي ميثوكسي بنزوبك ‎«dimethoxy benzoic acid‏ أو
‏كلاهما. أحد أمثلة حمض تراي ميثوكسي بنزويك ‎trimethoxy benzoic acid‏ هو حمض 3( 4؛ 5-
‎(gh‏ ميثوكسي بنزويك ‎.trimethoxybenzoic acid=3,4,5‏ وأحد أمثلة حمض داي ميثوكسي بنزوبك
‎dimethoxy benzoic acid‏ هو حمض السرينجيك (حمض 3 5-داي ميثوكسي-4-هيدروكسي بنزوبك) ‎acid (3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid)‏ عنوصتدر:. يمكن أن يكون الزنك ‎zine‏ ‏في صورة معدن الزنك ‎zine metal‏ ويمكن أن يكون الكروم ‎chromium‏ في صورة ملح الكروم
‎.chromium ‏في نطاق يتراوح من 1 إلى 3 في نطاق يتراوح‎ chromium ‏تقع النسبة المولارية للزنك إلى الكروم‎ 5 ‏إلى الكروم‎ formic acid ‏من 1.5 إلى 2.5 أو حوالي 2. تقع النسبة المولارية لحمض الفورميك‎ ‏في نطاق يتراوح من 3.5 إلى 5.5؛ أو في نطاق يتراوح من 4.5 إلى 5.5؛ أو في نطاق‎ chromium chromium ‏إلى الكروم‎ acetic acid ‏يتراوح من 5 إلى 5.5. وتقع النسبة المولارية لحمض الأسيتيك‎ ‏في نطاق يتراوح من 2.5 إلى 4.5؛ أو في نطاق يتراوح من 3.5 إلى 4.5؛ أو حوالي 4. تقع النسبة‎
‏0 المولارية لحمض الهيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق يتراوح من 1 إلى 3؛ أو في نطاق يتراوح من 1.5إلى 2.5؛ أو في نطاق يتراوح من 2 إلى 2.5. وتقع النسبة المولارية لحمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ نطاق يتراوح من 1.1 إلى 2.5 أو في نطاق يتراوح من 1.5 إلى 2. يمكن أن تشتمل تطبيقات الجانب العام الثالث على واحدة أو أكثر من السمات التالية.
‏5 يمكن إدخال مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ في حفرة ‎«wellbore idl‏ ‎Sag‏ أن يحدث تلامس كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ مع مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous‏ ‎iron sulfide dissolver‏ أسفل البثر 016ط00»0. يمكن أن تشتمل إذابة كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ ‎Waal‏ على إزالة داي ميثيل داي كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ من المحلول. يمكن استخدام مذيب كبريتيد الحديد ‎sulfide dissolver‏ 1:00 لمعالجة منتجات قشرة كبريتيد الحديد
‎iron sulfide 0‏ غير المرغوية التي تثبط أو تعيق مسارات انتقال الهيدروكريونات ‎hydrocarbon‏ وتقلل في النهاية ‎ly)‏ في حقول النفط. يزيل المذيب ‎Lad‏ منتجات كبربتيد الهيدروجين ‎(H2S)‏ ‎hydrogen sulfide‏ أثناء عملية المعالجة؛ ويمكن استخدامه للتحكم في ترسيب كبربتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ والمشكلات المتعلقة بالقشرة على نطاق واسع في حقول النفط ‎oil‏ والغاز ممع. المذيب هو عامل اختزال قوي مناسب لإزالة كبربتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ من كريونات رسوبية والخزانات
الحاملة للكبريت. المذيب مناسب ‎ANY‏ مادة كبربتيد الحديد ‎iron sulfide‏ أسفل ‎downhole ill‏ وفي خط الأنابيب. مذيب كبربتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ مستقر حراريًا أثناء عمليات تنظيف أسفل ‎downhole ill‏ وخط الأنابيب ¢ وهذا يعني أن مذيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ يحافظ على الفعالية فى ظل ظروف درجة الحرارة والضغط أثناء المعالجة.
وفي الوصف التالي تُذكر تفاصيل التطبيق الواحد أو الأكثر للموضوع الفني الموضح في هذا الوصف الكامل. ستتضح سمات وجوانب ومزايا أخرى للموضوع الفني من الوصف والرسومات وعناصر الحماية. شرح مختصر للرسومات شكل 1 يوضح إذابة عينات كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ القبلية والبعدية في ‎am pS cule‏ الحديد
‎iron sulfide dissolver 0‏ بمرور الوقت. الوصف التفصيلىي: يتم تكوين مذيب الحديد المائي ‎aqueous iron dissolver‏ بإذابة ملح الكروم ‎(zag (TIT) chromium‏ الزنك ‎zinc metal‏ في محلول حمضي ‎acidic solution‏ للحصول على محلول الكروم الأخضر الداكن ‎dark green chromium‏ (10) واختزال الكروم ‎(III) chromium‏ إلى الكروم ‎chromium‏ ‎S(T) 5‏ هو موضح في التفاعل (2) في غياب الأكسجين ‎oxygen‏ 7 محلول الكروم ‎chromium‏ ‏الأزرق الفاتح (11). ‎Zn => 202+ + Zn2+‏ + +203 )2 هيكسا هيدرات كلوريد ‎(CrC13-6H20) (III) Chromium (III) chloride hexahydrate ag SI‏ هو أحد الأمثلة لملح الكروم ‎chromium‏ المناسب. ‎Bale‏ ما يكون معدن الزنك ‎zine metal‏ معدن زنك 0 محبب ‎granulated zinc metal‏ تشتمل ‎١‏ لأحجام الجسيمية المناسبة على ما يتراوح من 20 إلى 25 مش. يكون المحلول الحمضي بشكل نمطي خليطًا من حمض الفورميك ‎«(HCOOH) formic acid‏ وحمض الأسيتيك ‎«(CH3COOH) acetic acid‏ وحمض الهيدروكلوريك ‎.(HC1) hydrochloric acid‏
يمكن أن يشتمل مذيب كبربتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ على حمض المينوكسي بنزويك ‎.methoxybenzoic acid‏ في بعض النماذج؛ يتم دمج حمض المينوكسي بنزوبك ‎methoxybenzoic acid‏ مع محلول الكروم ‎chromium‏ (11). يمنح حمض الميثوكسي بنزوبك ‎methoxybenzoic acid‏ الثبات وساعد في ‎ally‏ كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ المُنتج أثناء عمليات الإذابة والإزالة أسفل البثر ‎downhole‏ وفي خط الأنابيب. تشتمل أحماض الميتوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acids‏ المناسبة على حمض داي ميثوكسي بنزوبك ‎dimethoxy benzoic acid‏ (مثل حمض 3 5-داي ميثوكسي-4-هيدروكسي بنزويك 3,5- ‎dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid‏ أو حمض السرينجيك ‎(syringic acid‏ وحمض تراي ميثوكسي بتزويك ‎trimethoxy benzoic acid‏ (مثل حمض ‎i543‏ ميثوكسي بنزويك 3,4,5- ‎trimethoxybenzoic acid 0‏ أو حمض تراي ميثيل جاليك ‎(trimethylgallic acid‏ يمكن دمج المذيب مع حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ قبل إضافة حمض الميثوكسي بنزوبك ‎methoxybenzoic acid‏ إلى محلول الكروم ‎chromium‏ (1). تشتمل المذيبات المناسبة على الإيتاتول ‎ethanol‏ البرويانول ‎propanol‏ البيوتاتئول ‎butanol‏ البنتاتول ‎pentanol‏ الهيكساتول ‎<hexanol‏ ‏ومذيبات عضوية قطبية أخرى ‎Jie)‏ المذيبات التي تشتمل على واحدة أو أكثر من مجموعات ‎OH‏ ‏5 أو ‎-NH2‏ أو ‎(-CO2H‏ مع قطبية تتجاوز تلك للإيثانول ‎ethanol‏ ؛ أو نقطة غليان تتجاوز تلك للإيثانول ‎ethanol‏ ¢ أو كلاهما. في أحد الأمثلة؛ يتم إضافة ما يتراوح من 2 مولار إلى 2.5 مولار من حمض الميثوكسي البتزويك ‎methoxybenzoic acid‏ في الإيثانول ‎Methanol‏ محلول الكروم
.)1( chromium ‏والكروم‎ ezine ‏على الزنك‎ aqueous iron sulfide dissolver ‏يشتمل مذيب كبريتيد الحديد المائي‎ ‏(مثل» حمض 3 4 5-تراي‎ methoxybenzoic acid ‏وحمض الميثوكسي بنزويك‎ chromium 0 ‏وقاعدته المترافقة )3( 4« 5-تراي ميثوكسي‎ (rimethoxybenzoic acid=3,4,5 ‏ميثوكسي بنزويك‎ ‏وقاعدته المترافقة‎ formic acid ‏وحمض الفورميك‎ «(trimethoxybenzoate=3.,4,5 ‏بنزوات‎ ‏وحمض الهيدروكلوريك‎ (bind) ‏وقاعدته المترافقة‎ acetic acid ‏(فورمات)؛ وحمض الأسيتيك‎ ‏وقاعدته المترافقة (كلوريد). يُفهم تركيز حمض في مذيب كبريتيد الحديد المائي‎ hydrochloric acid ‏مجموع تركيز‎ al ‏كما تم استخدامه هنا لأغراض التركيز»‎ aqueous iron sulfide dissolver 5
الحمض وتركيز قاعدته المترافقة. تقع ‎Bale‏ النسبة المولارية للزنك إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق يتراوح من 1 إلى 3 أو نطاق يتراوح من 1.5 إلى 2.5. في بعض الحالات؛ تبلغ النسبة المولارية للزنك إلى الكروم ‎chromium‏ حوالي 2. وتقع النسبة المولارية لحمض الفورميك ‎acid‏ 0:0(16] إلى الكروم ‎Bale chromium‏ في نطاق يتراوح من 3.5 إلى 5.5؛ أو نطاق يتراوح من 4.5 إلى 5.5؛ أو نطاق يتراوح من 5 إلى 5.5. وتقع النسبة المولارية لحمض الأسيتيك ‎acetic acid‏ إلى الكروم ‎Sale chromium‏ في نطاق يتراوح من 2.5 إلى 4.5؛ أو نطاق يتراوح من 3.5 إلى 4.5 أو نطاق يتراوح من 5 إلى 5.5. تقع النسبة المولارية لحمض الهيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ إلى الكروم ‎Sale chromium‏ في نطاق يتراوح من 1 إلى 3؛ أو نطاق يتراوح من 1.5 إلى 2.5؛ أو نطاق يتراوح من 2 إلى 2.5. وتقع النسبة المولارية لحمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ إلى الكروم ‎sale chromium 0‏ في نطاق يتراوح من 1.1 إلى 2.5 أو 5 إلى 2. في ‎asf‏ الأمثلة؛ يكون لمذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ التركيبة التالية: ما يتراوح من 1.1 مولار إلى 1.5 مولار من الكروم ‎cchromium‏ ما يتراوح من 2.2 مولار إلى 3 مولار من الزنك ‎«inc‏ 2.4 مولار من حمض الهيدروكلوريك ‎chydrochloric acid‏ 5.9 مولار من حمض الفورميك ‎«formic acid‏ 4 مولار_ من حمض الأسيتيك ‎acetic acid‏ و 2.0 مولار من حمض الميثوكسي بنزوبك ‎.methoxybenzoic acid 5‏
تشتمل إذابة كبريتيد الحديد ‎Jia cron sulfide‏ منتجات قشور وتكوين كبريتيد ‎canal)‏ على ملامسة كبريتيد الحديد مع مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ لأكسدة الحديد ()؛ مما يؤدي إلى إنتاج الحديد ‎(II)‏ وكبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ على النحو
الموضح في التفاعل (3).
‎FeS + Cr3+ + 2H+ < Fe3+ + Cr2+ + H2S 0‏ )3 تتم إذابة مركبات كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ الأخرى بشكل مماثل. على وجه التحديد؛ يقلل مذيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ معظم أشكال قشرة كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ أو جميعهاء والكبريتيدات المعدنية ذات الصلة بالتأكل؛ وتلف التكوين في حقول النفط اذه والغاز ‎gas‏ يمكن أن يزيل مذيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ أيضًا الكبريتيدات والأكاسيد المعدنية ‎GAY‏ التي 5 تشمل الجالينا ‎galena (PbS)‏ ¢ ماجنتيت ‎(Fe304)‏ عاناعدعمه» هيماتيت ‎¢(Fe203) hematite‏
وقشرة أوكسي هيدروكسيد الحديد ‎iron-oxyhydroxide (FeOOH)‏ في خطوط الأنابيب ‎pipelines‏ ‏والآبار الهيدروكريونية ‎hydrocarbon wells‏ التقليدية وغير التقليدية. تتراوح درجات حرارة المعالجة المناسبة بين 70 درجة سيليزية (م) و110 ‎ca‏ أو بين 70 م و80 م أو 100 مو110 م. يتم إدخال مجموعة ميثيل على كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ المُنتج أو المتطور أثناء إذابة كبريتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ في التفاعل )3( بواسطة حمض الألكوكسي بنزوبك ‎alkoxybenozoic acid‏ في ‎cule‏ الحديد المائي ‎.aqueous iron dissolver‏ عندما يكون حمض ‎cus gall‏ بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ عبارة عن حمض 3 4 5-تراي ميثوكسي بنزوبك ‎drimethoxybenzoic acid—‏ فان اد ‎X 4c gad‏ بردتيد ‎“jan‏ ‎ctrimethoxybenzoic acid—3,4,5‏ فإن إدخال مجموعة الميثيل لكبريتيد الهيدروجين ‎(H2S)‏ ‎hydrogen sulfide‏ يحدث في المحلول على النحو الموضح في التفاعل (4). ‎Lay‏ وين ‎COO Ls‏ بر يم ‎FOU‏ يدت يم ‎COO‏ ‎a‏ ‏وبا قد و02 ‎on‏ مور 7 رحو خض سوير ‎Noo,‏ اصن وج ‎CROFTON,‏ ‎OH OH‏ ا 03 ‎OCH,‏ ‎5-Teimathoxyanzoaie Syrngate Shiro vaniise Galiste 1 0‏ شرق ) 4( كما هو موضح في التفاعل (4)؛ يتفاعل كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ مع 3 4« 5-تراي ميثوكسي بنزوات ‎trimethoxybenzoate=3,4,5‏ لإنتاج. الميثانثيول | ‎methanethiol‏ ‎(CH3SH)‏ وسيرينجات ‎syringate‏ ¢ وبتفاعل مع السيرينجات لإنتاج الميثانثيول ‎methanethiol‏ و5- هيدروكسي فانيلات ‎S-hydroxyvanillate‏ ¢ وبيتفاعل ‎Wad‏ مع 5-هيدروكسي ‎Ol‏ لإنتاج 5 الميثانثيول ‎methanethiol‏ والجالات. يمكن أن يخضع الميثانثيول ‎methanethiol‏ لدايمرة في طور المحلول في وجود أكسجين جوي ‎atmospheric oxygen‏ لتكوين ‎(gla‏ ميثيل ‎(gla‏ كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ كما هو موضح في التفاعل (3). ‎2CH3SH + 1/202 =» CH3S-SCH3 + H20‏ )3( 0 يكون ‎gla‏ ميثيل داي كبريتيد ‎SL dimethyl disulfide‏ للذويان في محلول مائي. يمكن استخلاص الحديد المذاب؛ والكروم ‎cchromium‏ ومكونات معدنية شحيحة أخرى ¢ مع مكونات داي ميثيل داي
كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ قابلة للذويان عن طريق الضخ من أسفل ‎downhole Jill‏ إلى السطح للتخزين والمعالجة. يمكن حساب كفاءة إزالة كبريتيد الحديد ‎(ER) iron sulfide‏ كما يلي ]100 - (الوزن الجاف لعينة كبريتيد الحديد بعد المعالجة/الوزن الجاف لعينة كبريتيد الحديد ‎fron sulfide‏ قبل المعالجة)] ‎x‏ 100. تبلغ كفاءة الإزالة ‎Bale‏ 95 في المئة (96) على الأقل. يسمح قياس كفاءة الإزالة بتحسين نسبة المذيب إلى عينات كبربتيد الحديد ‎iron sulfide‏ إلى النحو الأمثل» تحسين درجة ‎shall‏ والضغط لعملية الإذابة؛ الزمن المطلوب للمعالجة الكيميائية لكبريتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ المختلفة؛ وكبربتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ القابل للاستخلاص ‎(RH2S)‏ الموجود في مذيب الحمض أو المادة المتبقية المستهلك. يمكن حساب ‎ain‏ الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ 0 القابل للإستخلاص ‎gag)‏ كبربتيد الهيدروجين الذي لم يتفاعل لإنتاج الميثانثيول ‎methanethiol‏ أو داي ميثيل داي كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ القابل للذويان) باستخدام طريقة كبريتيد الفضة المثقالية؛ مع حساب كتلة كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ على النحو الموضح في المعادلة (6). ‎Ag2S recovered x (1 mole Ag2S/247.8 g) x (1 mole 1125/1 mole‏ ع = ‎Recoverable 1125 (g)‏ ‎H2S/1 mole H2S) 15‏ ع 34.1( ‎Ag2S) x‏ )6( الأمثلة لتحضير مذيب ‎call‏ تم دمج 1.1 مول من هيكسا هيدرات الكروم ‎chromium (II) (IID)‏ ‎hexahydrate‏ (13-61120© المتوفر من ‎Acros‏ بنقاء %98( مع 2.3 مول من معدن الزنك المحبب ‎granulated zinc metal‏ )20 مش؛ متوفر من ‎(JT Baker‏ لإنتاج خليط صلب. تم دمج 0 الخليط الصلب مع خليط مائي من 2.4 مول من حمض الهيدروكلوريك ‎<hydrochloric acid‏ و 5.9 مول من حمض الفورميك ‎formic acid‏ و4.4 مول من حمض الأسيتيك ‎acetic acid‏ تم تقليب الخليط في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ساعات في ظل تدفق ثابت لنيتروجين فائق النقاء حتى تحول المحلول من محلول الكروم ‎chromium‏ الأخضر الداكن ‎(ITD)‏ إلى محلول الكروم الأزرق الفاتح )11( وتم تحضير 2 مولار من محلول حمض السرينجيك ‎syringic acid‏ (حمض 3( 5-داي ميثوكسي- 5 4-هيدروكسي بنزويك ‎cdimethoxy-4-hydroxybenzoic acid=3,5‏ المتوفر من شركة سيجما
‎(Sigma‏ في الإيثانول ‎ethanol‏ )%40 بالوزن من حمض السرينجيك ‎(syringic acid‏ وإضافته إلى
‏محلول الكروم ‎chromium‏ (0. تم إجراء اختبارات تأكيدية دفعية على منتجات القشرة بخط الأنابيب وأسفل ‎downhole all‏ من حقول النفط» والتي تُظهر التطبيق المريح لمذيب كبربتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ لإزالة كميات كبيرة من منتجات القشرة. تم تمييز تشكيل السطح بواسطة المجهر الإلكتروني الفاحص في الوسط المحيط ‎environmental scanning electron microscopy (ESEM)‏ والتمييز المعدني بواسطة أنماط حيود الأشعة السينية ‎Xeray diffraction (XRD)‏ ل )1( منتجات قشرة التأكل القبلية التي تتكون من أكاجانيت ‎akaganeite (FeOOH)‏ » جوثيت ‎(FeOOH)‏ عانطاءمع؛ وكبربتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ ذات أحجام جسيمية في نطاق يتراوح من 226.1 ميكرومتر إلى 317 ميكرومتر
‏0 و(2) منتجات المسحوق الأسود بخط الأنابيب البعدية التي تتكون من الكبريت (88)؛ والبيروتيت ‎«(Fe(1-x)S) pyrrhotite‏ والبيريت ‎«(FeS2) pyrite‏ والمجنتيت ‎magnetite (Fe304)‏ ذات أحجام جسيمية تتراوح من 6.20 ميكرومتر إلى 129.30 ميكرومتر. تم تحديد كفاءة إزالة المواد الصلبة في التجارب في وعاء من الصلب الذي لا يصداً. في جميع التجارب؛ تم معالجة 20 جرام (جم) من العينات الصلبة مع حجم 10 ملي لتر ‎(do)‏ من مذيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏
‏5 (لمحضّر كما تم الوصف) وتسخينه إلى 110 م. في غضون 1.5 ساعة من المعالجة؛ تم إذابة عينات المسحوق الأسود وقشرة الحديد بدون انبعاث غاز الكبربتيد. أظهرت النتائج الإجمالية أن متوسط كفاءة الإزالة ‎ER)‏ (96)) لكلٍ من منتجات قشرة كبربتيد الحديد ‎sulfide‏ 0ه« وتلف التكوين القبلية والبعدية كان 9695.6 وازداد مع درجة الحرارة (في ضغط ثابت) في جميع الحالات.
‏0 تتم تقييم كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ القابل للاستخلاص بواسطة طريقة كبريتيد الفضة المثقالية من خلال الإجراء التالي. بعد معالجة عينة كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ بمذيب كبريتيد الحديد ‎ciron sulfide dissolver‏ تم ترشيح المحلول الطافي ‎ileal)‏ لإزالة أي كبربتيد حديد متبقي أو غير مذاب. بعد الترشيح» تم إضافة 5.0 مل من محلول نيترات الفضة 1.0 مولار ‎silver nitrate solution (AgNO3)‏ قطرة قطرة إلى ناتج الترشيح لتحويل كبريتيد الهيدروجين ‎(H2S)‏
‎hydrogen sulfide 5‏ المذاب إلى كبريتيد الفضة ‎silver sulfide (Ag2S)‏ المترسب وفقًا للتفاعل (6).
— 2 1 — ‎2AgNO3 (aq) + H2S (aq) — 2Ag2S(S) + 2HNO3(aq)‏ )7( تم ترشيح كبربتيد الفضة المترسب من المحلول؛ وشطفه مرتين بماء مزال الأيونات » وتجفيفه في فرن في درجة حرارة 46 م. تم وزن كبريتيد الفضة الجاف على ميزان تحليل ميكروي للحصول على وزن مثقالي أو كمية من ال كبربتيد الهيدروجين ‎HYDROGEN SULFIDE‏ (1125) المستخلص من محلول معالجة الحمض الطافى. تم إجراء تجارب مختبرية باستخدام المعادن التي تحتوي على كبربتيد ‎sulfide‏ وأكسيد ماكيناويت ‎oxide-containing minerals mackinawite‏ ¢ البيروتيت ‎pyrrhotite‏ ؛ المركزيت ‎marcasite‏ ؛ الجريجيت ‎greigite‏ ؛ البيريت ‎pyrite‏ ؛ الجالينا ‎galena‏ ¢ المجنتيت ‎magnetite‏ ¢ والجوثيت ‎dsiall)goethite‏ من ‎(Ward's Natural Science‏ روتشستر؛ نيويورك) ذات حجم جسيمي يبلغ 0 حوالي 500 ميكرومتر. تم إجراء جميع التجارب بدمج 1 ‎aha‏ من معدن كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ مع 5 مل من مذيب كبريتيد الحديد ‎ciron sulfide dissolver‏ يتبعه التسخين الثابت لخليط العينة على غلاف تسخين في درجة حرارة تتراوح بين 96 م و03 1 م لمدة 3 ساعات في ضغط جوي قياسي. يسجّل جدول 1 متغيرات لكل عينة؛ بما في ذلك وزن العينة الأولي والنهائي؛ حجم مذيب الحديد» ودرجة حرارة المعالجة؛ وكذلك كفاءة إزالة كبربتيد الحديد ‎(ER) iron sulfide‏ وكبربتيد 5 الهيدروجين ‎(H2S) hydrogen sulfide‏ القابل للاستخلاص (81125. تجاوزت كفاءة الإزالة لكل عينة 97 جدول 1. متغيرات التشغيل والنتائج لإذابة كبريتيدات الحديد ‎iron sulfides‏ معادن ال 768 القياسية | الوزن حجم مذيب | الوزن كفاءة الإزالة | ال ‎H2S‏ ‏الأولي كبربتيد النهائي ‎ER)‏ 96) | القابل للعينة (جم) | الحديد ‎dad‏ ال للاستخلاص
01125 <( 5 iron
) (2) sulfide
‎dissolver‏ جرام)
‏(مل)
_— 3 1 _— 1.0 5.0 0.003 99.7 ; 1.0 5.0 0.005 99.5 ; تم تحقيق ‎dallas‏ عينات قشرة كبريتيد الحديد ‎fron sulfide‏ لحقول النفط القبلية والبعدية بواسطة طريقة تحليلية حركية في جهاز من الصلب الذي لا يصداً. في جميع التجارب؛ تم معالجة 20 جم من العينات الصلبة باستخدام 100 مل من مذيب كبريتيد الحديد ‎iron sulfide dissolver‏ وتسخينها إلى 110 م. في غضون ساعة ونصف من المعالجة؛ تم إذابة العينات ‎ER)‏ حوالي %95( مع انبعاث قليل أو بدون انبعاث لذ كبريتيد الهيدروجين ‎HYDROGEN SULFIDE‏ (125). يتم تسجيل البيانات من إذابة عينات كبربتيد الحديد ‎fron sulfide‏ القبلية والبعدية؛ التي يتم تقييمها كل 30 دقيقة؛ في جدول 2. يوضح شكل 1 إذابة عينات كبريتيد الحديد القبلية والبعدية بمرور الوقت. جدول 2. إذابة عينات كبريتيد الحديد ‎iron sulfide‏ القبلية والبعدية بمرور الوقت منتجات ال 1668 القبلية (جرام | منتجات ال 168 البعدية ‎aha)‏ | وقت إزالة ال ‎FeS‏ (دقيقة) في 100 مل) في 100 مل) ‎oer‏ ‏© ‏لذلك؛ تم وصف تطبيقات معينة للموضوع الفني. تقع تطبيقات ‎gal‏ في مجال عناصر الحماية.

Claims (1)

  1. — 4 1 — عناصر الحماية 1- مذيب كبريتيد حديد ماني ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ يتضمن: ¢zinc ‏زنك‎ ¢chromium ‏كروم‎ حمض ميثوكسي بنزويك ‎acid‏ ه0600/0802 ‎Cus‏ يشير "حمض ميثوكسي بنزويك ‎"methoxybenzoic acid 5‏ إلى حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ وقاعدته المترافقة ‎tconjugate base ‏حمض فورميك ‎formic acid‏ حيث يشير "حمض فورميك ‎"formic acid‏ إلى حمض الفورميك ‎formic acid‏ وقاعدته المترافقة ‎base‏ عادونازدمه؟؛ ‏حمض أسيتيك ‎acetic acid‏ حيث يشير "حمض أسيتيك ‎"acetic acid‏ إلى حمض الأسيتيك ‎acetic‏ ‏0 0 هدوقاعدته المترافقة ‎base‏ عأدونازدمه؟؛ ‏وحمض هيدروكلوريك ‎Cua chydrochloric acid‏ يشير "حمض هيد روكلوريك ‎"hydrochloric acid‏ ‏إلى حمض هيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ وقاعدته المترافقة ‎conjugate base‏ ‏2- مذيب كبريتيد الحديد الماتي ‎Ey aqueous iron sufide dissolver‏ لعنصر الحماية 1 حيث يشتمل حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ على حمض تراي ميثوكسي بنزويك
    ‎.1102100/0602016 acid ‎Cus «2 ‏لعنصر الحماية‎ WE aqueous iron sufide dissolver ‏مذيب كبريتيد الحديد الماتي‎ -3 ‏يشتمل حمض تراي ميثوكسي بنزويك ‎trimethoxybenzoic acid‏ على حمض 3 4؛ 5تراي ميثوكسي بنزويك ‎trimethoxybenzoic acid-3,4,5‏ ‏4 مذيب كبريتيد الحديد الماتي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية ]¢ ‎Cus‏ ‏يشتمل حمض تراي ميثوكسي بنزويك ‎trimethoxybenzoic acid‏ على حمض داي ميثوكسي بنزويك
    ‎.dimethoxybenzoic acid ‏5- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎jail dg aqueous iron sufide dissolver‏ الحماية 4 حيث ‏يشتمل حمض داي ميثوكسي بنزويك ‎dimethoxybenzoic acid‏ على حمض سرينجيك (حمض 3
    -5 1 — 5-داي ميثوكسي-4-هيدروكسي بنزويك) ‎syringic acid (3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic‏
    ‎.acid)‏ ‏6- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تقع نسبة مولارية للزنك ‎zine‏ الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1 إلى 3. 7- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تقع النسبة المولارية للزنك ‎zine‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1.5 إلى 2.5. 0 8- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تقع نسبة مولارية لحمض الفورميك ‎formic acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 3.5 إلى 5.5 9- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تقع نسبة مولارية لحمض الأسيتيك ‎acetic acid‏ الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 2.5 إلى 4.5. 0- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 1 حيث تقع نسبة مولارية لحمض الهيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1 إلى 3. 0 11- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎Gig aqueous iron sufide dissolver‏ لعنصر الحماية 10( حيث تقع النسبة المولارية لحمض الهيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1.5إلى 2.5. 2- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 11؛ حيث 5 تتع النسبة المولارية لحمض الهيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 2 إلى 2.5.
    -6 1 _— 3- مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ 1385 لعنصر الحماية 1؛ حيث تقع نسبة مولارية لحمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1.1 إلى 2.5. 14- مذيب كبريتيد الحديد الماني ‎aqueous iron sufide dissolver‏ وفقًا لعنصر الحماية 13( حيث تقع النسبة المولارية لحمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ إلى الكروم ‎chromium‏ في نطاق من 1.5 إلى 2. 5- طريقة لصنع مذيب كبريتيد حديد ماي ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ لإذابة كبريتيدات 0 حديد ‎sulfides‏ 00 ؛ تشتمل الطريقة على: تجميع زنك ‎zine‏ وكروم 00000010100»؛ وحمض ميثوكسي بنزويك ‎cmethoxybenzoic acid‏ وحمض فورميك ‎«formic acid‏ وحمض أسيتيك ‎acid‏ 808116» وحمض هيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ لإنتاج مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎.aqueous iron sufide dissolver‏ 5 16- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 15؛ حيث يكون الزنك 06 في صورة معدن زنك ‎zinc metal‏ 7- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 15ء حيث يكون الكروم ‎chromium‏ في صورة ملح كروم
    ‎.chromium salt‏ 0 18- طريقة لإذابة كبريتيد حديد ‎«ron sulfide‏ تشتمل الطريقة على: ملامسة كبريتيد حديد ‎iron sulfide‏ مع مذيب كبريتيد حديد ماني ‎aqueous iron sulfide dissolver‏ يتضمن زنك ‎ezine‏ وكروم ‎chromium‏ وحمض ميثوكسي بنزويك ‎emethoxybenzoic acid‏ وحمض فورميك ‎«formic acid‏ وحمض أسيتيك ‎acid‏ 808116» وحمض هيدروكلوريك ‎hydrochloric acid‏ لإذابة كبريتيد الحديد ‎fron sulfide‏ ¢ 5 تفاعل كبريتيد هيدروجين ‎skis hydrogen sulfide‏ مع حمض الميثوكسي بنزويك ‎methoxybenzoic acid‏ لإنتاج ميثانثيول ‎methanethiol‏ ¢ ودايمرة الميثانثيول ‎dimerizing the methanethiol‏ لإنتاج داي ميثيل داي كبريتيد ‎dimethyl‏ ‎A disulfide‏ محلول.
    _— 7 1 _— 9- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 018 حيث تشتمل أيضنًا على إدخال مذيب كبريتيد الحديد المائي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ في حفرة ‎«wellbore su‏ حيث يحدث تلامس كبريتيد الحديد ‎iron‏ ‎as sulfide‏ مذيب كبريتيد الحديد الماتي ‎aqueous iron sufide dissolver‏ أسفل البثئر ‎downhole‏ ‏5 20- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 18( حيث تشتمل أيضنًا على إزالة ‎gh‏ ميثيل داي كبريتيد ‎dimethyl disulfide‏ من المحلول ‎solution‏
    \
    ‎Glass aiff‏ قدرة ال ‎Fel‏ القبلية
    ‏نوئيس منتجات قشرة ال ‎FES‏ البعذية ص 4 لأ 2 3 و اط ا ‎J 3‏ ‎A ke‏ = = ‎wn J‏ 00 ‎Oo‏ بلا ب : 3 3 ‎seis‏ الإزالة ‎(Er)‏ = #7
    ‎9% Re, 4 ‏صفر‎ A Ls Te A $s Y% ‏زمن المعاخة لمتجات قشرة ال 85 (بالدقفة)‎ ١ ‏شكل‎ ‏ب‎
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA520412552A 2018-01-31 2020-07-30 مذيب لكبريتيد الحديد SA520412552B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/885,207 US10501679B2 (en) 2018-01-31 2018-01-31 Iron sulfide dissolver

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520412552B1 true SA520412552B1 (ar) 2023-02-23

Family

ID=65576656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520412552A SA520412552B1 (ar) 2018-01-31 2020-07-30 مذيب لكبريتيد الحديد

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10501679B2 (ar)
EP (1) EP3746521A1 (ar)
CA (1) CA3090094C (ar)
SA (1) SA520412552B1 (ar)
WO (1) WO2019152355A1 (ar)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11326439B2 (en) * 2020-05-15 2022-05-10 Saudi Arabian Oil Company Compositions, systems, and methods for iron sulfide scale identification, prevention, and reduction
US11377584B1 (en) 2021-04-23 2022-07-05 Halliburton Energy Services, Inc. Nanodissolver for iron sulfide scale removal
WO2025014498A1 (en) * 2023-07-13 2025-01-16 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Mitigation of iron sulfide fouling using organic carbonates

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3794523A (en) 1971-07-08 1974-02-26 Dow Chemical Co Scale removal
US4220550A (en) 1978-12-06 1980-09-02 The Dow Chemical Company Composition and method for removing sulfide-containing scale from metal surfaces
US4276185A (en) 1980-02-04 1981-06-30 Halliburton Company Methods and compositions for removing deposits containing iron sulfide from surfaces comprising basic aqueous solutions of particular chelating agents
US4289639A (en) 1980-10-03 1981-09-15 The Dow Chemical Company Method and composition for removing sulfide-containing scale from metal surfaces
US4381950A (en) 1981-05-22 1983-05-03 Halliburton Company Method for removing iron sulfide scale from metal surfaces
JP3475325B2 (ja) 1999-01-29 2003-12-08 東レ・ファインケミカル株式会社 ジメチルスルフィドの製法
AU2002337645B2 (en) 2001-08-15 2007-06-21 Mamre, Llc Method and composition to decrease iron sulfide deposits in pipe lines
US7611588B2 (en) 2004-11-30 2009-11-03 Ecolab Inc. Methods and compositions for removing metal oxides
US7365233B2 (en) 2006-05-31 2008-04-29 Stauffer John E Methyl mercaptan process
US7855171B2 (en) 2008-10-16 2010-12-21 Trahan David O Method and composition to remove iron and iron sulfide compounds from pipeline networks
US8039422B1 (en) 2010-07-23 2011-10-18 Saudi Arabian Oil Company Method of mixing a corrosion inhibitor in an acid-in-oil emulsion

Also Published As

Publication number Publication date
CA3090094C (en) 2023-09-19
CA3090094A1 (en) 2019-08-08
WO2019152355A1 (en) 2019-08-08
EP3746521A1 (en) 2020-12-09
US20190233711A1 (en) 2019-08-01
US10501679B2 (en) 2019-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520412552B1 (ar) مذيب لكبريتيد الحديد
EP2200943A2 (en) Method of manufacturing fe and ni containing material and cobalt containing material using recycling residue of spent catalyst and method of manufacturing raw material for stainless using the fe and ni containing material and method of manufacturing fe-ni alloy
Liu et al. Leaching and kinetic modeling of calcareous bornite in ammonia ammonium sulfate solution with sodium persulfate
Rudnik Investigation of industrial waste materials for hydrometallurgical recovery of zinc
Ghomi et al. Atmospheric leaching of chalcopyrite in the presence of some polar organic reagents: A comparative study and optimization
Hu et al. Resource recycling of gallium arsenide scrap using leaching‐selective precipitation
AU601243B2 (en) Gallium complexes and solvent extraction of gallium
Yu et al. Sustainable and selective recovery of copper from electroplating sludge via choline chloride-citric acid deep eutectic solvent: Mechanistic elucidation and process intensification
Heuss-Aßbichler et al. A new procedure for recovering heavy metals in industrial wastewater
Liliou et al. Selective leaching of scandium and yttrium from red mud induced by hydrothermal treatment
JPH10501208A (ja) 高温加水分解法により金属含有材料から金属を抽出する方法
Kumar et al. Studies of corrosion and electrochemical behavior of some metals and brass alloy under different media
ES2808857T3 (es) Procedimiento para el tratamiento de lodo que contiene hierro
Mamudu et al. Biosynthesis of nickel oxide nanocomposite: Experimental and molecular modelling of its carbon steel corrosion protection in acidizing environment and synergistic effect of NaI
FI65218C (fi) Foerfarande foer att tillvarataga cr2o3 ur en kromhaltig loesning
US4282189A (en) Precipitation of metal values from organic media
CN1686788A (zh) 一种从粗硒中除碲的方法
US20240344170A1 (en) Methods for recovering critical elements from leach solutions
Borah et al. Model study of pyrite demineralization by hydrogen peroxide oxidation at 30° C in the presence of metal ions (Ni2+, Co2+ and Sn2+)
Hu et al. A study of copper recovery from copper‐contaminated sludge with ferrite and selective leaching processes
Agrawala et al. Dual Acid Leaching of Tungsten: Process Intensification and Optimization Strategies
Alcaraz et al. Obtention and Characterization of Ferrous Chloride FeCl2· 4H2O from Water Pickling Liquors. Materials 2021, 14, 4840
Shah Extraction of Heavy Metals from Aqueous Streams and Their Recovery as Fine Particles
Kwolek et al. Separation and Immobilization of Vanadium from Industrial Fly Ash as an Insoluble Inorganic Pigmen
Multani Removal of antimony from aqueous solutions as stable crystalline ferric antimonate (FeSbO4)–tripuhyite