巴斯夫天然气水合物抑制剂
巴斯夫天然气水合物抑制剂详解
小的晶体逐渐聚集成 块,最终阻塞管道。
BASF 油田化学品 预防水合物形成的技术方法
最佳解决方案:动力学抑制剂(KHI)
特殊的高分子聚合物延缓水合物 的形成 极低的药剂使用量(<1%!, 热力 学抑制剂的用量在50%,甚至更多) 减少运营成本支出
“当前技术状况”
热力学抑制剂(THIs) MeOH或MEG(防冻剂) 缺点:药剂用量大,尤其在深海油田 (用量超过水量的50%)
注册状态: Luvicap EG/EG-HM:ENECS;TSCA;DSL Luvicap55W:ENECS;PMN LUVICAP PL: EINECS; TSCA; DSL in process
温度℃
BASF 油田化学品 天然气水合物抑制剂产品供应链
供应化学产品
供应经复配的 水合物抑制剂
化学品 生产商
选择合适的原料
油田服 务公司
根据油田条件选 择水合物抑制剂
油田
BASF 油田化学品 用Luvicap®抑制天然气水合物
来自BASF的天然气水合物动力学抑制剂产品
N
O
Luvicap PL
100.00 Dalton
抗聚剂(AAs):特殊的表面活性剂 延缓水合物形成
BASF 油田化学品 预测水合物形成的温度与压力曲线
水合物形成,当工艺条件 处在稳定的水合物存在 区时 水合物的形成边界线取决 于混合气体的组成成份
气体压力/bar
特殊的化学药品能够使水 合物的形成边界线向更低 的温度移动
抑制原理:在工艺压力 下,使工艺温度无法达到 水合物平衡温度
滞 留 时 间 (h)
滞 留 时 间 (h)
BASF 油田化学品
LUVICAP® EG/55W/PL Grades产品特性
防止天然气水合物形成的方法热力学抑制剂法
防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法概述天然气水合物是一种在高压低温条件下,天然气分子和水分子结合而形成的物质。
在深海沉积物、陆地冷区和天然气管道中常见。
虽然它是一种重要的能源资源,但在天然气储运过程中也会带来许多问题,其中最主要的问题就是天然气水合物的形成和堵塞。
天然气水合物通常形成在沉积物中,占据埋藏在沉积物中的油气空间,从而降低油气的开采效率。
在管道运输中,水合物也可能引起管道输送能力降低、管道爆炸等安全问题,严重威胁天然气输送的安全性。
因此,防止天然气水合物的形成和解决水合物问题,对天然气工业发展具有重要意义。
本文将讨论一种常用的防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法。
热力学抑制剂法解析热力学抑制剂法是一种使用添加剂抑制水合物形成的方法。
其基本原理是向水合物体系中添加一种高效的物质,改变体系的化学势使水合物体系的蒸汽压下降,从而抑制天然气水合物的形成。
热力学抑制剂法分为两大类:1. 低浓度热力学抑制剂法该方法是在天然气水合物形成压力下添加一定量的低浓度抑制剂。
低浓度抑制剂的添加量通常在天然气水合物形成压力的百分之二至十之间。
通过低浓度抑制剂的添加,改变天然气水合物体系的化学势,从而抑制水合物的形成。
低浓度抑制剂添加后,压力和温度下降,从而改变水合物的形成条件。
低浓度热力学抑制剂的特点是添加量小,不影响系统的稳定性,对环境和天然气质量也没有异影响。
2. 高浓度热力学抑制剂法该方法是向水合物体系中添加一定量的高浓度抑制剂,使其达到在水合物形成压力下稳定的条件。
高浓度热力学抑制剂的添加量通常在天然气水合物形成压力的百分之二十至四十之间。
高浓度抑制剂的添加使得水合物体系的化学势比自然状态下的水合物体系更稳定,相对水的化学势更高,从而抑制水合物的形成。
高浓度热力学抑制剂的特点是添加量较大。
这种方法通常用于储存和运输天然气水合物时,以抑制其在管道和储罐中的形成。
抑制剂的种类和特点热力学抑制剂的种类根据其化学成分和性质,可分为多种类型。
天然气水合物抑制剂YHHI-1_的合成及评价
文章编号:1000 − 7393(2020)06 − 0708 − 06 DOI: 10.13639/j.odpt.2020.06.007天然气水合物抑制剂YHHI-1的合成及评价郑成胜 蓝强 徐运波 赵怀珍中石化胜利石油工程公司钻井工艺研究院引用格式:郑成胜,蓝强,徐运波,赵怀珍. 天然气水合物抑制剂YHHI-1的合成及评价[J ]. 石油钻采工艺,2020,42(6):708-713.摘要:深水钻井液在低温、高压条件下受到天然气侵容易生成天然气水合物,导致钻井液性能恶化、水合物堵塞管线等问题,常用的方法是添加水合物抑制剂,传统热力学抑制剂盐醇加量达20%以上,存在成本高、污染重的缺点,有必要开展新型动力学抑制剂研制。
通过在二元共聚物中引入一种长链单体,合成了一种三元长侧链共聚物抑制剂YHHI-1。
室内采用红外光谱、元素分析等对聚合物进行表征,用高压釜对聚合物抑制性能进行评价,考察了不同加量对基浆、实验浆低温老化性能及水合物生成时间的影响。
结果表明,合成反应6 h 黏均分子量可达约12万,红外光谱证实其结构包含预期官能团,元素分析证实单体反应程度约100%。
2%YHHI-1水溶液抑制结晶时间达120.52 min 。
在5%的膨润土浆中加入1.0%YHHI-1可以将钻井液API 滤失量降低至5 mL 以内,并显著改善钻井液低温老化性能;当YHHI-1加量增至1.5%,模拟海水钻井液API 滤失量降低至3 mL ,低温老化后动塑比为0.5 Pa/(mPa · s),无性能突变现象。
不同YHHI-1加量下,5%膨润土浆、模拟海水钻井液的水合物生成实验表明,在基浆中加入1.0%YHHI-1,无水合物生成时间大于5 h ;在实验浆加入1.5% YHHI-1,无水合物生成时间可达3 h 以上。
关键词:深水;盐水钻井液;动力学抑制剂;天然气水合物中图分类号:TE254.4 文献标识码: ASynthesis and evaluation of natural gas hydrate inhibitor YHHI-1ZHENG Chengsheng, LAN Qiang, XU Yunbo, ZHAO HuaizhenDrilling Technology Research Institute , SINOPEC Shengli Oilfield Service Corporation , Dongying 257017, Shandong , ChinaCitation: ZHENG Chengsheng, LAN Qiang, XU Yunbo, ZHAO Huaizhen. Synthesis and evaluation of natural gas hydrate inhibitor YHHI-1[J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2020, 42(6): 708-713.Abstract: Under low temperature and high pressure, deepwater drilling fluid tends to generate natural gas hydrate with the invasion of natural gas, which deteriorates the performance of drilling fluid and blocks pipelines. And the common method to solve this problem is to add hydrate inhibitor. The dosage of salt alcohol (traditional thermodynamic inhibitor) is over 20%, so it has the disadvantages of high cost and serious pollution. Therefore, it is necessary to research and develop a new kind of kinetic inhibitor. A long-side-chain terpolymer inhibitor YHHI-1 was synthesized by introducing a kind of long-chain monomer into the biopolymer. The polymer was characterized by conducting infrared spectrum and elementary analysis in laboratory, and its inhibition performance was evaluated by using pressure vessel. In addition, the influences of different dosages on the low-temperature aging performance and hydrate formation time of base slurry and experimental slurry were investigated. It is indicated that viscosity-average molecular weight基金项目: 国家科技重大专项“低渗油气藏钻井液完井液及储层保护技术”(编号:2016ZX05021-004)、“致密油气开发环境保护技术集成及关键装备”(编号:2016ZX05040-005)。
天然气集输系统水合物抑制剂用量优化29
天然气集输系统水合物抑制剂用量优化摘要:近年来,我国对天然气资源的需求不断增加,天然气集输系统也有了很大进展。
天然气生产和运输系统容易在冬季低温时形成水合物堵塞管道,水合物抑制剂注入法在实际中是比较常用的方法,针对P气田A气井冬季的实际情况,通过运用PIPESIM软件分别对三种水合物抑制剂用量进行优化,并对其效果进行比较。
结果表明,甲醇、乙醇的最优注入量分别为65、200L/d,甲醇和乙二醇配比为3:2时,水合物抑制效果最好。
该研究为气田集输系统提供了可靠的醇类抑制剂用量优化方法,降低了生产成本。
关键词:水合物;醇类抑制剂;注醇量;天然气采输引言由于天然气水合物的存在,常常造成管道,阀门,以及设备其他部位的堵塞,对生产造成了极大的影响。
目前气田上常常采用添加甲醇作为抑制剂来防治水合物的生成。
甲醇价格低廉,通过高蒸气压可以直接注入管道当中。
而且通过回收设备可对其实现循环使用。
但回收过程中,由于含醇污水成分较为复杂常常导致设备的结垢,严重影响重沸器和换热器的工作效率,对甲醇回收作业的安全造成了严重威胁。
因此希望通过对甲醇回收过程中的结垢进行机理分析,为将来甲醇回收设备中的除垢以及防治提供一定的理论基础。
1天然气水合物概述天然气水合物是气体水合物(或称笼形水合物)的一种,是甲烷、乙烷或二氧化碳等小分子气体与水在低温高压条件下形成的固态结晶物质。
天然形成的天然气水合物中,主要的气体成分为甲烷(>99%),故可将其视为甲烷水合物,1im3天然气水合物分解可获得约160im3天然气和0.8im3水,因天然气水合物外观似冰且可点燃,故又俗称可燃冰。
天然气水合物具有资源量大、分布广、埋藏浅、清洁无污染等特点。
天然气水合物大多赋存在高纬度永久冻土带及大陆边缘深水海域(水深超过300~500im),其在地层中的赋存状态主要有孔隙充填状、块状、脉状等。
目前,全球已有100多个勘探点位发现了天然气水合物。
在永久冻土带,水合物埋深一般在几百米范围内;在海域,一般位于海底以下几百米范围内。
天然气水合物及其抑制剂的研究和应用
天然气水合物及其抑制剂的研究和应用吕涯杨长城华东理工大学石油加工研究所(上海200237)在石油和天然气的开采、加工和运输过程中,一定温度和压力下天然气中某些小分子体(N2、CO2、CH4、C2H6、C3H8等)与液态水形成冰雪状的晶体,即天然气水合物。
严重时,这些水合物能堵塞井筒、管线、阀门和设备,从而影响天然气的开采、集输和加工的正常运转。
水合物的防治措施主要有:除水法、加热法、降压控制法、添加化学抑制剂法等。
对于防止气井井筒和集气支线内水合物冻堵,最常用的方法还是添加化学抑制剂法[1]。
添加化学抑制剂法就是在操作条件下通过向管线中注入一定量的化学添加剂,改变水合物形成的热力学条件、结晶速率或聚集形态,来达到保持流体流动的目的。
抑制剂能够提高水合物生成压力或者降低生成温度,以此来抑制水合物的生成。
已发现的化学抑制剂类型主要有热力学抑制剂、动力学抑制剂、防聚剂三类。
1天然气水合物结构和形成的影响因素从晶体化学和结构化学观察,天然气水合物是天然气和水结合形成的笼形结构物。
其中,水分子依靠氢键形成主体结晶网络,网络中的空穴内充满着天然气小分子。
根据内部晶穴大小和数目的不同,天然气水合物的结构一般可分为I型、II型和H型三种[2],见图1。
I型天然气水合物为立方晶体结构,水分子形成的网络空穴中能容纳CH4、C2H6、N2、CO2、H2S、O2等小气体分子。
水合物的每个单元晶胞由96个水分子组成,包含2个小空腔和6个大空腔。
小空腔为正五边形十二面体(512)结构,近似球形。
大空腔为变形(扁平)的十四面体(51262)结构,近似椭圆体。
II型天然气水合物为菱型晶体结构,其网络空穴不仅可以容纳CH4、C2H6、N2、CO2、H2S、O2等小气体分子,还可以容纳C3H8、iso-C4H10等体积稍大的烃类分子。
每个单元晶胞由136个水分子组成,包括16个小空腔和8个大空腔。
小空腔也为正五边形十二面体(512),与I型相同。
一种天然气水合物抑制剂及其制备方法
专利名称:一种天然气水合物抑制剂及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:李强,全红平,郭子义,王德麟,朱金鑫
申请号:CN202010743930.1
申请日:20200729
公开号:CN114058349A
公开日:
20220218
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种天然气水合物抑制剂及其制备方法,属于油气开采领域。
该天然气水合物抑制剂的化学结构式如下所示:其中,n为整数,选自500‑600;m为整数,选自100‑200。
该天然气水合物抑制剂能够有效抑制天然气水合物的形成。
申请人:中国石油天然气股份有限公司
地址:100007 北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦
国籍:CN
代理机构:北京三高永信知识产权代理有限责任公司
代理人:李珂珂
更多信息请下载全文后查看。
防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法
防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法防止天然气水合物形成的方法有三种:一是在天然气压力和水含量一定的情况下,将含水的天然气加热,使其加热后的水含量处于不饱和状态。
目前在气井井场采用加热器即为此法一例。
当设备或管道必须在低于水合物形成温度以下运行时,就应采用其他两种方法:一种是利用吸收法或吸附法脱水,使天然气露点降低到设备或管道运行温度以下;另一种则是向气流中加入化学剂。
目前常用的化学剂是热力学抑制剂,但自20世纪90年代以来研制开发的动力学抑制剂和防聚剂也日益受到人们的重视与应用。
天然气脱水是防止水合物形成的最好方法,但出自实际情况和经济上考虑,一般应在处理厂(站)内集中进行。
否则,则应考虑加热和加入化学剂的方法。
关于脱水法将在下面各节中介绍,本节主要讨论加入化学剂法。
水合物热力学抑制剂是目前广泛采用的一种防止水合物形成的化学剂。
向天然气中加入这种化学剂后,可以改变水在水合物相内的化学位,从而使水合物的形成条件移向较低温度或较高压力范围,即起到抑制水合物形成的作用。
常见的热力学抑制剂有电解质水溶液(如CaCl2等无机盐水溶液)、甲醇和甘醇类有机化合物。
以下仅讨论常用的甲醇、乙二醇、二甘醇等有机化合物抑制剂。
(一)使用条件及注意事项对热力学抑制剂的基本要求是:①尽可能大地降低水合物的形成温度;②不和天然气中的组分发生化学反应;③不增加天然气及其燃烧产物的毒性;④完全溶于水,并易于再生;⑤来源充足,价格便宜;⑥凝点低。
实际上,完全满足这些条件的抑制剂是不存在的,目前常用的抑制剂只是在某些主要方面满足上述要求。
气流在降温过程中将会析出冷凝水。
在气流中注入可与冷凝水混合互溶的甲醇或甘醇后,即可降低水合物的形成温度。
甲醇和甘醇都可从水溶液相(通常称为含醇污水)中回收、再生和循环使用,在使用和再生中损耗掉的那部分甲醇和甘醇则应定期或连续予以补充。
在温度高于-25℃并连续注入的情况下,采用甘醇(一般为其水溶液)比采用甲醇更为经济。
防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法
防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法防止天然气水合物形成的方法有三种:一是在天然气压力和水含量一定的情况下,将含水的天然气加热,使其加热后的水含量处于不饱和状态。
目前在气井井场采用加热器即为此法一例。
当设备或管道必须在低于水合物形成温度以下运行时,就应采用其他两种方法:一种是利用吸收法或吸附法脱水,使天然气露点降低到设备或管道运行温度以下;另一种则是向气流中加入化学剂。
目前常用的化学剂是热力学抑制剂,但自20世纪90年代以来研制开发的动力学抑制剂和防聚剂也日益受到人们的重视与应用。
天然气脱水是防止水合物形成的最好方法,但出自实际情况和经济上考虑,一般应在处理厂(站)内集中进行。
否则,则应考虑加热和加入化学剂的方法。
关于脱水法将在下面各节中介绍,本节主要讨论加入化学剂法。
水合物热力学抑制剂是目前广泛采用的一种防止水合物形成的化学剂。
向天然气中加入这种化学剂后,可以改变水在水合物相内的化学位,从而使水合物的形成条件移向较低温度或较高压力范围,即起到抑制水合物形成的作用。
常见的热力学抑制剂有电解质水溶液(如CaCl2等无机盐水溶液)、甲醇和甘醇类有机化合物。
以下仅讨论常用的甲醇、乙二醇、二甘醇等有机化合物抑制剂。
(一)使用条件及注意事项对热力学抑制剂的基本要求是:①尽可能大地降低水合物的形成温度;②不和天然气中的组分发生化学反应;③不增加天然气及其燃烧产物的毒性;④完全溶于水,并易于再生;⑤来源充足,价格便宜;⑥凝点低。
实际上,完全满足这些条件的抑制剂是不存在的,目前常用的抑制剂只是在某些主要方面满足上述要求。
气流在降温过程中将会析出冷凝水。
在气流中注入可与冷凝水混合互溶的甲醇或甘醇后,即可降低水合物的形成温度。
甲醇和甘醇都可从水溶液相(通常称为含醇污水)中回收、再生和循环使用,在使用和再生中损耗掉的那部分甲醇和甘醇则应定期或连续予以补充。
在温度高于-25℃并连续注入的情况下,采用甘醇(一般为其水溶液)比采用甲醇更为经济。
新型天然气水合物抑制剂的实验及应用
天然气水合物 ( N a t u r a l G a s H y d r a t e s ) , 也称水化物 、 水合 物, 是在一定条件 ( 合适 的温度 、 压力 、 气 体饱 和度 和水 的盐
度等 ) 下, 天然气 中某些组 分与水 形成 的一 种复杂且 不稳定 的类似于冰或雪 的物质 , 密 度为 0 . 8 8—0 . 9 s / c m 。在 自然
( 2 )甲醇是剧毒物质 , 毒性大 , 挥发性强 , 自然分解速度
缓慢 , 对人及环境危 害极 大。正常人 误服 2 0 g 即可致盲 , 5 0 g 即可致 死 , 进入人体 后全部 转化 为致 癌性极强 的 甲醛 , 长期 接 触会 严重影 响加药员工健康 , 一旦进入 地表水 系会严重危 害当地饮水安全 。随着 国内环 保意识的不断增强 , 注醇生 产
口、 采气管线 、 集气站 内流程及 净化厂等部位 , 均可产生水 合
物, 主要危害如下 。
产生大量含醇污水 。随着 陕北 气 田开发规模 的不断扩大 , 含 醇污水 量越来越大 , 处理难度越来越 大。
( 4 )由于现有技术不 能将 污水 中的 甲醇全部 回收 , 即使
( 1 )天然气 水合物形成 以后容 易造 成天然气集输 管线 、
Ab s t r a c t : A f t e r i n t r o d u c i n g t h e h a r mf u l n e s s ,t h e c o n d i t i o n s o f f o r ma t i o n a n d t h e p r e v e n t i v e me t h o d f o h y d r a t e f o ma r t i o n ,a n
天然气水合物热力学抑制剂作用机制及优化设计_赵欣
第3 6卷 第6期 2 0 1 5年6月
石
油
学
报
A C TA P E T R O L E I S I N I C A
J u n e
V o l . 3 6 N o . 6 2 0 1 5
( ) : / 文章编号 : 0 2 5 3 - 2 6 9 7 2 0 1 5 0 6 - 0 7 6 0 - 0 7 D O I 1 0 . 7 6 2 3 s x b 2 0 1 5 0 6 0 1 4 y
3 / 初步优化设计了低密度水合物抑制剂 , 可保证钻井液和完井液在低密度条件下 ( 有效抑制水合物生成 。 情况 , 1 . 0 5~1 . 0 7 c m) g
关键词 : 深水钻井 ; 天然气水合物 ; 热力学抑制剂 ; 预测模型 ; 作用机制 ; 水活度 ; 有机盐 ; 低密度 中图分类号 : T E 2 5 4 文献标识码 :A
a s I n h i b i t i o n m e c h a n i s m a n d o t i m i z e d d e s i n o f t h e r m o d n a m i c h d r a t e i n h i b i t o r s g p g y y
天然气水合物热力学抑制剂作用机制及优化设计
赵 欣 邱正松 黄维安 周国伟 张永君
( ) 中国石油大学石油工程学院 山东青岛 2 6 6 5 8 0
摘要 : 基于 2 种典型天然气水合物生成预测理论模型 , 结合水合物热力学抑制剂评价实验数据以及 水 活 度 测 试 结 果 , 分析了水合物 建立了 水 合 物 生 成 温 度 降 低 值 与 水 活 度 的 关 系 式 。 结 果 表 明 , 水合物热力 热力学抑制剂影响天然气水合物生成条件的作用机制 , 学抑制剂降低水合物生成温度 , 或提高水合物生成压力的作用机 制 是 降 低 溶 液 的 水 活 度 , 其抑制水合物生成效果随水活度的降低 线性增加 。 通过模拟深水钻井环境 , 对典型的水合物热力学抑制剂氯化钠 , 以及钻井液常用的有机盐甲酸钠进行了水活 度 测 试 以 及 探讨了可降低钻井液水活度的有机盐加重剂 W 加入氯化钠或 水合物抑制效果评价实验 , e i h 作为水合物抑制剂的可能性 。 结果表明 , g , 甲酸钠降低水活度至 0 钻井液可在 1 水合物抑制效果 . 8 4 5 0 0 m 水深条件下循环 1 6 h 无水合物生成 ; W e i h 可大幅降 低 溶 液 水 活 度 , g 甲酸钠以及由氯化钠和乙二醇组成的复合抑制剂 。 针对深水钻完井作业中遇到的必须使 用 低 密 度 钻 井 液 或 完 井 液 的 优于氯化钠 、
天然气水合物动力学抑制剂的研究现状
寸 效 应 以及 吸 收 和空 间 阻碍 效 应 角度 进 行 解 释 说 合物 表 面形成 氢键 吸 附于水 合物 表 面 ;此 外 吡咯烷
动力学抑制剂主要是水溶性聚合物 ,在气体水 其结 构 和尺寸 与水 合物 笼形 结构 中的五 面体 及六 面 合 物 晶体 成 核和生 长 的初始 阶段 ,抑制 剂分 子可 通 体结 构相 似 ,通过 氢键 吸 附于水 合 物 晶粒表 面进 而 过化学键吸附于气体水合物晶体的表面 ,从而起到 产生空间位阻效应 ,抑制水合物品体的生长。
咯烷酮结构相似 ,也可形成七元环 ,可占据水合物 S “ 结构 的 5 6 空腔 。
2 . 1 聚 乙烯吡 咯烷 酮类 A n s e l me 等 通 过 研 究 发 现 聚 乙 烯 基 吡 咯 烷 酮 ( P V P )及 乙烯 基 吡 咯 烷 酮 ( N V P )和 其 丁 基 衍 生
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 4 . i s s n . 1 0 0 6 - 6 8 9 6 . 2 0 1 3 . 9 . 0 3 0
2 0 世纪 9 O 年代 以来 ,天 然 气 水 合 物 抑制 剂 的 子 链 问 ,抑 制 剂分 子被 吸 收 到水 合 物 晶粒 表 面 后 , 研 发 方 向转 到 低 用 量 水 合 物 抑 制 剂 ( L D HI ) 的应 在 与 甲烷分 子发 生作 用 时 ,可阻止 甲烷分 子进 一步 用 开发 上 。动力 学 抑制方 法 是在 气井 生产 过程 中加 插 入并 填充水 合 物孑 L 穴 中 。 入 少量 的化 学 添加 剂 ,通过 降低 气体 水合 物 的成核 速 率 、延 缓或 阻止 气体水 合 物 临界 晶核 的形成 、从 而干扰 气 体水 合物 的 晶核形 成过 程 中的生 长取 向及 影响水 合 物 晶体 定 向稳 定性 等 ,具有 加入 量少 、抑 制效 率高 等优 点 ,现 已成为 当前 天然 气生 产过 程 中 水 合 物 抑制 剂 研 究 的热 点 和 焦点 - ” 。本文 对 近 年来 天然气 水 合物 动力 学抑 制剂 的作 用机 理 和研究 进展
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Low Dose Hydrate Solutions
Alcomer® types
H2S Scavengers 硫化氢去除剂
Basolon® GL 40/ IN 40 Basolon® SC 78
Scale inhibitors 阻垢剂
types Basogan types Basoscale® types Antiprex®
Biocides 杀菌剂
Protectol® types Myacide® types
Q1 2016 EXTERNAL
O N CH CH
2
n
Luvicap® EG/EGHM
N C H C H
O
N C H
O
2
C H
m
2
n
Luvicap® 55W
8
Global Oilfield Solutions
Luvicap® KHI Portfolio 产品目录
Tsub cooling 24 hrs 过冷度 24小时
Kinetic Hydrate Inhibitor (KHI) 动力学抑制 Anti-Agglomerates (AA) 防止聚集
Traditional Methods
Thermodynamic inhibitors (THIs) MeOH or MEG (“anti- freeze”) 热力学抑制剂
Q1 2016 EXTERNAL 7
Global Oilfield Solutions
Luvicap® Kinetic Hydrate Inhibitors 低剂量动力学抑制剂
Luvicap® products are proven technolgies in many field cases. Luvicap®产品已通过很多现场应用验证 Luvicap® Bio is the first biodegradable KHI (OECD 306 >50% in 28 days) Y1 registered in Norway. Luvicap® Bio是第一个在挪威登记的可生物降解KHI Performance of Luvicap® Bio is very robust under different conditions and is used in drilling operations. Luvicap® Bio在不同条件下性能都很稳定,也可用于钻井 作业 Luvicap® 55W has high cloud point for high temp. Injection. Luvicap® 55W浊点高,适用于高温注入 Luvicap® EG and 55W are widely used products Luvicap EG和55W 是通用产品 Luvicaps® are registered under EINECS, TSCA and DSL Luvicaps®已在EINECS, TSCA和DSL注册
Content 有效含量
41%
> icap® EG HM
41%
> 61°C
Low
Luvicap® 55W
50%
> 61°C
Ultra-Low
Luvicap® BIO
30%
> 61°C
Ultra-Low
Q1 2016
EXTERNAL
w/o brine
Luvicap EG
®
Polyvinylcaprolactam (Vcap) in ethylene glycol (聚乙烯己内酰胺) Polyvinylcaprolactam (Vcap) in ethylene glycol Vinylpyrrolidone (VP)/ Vinylcaprolactam (Vcap) 1:1 copolymer Vinylcaprolactam (Vcap) prepared to be biodegradable
Global Oilfield Solutions
Overview Production Chemicals 采油化学品概览
Flow Assurance
Paraffin Control 石蜡抑制剂
Basoflux® PI types Basoflux® RD types
Oil-Water Separation
Demulsifiers 破乳剂
Basorol® types
Asset Integrity
Corrosion inhibitors 缓蚀剂
BasocorrTM types
Hydrate inhibitors 水合物抑制剂
Luvicap® types
Deoilers / Water clarifiers 清水剂
Scale dissolvers 除垢剂
Basosolve types BasoMSA
Q1 2016 EXTERNAL 3
Global Oilfield Solutions
Hydrate Control for the Oilfield Industry 油田水合物控制
Challenges 挑战
8-10°C 8-10°C 8-10°C 8-10°C
9
Relative MW 相对分子量
Cloud point 浊点 10% NaCl
40°C 25°C 40°C 25°C 80°C 55°C 38°C 23°C
Product Description 化学结构
Flash Point 闪点
Product Name 产品名称