天然气中硫化氢在线检测技术综述
硫化氢的检测和防护方法
硫化氢的检测和防护方法硫化氢(H2S)是一种有毒、无色、易燃的气体,具有刺激性味道,常见于石油、天然气、煤矿等行业。
长时间暴露于硫化氢环境中,会对人体造成严重的危害,如头痛、恶心、胸闷、呼吸困难等,甚至可导致死亡。
因此,对硫化氢进行有效的检测和防护是至关重要的。
一、硫化氢的检测方法1.传感器法:使用硫化氢传感器可以很容易地检测到空气中的硫化氢浓度。
这些传感器可以安装在检测器上或特殊的个人防护设备上。
传感器具有快速响应、灵敏度高、方便携带等优点。
2.化学吸附法:这是一种基于硫化氢与特定化学反应产生颜色变化的方法。
检测器使用吸附材料(例如卤化钡)吸附硫化氢,使空气中硫化氢的浓度成为可视化指标。
3.色谱法:使用色谱检测器可以精确测量空气中硫化氢的浓度。
色谱法检测能力强,但设备复杂,不适合移动的检测需求。
二、硫化氢的防护方法1.空气呼吸器:空气呼吸器是在空气中添加氧气以提供呼吸的装置。
通过使用空气呼吸器,工作人员可以避免吸入有毒气体,确保其安全。
2.个人防护设备:个人防护设备包括安全帽、呼吸器、工作手套、护目镜等。
这些设备可以防止硫化氢进入眼睛、嘴巴、鼻子和皮肤等部位。
3.通风系统:通风系统可以稀释和排除有毒气体,从而降低有毒气体的浓度。
通风系统应设计得合理,运行得有效。
4.培训和操作手册:工作人员需要了解如何检测有毒气体、如何使用个人防护设备以及如何应对意外事件。
在编制操作手册时,应考虑可能的情况,详细说明应急程序。
综上所述,对硫化氢进行有效的检测和防护是非常重要的。
有效的防护措施可以避免工人吸入气体,减少健康风险和事故的概率。
同时,需要确保工作人员接受有关培训和操作手册,以确保他们了解有毒气体的风险,并知道如何使用个人防护设备。
硫化氢气体检验方法
硫化氢气体检验方法
硫化氢是一种无色有毒气体,常见于工业生产和化学实验中。
对硫化氢气体进行检验是非常重要的,以确保工作环境的安全。
以下是几种常见的硫化氢气体检验方法:
1. 试纸法:试纸法是最简单的一种检验方法,通常使用硫化铅试纸。
将试纸暴露在空气中,如果试纸变黑则表示有硫化氢气体存在。
这种方法可以用于初步的检验,但并不精确。
2. 化学方法:硫化氢气体可以通过化学方法进行检验。
一种常用的方法是使用硫酸铅溶液,硫化氢气体会和硫酸铅溶液发生反应生成黑色的硫化铅沉淀,从而确认硫化氢气体的存在。
3. 电化学方法:电化学方法是一种比较精确的检验方法,可以使用电化学传感器或电化学检测仪器。
这种方法可以快速准确地检测硫化氢气体的浓度,并且可以实时监测气体的变化。
4. 光学方法:光学方法是一种比较先进的检验方法,可以使用光谱仪或红外吸收仪器进行检测。
这种方法可以通过检测气体的吸收光谱来确定硫化氢气体的存在和浓度,具有高灵敏度和准确性。
总的来说,硫化氢气体的检验方法有多种,可以根据实际情况选择合适的方法进行检测。
在工业生产和化学实验中,及时准确地检测硫化氢气体的存在是确保工作环境安全的重要措施。
希望以上介绍的硫化氢气体检验方法对您有所帮助。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供帮助和支持。
天然气中硫化氢含量的测定及安全防护(精)
维护得到技术上的保证。
(4该仪表监测量程宽、自动化程度高、安装方便、操作简单易学,由于微机能将分离器的管道压力、含水情况及时显示出来,并能够对特殊情况作报警,使得分离器操作人员能随时了解分离器的工作状态,给现场操作人员带来诸多方便,使油田原油计量水平上了一个台阶。
(5该仪表是低剂量同位素工业仪表,对γ射线采用了严密的辐射屏蔽,没有任何剂量的泄漏,仪表周围任意距离的γ剂量大大低于国家安全剂量标准。
此外,仪表防爆等级为d ⅡB T4,保证环境和工作人员的绝对安全。
[参考文献][1]戴光曦.实验原子核物理学[M ].北京:原子能出版社,1995.[2]徐克尊.粒子探测技术[M ].上海:科技出版社,1981.[3]魏宝文.原子核物理实验方法[M ].北京:原子能出版社,1990.[4]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书—物理学卷[M ].北京:中国大百科全书出版社,1987.[编辑:薛敏]天然气中硫化氢含量的测定及安全防护晁宏洲,柯庆军(塔里木油田公司开发事业部,新疆库尔勒841000[收稿日期]2005-05-13[作者简介]晁宏洲(1972-,男,陕西宝鸡人,助理工程师,毕业于西安石油学院,从事企业计量工作。
[摘要]文章阐述了天然气中硫化氢含量的测定方法,介绍了作业现场硫化氢监测仪器及其检定,提出了含硫化氢环境中人身安全防护措施。
[关键词]硫化氢含量;检测仪;安全防护[中图分类号]TH 83[文献标识码]B [文章编号]1002-1183(200505-0028-03由地层采出的天然气通常除含有水蒸气外,往往还含有一些酸性气体。
这些酸性气体一般是硫化氢、二氧化碳、硫醇、硫醚等气相杂质。
其中,硫化氢是酸性天然气中毒性最大的酸性组分,准确测定天然气中的硫化氢含量,采取先进的天然气处理工艺、使其在天然气中的含量符合管道输送和商品贸易的条件,不但可以减轻金属腐蚀,而且对人身安全的防护也是极其重要的。
天然气中硫化氢含量的测定
天然气中硫化氢含量的测定天然气是一种重要的能源,广泛应用于工业、居民生活等领域。
然而,含有大量可燃气体的天然气中还含有硫化氢,硫化氢是一种危险的有毒气体,它会损害人们健康,同时也会破坏环境。
因此,测定天然气中硫化氢含量是必须的。
硫化氢的测定原理是利用它的光谱特征。
该实验的基本步骤如下:首先,采用全自动分析系统将天然气中的硫化氢收集,并将其净化后加入到有机溶剂中。
其次,将有机溶剂取出,加入一定量的硫化氢检测仪,用空气压缩机对检测仪内的空气进行加压,接着连接检测乙炔波长为251.745nm的离子流检测仪,用离子检测仪进行测量,最后在离子流检测仪上显示结果。
最后,根据测量结果来计算天然气中硫化氢的浓度,从而完成测定。
硫化氢在天然气中的浓度一般在0.010.6mol/m3之间,但这只能作为大致的参考,因为它是天然气中最活跃的成分之一,它的浓度会随着季节、温度、压力等各种因素而发生变化。
为了实现硫化氢浓度的准确测定,需要做出一些必要的准备。
首先,采用全自动分析系统进行天然气中硫化氢的收集,并将其净化后加入到有机溶剂中;其次,采用空气压缩机进行空气加压;第三,将有机溶剂取出,加入到硫化氢检测仪中;最后,将检测结果连接到离子流检测仪,实现硫化氢的浓度测定。
硫化氢的浓度测定对保护环境和防护人们的健康十分重要。
因此,完善天然气中硫化氢含量的测定技术,实现精确可靠的硫化氢浓度测定,不仅有助于更好地保护环境,同时也有助于提高工业生产的安全性和生产效率。
总之,硫化氢浓度测定是一项重要的工作,必须采取一定的技术手段,使其得以准确测定。
因此,为了更好地保护环境和防止人们健康受损,应加强对天然气中硫化氢含量的测定,并不断完善测定技术。
天然气中硫化氢的检测技术探讨
2016年12月天然气中硫化氢的检测技术探讨周祥(长沙燃气燃具监督检测中心,湖南长沙410011)摘要:目前,伴随着社会各个领域的快速发展,对天然气的需求量在不断增加,开展气田安全开发工作具有重要意义。
在天然气中含有一定的硫化氢,这是一种剧毒性的气体,还具有强烈的腐蚀性,是影响气田开发与作业的安全因素,严重威胁人们的生命健康与财产安全。
为了提升气田开发作业的安全性,应强化对硫化氢的检测,以做好安全防范措施。
为此,本文就天然气中硫化氢的检测技术进行了分析与探究。
关键词:天然气;硫化氢;检测技术天然气属于清洁型能源,是现代生活中的常见元素。
开采天然气时,在天然气内部会产生杂质,其中所含有的硫杂质对人体的危害很大,特别是硫化氢气体。
硫化氢气体是一种无色、剧毒性、且具有强烈恶臭味、化学性质不够稳定等多种特性,硫化氢气体在空气中易燃,密度大于空气,且该气体属于酸性气体,会对人体的组织粘膜产生强烈的刺激性,严重的会导致人死亡。
为保证人们开采天然气的安全性,应选择科学的硫化氢检测技术,及时将硫化氢气体进行识别,能大大降低安全风险。
1天然气中硫化氢的相关概述天然气是现代社会中最具应用价值的资源,其存在价值与影响力是不容忽视的。
为提升天然气开发的安全性,保证整个操作与作业的科学性,必须加强对硫化氢的检测,应用更为科学、有效的技术来检测出硫化氢,成为当前亟待解决的重要问题。
若硫化氢气体被人体吸入到体内,前提是硫化氢气体的浓度低,会对人的呼吸道、眼部、中枢神经系统等部位造成严重的影响[1]。
若人体吸入的硫化氢气体浓度达到1g/m3时,此浓度的硫化氢相当于在天然气中0.0063%的硫化氢[2],在此种条件下,人会在短短的几秒内死亡。
另外,硫化氢不仅会对人体健康构成安全威胁,还会对周边环境产生很大的危害,尤其是对水体与空气的污染性最大。
为保证人们的身体健康,避免水体与空气被污染,应加强对天然气进行勘察,开采与使用过程的管理,及时对硫化氢进行合理的检测。
关于天然气中硫化氢含量测定方法的研究
关于天然气中硫化氢含量测定方法的研究摘要:根据分析原理,天然气中硫化氢的测定分为物理方法和化学方法。
本文介绍了分析原理,各种方法的优缺点,以及我国硫化氢研究的现状和未来发展的定义。
关键词:硫化氢;检测目前,各种H2S检测方法,根据分析原理,主要分为化学和物理两大类。
由于这些测试方法具有不同的测试原理,测量范围和测试精度,因此进行研究这些测试方法,以确定适合不同情况的H2S测试方法。
一、化学法根据H2S的化学性质,通过H2S的吸收和化学反应,在一定条件下进行相应的测定以确定H2S。
1.碘量法。
是化学和冶金工业中广泛使用的碘量分析方法,碘量法是测定天然气H2S的标准。
该工艺具有广泛的检测范围,可以检测0-100%的H2S气体浓度。
其原理是通过锌(AC)2溶液吸收样品以形成在弱酸性条件下产生I2的ZnS沉积区,其中多余的I2含有可以检测H2S含量的Na2S2O3溶液。
反应的基本公式如下。
H2S+ZnAc2=ZnS+2HAc(1)ZnS+I2=ZnI2+S(2)I2+2Na2S2O3=Na2S4O6+2NaI(3)起方法复杂,但影响结果准确性的因素很多:(1)溶液中存在挥发性成分,Na2S2O3易降解,易出错。
当每个测量值都可用时,工作量会增加,但也需要进行调整。
(2)不宜过快通气速度。
否则,H2S不会被完全吸收,偏小测量结果。
吸收瓶容易产生沉淀残存,难以清洁并导致故障,因此偏小结果;(3)i2和蓝色成分的形成可能会影响分析结果,最终终点可能错过滴定。
(4)不要摇头滴定前期,以避免I2的蒸发。
在终点附近增加振动速度,使溶液混合良好,但过多的Na2S2O3测量过低。
由于该方法的分析是手动进行的,因此需要一些限制和偏差来确定H2S。
测量范围广,不需要昂贵的设备,具有很大的实用价值。
考虑样品流量,总体积和标准溶液的拟合,以及分析中使用的HAC淀粉指示剂。
2.汞量法。
也是传统的H2S测定方法,其原理是样品溶液被Hg2、KOH吸收,与Hg2+、S2-反应得到硫化汞,过多的Hg2+和双硫腙反应中形成红色化合物,反应的基本公式如下:H2S+2KOH=K2S+2H2O(4)Hg2++S2-=HgS↓(5)其过程比较少见,其应用是Hg的表观毒性是限制原因,双硫腙在空气中容易氧化,必须储存在棕色瓶中。
气相色谱分析天然气中高含量硫化氢方法研究
73硫化氢是一种无色、剧毒、可燃、具有典型臭鸡蛋味、比空气略重的气体,在空气中的爆炸极限为4.3%~45.5%[1]。
硫化氢气体大多存在于碳酸盐地层中,特别是与碳酸盐伴生的硫酸盐沉积环境普遍存在硫化氢气体。
四川盆地碳酸盐地层中硫化氢含量一般在2%~10%之间,属高含硫气藏。
国内的硫化氢实验检测方法很多,按其原理主要分为化学法和物理法。
化学法主要包括碘量法、钼蓝法、亚甲基蓝比色法、醋酸铅反应速率法、色谱法;物理法主要包括光谱法和激光法[2~6]。
这些检测方法原理各异,检测范围、精度也不同,其中,碘量法适用最广。
随着硫化氢检测技术的不断发展,气相色谱法在石油天然气行业中应用广泛,精确检测天然气中硫化氢含量对地质研究、勘探开发决策、脱硫工艺等均具有重要意义。
本文在行业标准推荐的碘量法测定天然气中硫化氢的基础上,探索气相色谱法进行天然气中高含量硫化氢测定方法[6]。
依托Scion-456气相色谱仪,对天然气中高含量硫化氢标准气及不同浓度的天然气中硫化氢样品进行分析,寻求气相色谱法对硫化氢检测的线性范围,并展开实验结果的精密度、准确度评价。
1 实验部分1.1 仪器设备及工作原理实验使用设备为定制改进型Scion-456气相色谱仪,带有EFC气体流量控制器和定量管,配置有2个热导检测器(TCD),采用恒温模式完成天然气组分以及H 2S实验分析任务。
天然气中不同的组分由载气带入色谱柱后,因其各组分在色谱柱固定相中吸附系数的差异,分离后进入检测器。
Scion456-GC气相色谱仪设计高含量硫化氢天然气实验分析采用双TCD检测器,同时运行。
检测器1主要负责分析天然气中的He和H 2;检测器2负责分析O 2、 N 2、CH 4、C 6+、C 3~C 5、H 2S、CO 2、C 2H 6等天然气组分。
1.2 试剂本次研究以川西地区为例,根据该地区近年天然气样品的实测值分布范围,确定适合川西地区天然气组分及硫化氢钢瓶标准气配置浓度。
天然气中硫化氢含量的测定与分析
338管理科学与工程技术GUANLIKEXUEYUGONGCHENGJISHU一、前言准确测定天然气中硫化氢的含量不仅为地质上分析气井在该生产层位的生产状况、生产动态提供重要数据,而且天然气中因为硫化氢存在,对管线、设备产生一定的腐蚀,影响管线、设备的安全运行;另外,硫化氢本身为有毒气体,威胁到员工的人身安全。
所以准确测量天然气中硫化氢含量的意义重大。
现在集气站的各个生产气井的硫化氢检测,采用碘量法现场检测。
一般生产井监测频率为每年两次,上下合采生产井每季度监测一次。
但从近两年的监测数据来看,每口气井的监测数据都有所波动,而且有一部分气井的硫化氢数据波动范围超出了规定要求,需要增加检测的频次,为气井的生产动态分析提供准确数据。
结合实际现场分析,我们经常遇到与分析标准中不相符的问题或是标准中没有提及的一些问题。
二、碘量法测定硫化氢的原理及操作步骤(一)原理用过量的乙酸锌溶液吸收天然气中的硫化氢,生成硫化锌白色沉淀。
加入过量的碘溶液,在酸性条件下氧化生成碘化锌,剩余的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,与空白滴定相对比可测出硫化氢的含量。
化学反应方程式如下:H 2S+Zn(C H 3COO)2=ZnS ↓+2CH 4COOH Zn S+I 2=Zn I 2+SI2+2Na2S 2O 3=Na2S 4O 6+2NaI (二)分析结果的计算(1)气体校正体积Vn (L)的计算Vn =K ×V ×(P -Pv )×293.2/[101.3×(273.2+t)](2)硫化氢含量的计算质量浓度ρ(mg /m 3),其计算公式:ρH 2S =17.04×C ×(V1-V2)×1000×101.3/Vn三、碘量法现场测定硫化氢的影响因素分析研究(一)溶液配制及滴定过程的影响因素分析1、溶液配制及存放条件的影响固体Na2S 2O 3.5H 2O 容易风化,常含有一些杂质(如S,Na 2SO 4,NaCl ,Na 2CO 3等)并且配置好的Na 2S2O 3溶液不稳定,容易分解。
石油天然气钻探过程中硫化氢的监测
安全管理编号:LX-FS-A61864石油天然气钻探过程中硫化氢的监测In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑石油天然气钻探过程中硫化氢的监测使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
石油天然气钻探作为一项高技术、高风险的活动,存在着许多影响环境与安全的因素。
硫化氢气体作为这些因素中的最重要的一个,可能导致设备的损害与人员的伤亡,因此石油钻探过程中硫化氢的监测工作很重要。
多年来,经过各方的努力,硫化氢监测取得了很大的成绩,绝大部分硫化氢气体得以消弥,大量可能发生的硫化氢伤害事故得以避免。
但是,现场硫化氢监测工作仍存在一些不足之处。
本文对现场硫化氢监测的一些基本方法加以总结,期望能够对硫化氢监测工作有所帮助。
1硫化氢的性质和对石油钻探的危害要做好石油钻探过程中硫化氢的监测工作,首先应了解其性质与危害。
1.1硫化氢的物理化学性质硫化氢是一种无色、剧毒、强酸性气体,其相对密度为1.176,较空气重;燃点250℃,燃烧时呈蓝色火焰,产生有毒的SO2;硫化氢与空气混合,体积分数达4.3~46%时就形成一种爆炸混合物。
天然气中硫化氢含量的测定及安全防护(精)
维护得到技术上的保证。
(4该仪表监测量程宽、自动化程度高、安装方便、操作简单易学,由于微机能将分离器的管道压力、含水情况及时显示出来,并能够对特殊情况作报警,使得分离器操作人员能随时了解分离器的工作状态,给现场操作人员带来诸多方便,使油田原油计量水平上了一个台阶。
(5该仪表是低剂量同位素工业仪表,对γ射线采用了严密的辐射屏蔽,没有任何剂量的泄漏,仪表周围任意距离的γ剂量大大低于国家安全剂量标准。
此外,仪表防爆等级为d ⅡB T4,保证环境和工作人员的绝对安全。
[参考文献][1]戴光曦.实验原子核物理学[M ].北京:原子能出版社,1995.[2]徐克尊.粒子探测技术[M ].上海:科技出版社,1981.[3]魏宝文.原子核物理实验方法[M ].北京:原子能出版社,1990.[4]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书—物理学卷[M ].北京:中国大百科全书出版社,1987.[编辑:薛敏]天然气中硫化氢含量的测定及安全防护晁宏洲,柯庆军(塔里木油田公司开发事业部,新疆库尔勒841000[收稿日期]2005-05-13[作者简介]晁宏洲(1972-,男,陕西宝鸡人,助理工程师,毕业于西安石油学院,从事企业计量工作。
[摘要]文章阐述了天然气中硫化氢含量的测定方法,介绍了作业现场硫化氢监测仪器及其检定,提出了含硫化氢环境中人身安全防护措施。
[关键词]硫化氢含量;检测仪;安全防护[中图分类号]TH 83[文献标识码]B [文章编号]1002-1183(200505-0028-03由地层采出的天然气通常除含有水蒸气外,往往还含有一些酸性气体。
这些酸性气体一般是硫化氢、二氧化碳、硫醇、硫醚等气相杂质。
其中,硫化氢是酸性天然气中毒性最大的酸性组分,准确测定天然气中的硫化氢含量,采取先进的天然气处理工艺、使其在天然气中的含量符合管道输送和商品贸易的条件,不但可以减轻金属腐蚀,而且对人身安全的防护也是极其重要的。
浅谈天然气中硫化氢含量的测定及安全防护
浅谈天然气中硫化氢含量的测定及安全防护摘要:在地层中开采出的资源除天然气外还有水蒸气等气体,另外还包含一些具有酸性性质的气体,这些酸性气体大部分由硫化氢碳及硫醇等气体组成。
其中,硫化氢具有最大的毒性。
本文主要说明了如何准确测定硫化氢质量分数,同时介绍了工作人员操作硫化氢监测仪器的方法,并提出在硫化氢毒性环境中工作人员的防护措施。
关键词:天然气硫化氢含量安全防护为准确测定硫化氢在天然气中的具体质量分数,需要采用先进的天然气处理技术,保证天然气中硫化氢的含量能够满足管道输送及商品贸易的要求。
这样一方面可以削弱金属的腐蚀反应,另一方面为工作人员的人身安全提供有力的保障。
一、硫化氢形成的地质原因1.生物原因硫酸盐在还原作用下直接形成硫化氢,这是生成硫化氢的生物作用途径。
在生物作用下形成硫化氢的一个重要前提是保证有硫酸盐及硫酸盐还原菌的存在。
这样硫酸盐还原菌利用厌氧的硫酸盐通过呼吸作用,促进硫酸盐经过还原反应生成硫化氢,是生成硫化氢的重要原因。
2.热化学原因根据硫化氢的形成机理角度看,将硫化氢热化学成因分为两个类型。
一方面是热解成因,指在热力的影响下,含硫有机化合物的杂环发生断裂形成的。
在这生成硫化氢的过程中,首先有机化合物在热力的作用下成为烃类,而干酪跟中的杂原子会在温度达到一定的反应程度后逐渐发生断裂,并生成一定浓度的气体,其中就含有较低浓度的硫化氢。
而在温度继续升高达到发生热解反应的阶段后,含硫有机化合物经过一系列的反应后发生分解反应,从而产生高浓度的硫化氢,因此干气中的硫化氢通常通过这样方式形成。
而由热化学原因产生硫化氢另一方面成因是热还原作用,是指有机质等物质在高温的影响下,促进硫酸盐发生还原反应而生成硫化氢。
这方式的形成条件可以是由于埋深大、地温高的影响作用,也可以是由于岩浆活动而产生的烘烤作用的影响。
3.岩浆成因在岩浆反应的过程中,经过一系列的反应会析出硫化氢。
二、天然气中硫化氢质量百分数的测定方法1.碘量法现阶段,工作人员在对含硫油气田的天然气分析时,通常采用吸收、滴定的方式对硫化氢的质量百分数进行相关的测定。
气相色谱质谱联用仪对硫化氢的检测线
气相色谱质谱联用仪对硫化氢的检测线
气相色谱质谱联用仪是一种高效、高灵敏度的分析仪器,能够对气体、液体和固体样品进行分析和检测。
其中,对于气体样品的检测,气相色谱质谱联用仪在环境监测、化学工业、食品安全等领域都有广泛的应用。
硫化氢是一种常见的有毒气体,其具有刺激性气味和剧烈毒性,对人体和环境都有严重的危害。
因此,对硫化氢的检测和监测成为了一项重要的任务。
气相色谱质谱联用仪通过分离和检测硫化氢分子,能够准确快速地定量分析样品中的硫化氢含量,具有很高的可靠性和精度。
气相色谱质谱联用仪可以通过选择合适的柱和检测器,对硫化氢进行分离和检测。
其中,常用的柱材料有聚硅氧烷、聚乙烯醇等;常用的检测器有质谱检测器、火焰光度检测器等。
通过优化分离和检测条件,能够实现对硫化氢的灵敏、快速、准确的检测。
总之,气相色谱质谱联用仪是一种非常有效的检测硫化氢的分析仪器,具有很高的可靠性和精度,能够为环境保护、工业安全等领域提供有力的技术支持。
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论天然气中硫化氢检测技术研究
能源环保与安全天然气作为清洁能源,已成为人们日常生活中的重要组成部分。
但在天然气的开采过程中,天然气中往往含有杂质,其中硫杂质十分有害,尤其是硫化氢气体。
硫化氢气体具有无色、恶臭(臭鸡蛋的味道)、剧毒(强烈的神经毒素)、化学性质不稳定(在空气中容易燃烧)等特性,其密度比空气大,属于酸性气体(1%水溶液pH值4.5),对人的粘膜具有强烈的刺激作用。
如果人体吸入低浓度的硫化氢气体时,将对人的眼睛、呼吸系统、中枢神经造成影响;如果吸入浓度达到1g/m3的硫化氢气体(相当于天然气中含0.0063%的硫化氢)时,几秒钟内即可致人死亡。
此外,硫化氢对环境的危害性也非常大,特别是对空气和水体的污染直接危害人类生产生活。
一、检测天然气中硫化氢的常用方法分析测试硫化氢含量的方法有很多,目前实验室中常用的测试方法主要有亚甲蓝法、碘量法和快速检测管测定法。
1.亚甲蓝法测定硫化氢含量亚甲蓝法测定硫化氢含量是传统的检测方法,其方法原理是使用氢氧化镉—聚乙烯醇磷酸铵溶液吸收硫化氢,最终生成硫化镉胶状沉淀物,并让其沉淀在硫酸溶液中,S2-与对氨基二甲基苯胺和FeCl3作用,生成亚甲基蓝,颜色深度与硫离子浓度成正比,采用分光光度法进行比色测定。
但是,它的测定范围只有(0.1~23)mg/m3,所以此方法一般只适用于测定含量较低的硫化氢样品。
2.碘量法测定硫化氢含量本方法测定硫化氢的范围为0~100%,所以测定的范围很大,是测定硫化氢的最好方法之一。
碘量法测定硫化氢含量的原理是使用过量的乙酸锌溶液,与含有硫化氢气体的样品发生化学反应,从而产生硫化锌沉淀,再加入准确的、过量的碘溶液,使其氧化,剩余的碘则用标准溶液硫代硫酸钠进行滴定,测出硫化氢含量。
3.快速检测管法在天然气开采过程中,常常需要在单井进行硫化氢气体的测试工作,在现场检测大气中的硫化氢含量,因此,选择操作方法简单、速度快捷的硫化氢快速检测管法,成为了首选的分析方法。
快速检测管法的原理是,利用气体分子扩散定律和化学吸收原理,将吸附醋酸铅(PbAc2)和氯化钡(BaCl2)的硅胶装入细玻璃管内,抽取100mL含硫化氢的气体,在60s内注入,形成褐色硫化铅(PbS),根据硅胶柱变色的长度测定硫化氢的体积分数。
天然气中硫化氢测定结果的精密度
摘要 依据 GB/T 6683–1997《石油产品试验方法精密度数据确定法》对天然气中硫化氢测定结果开展精密度
研究。对亚甲蓝法、氧化微库仑法和气相色谱法测定天然气中硫化氢含量的重复性和再现性进行分析,结果表明,当 天然气中硫化氢浓度为 0~22 mg/m3 时,置信区间为 95% 时的 3 种方法独立测定结果的重复性限 r ≤ 0.71,再现性
通讯作者 邹伟,工程师,主要从事天然气分析检测和实验室管理工作,E-mail: 18678821533@ ;收稿日期 2019–09–24 引用格式 邹伟 . 天然气中硫化氢测定结果的精密度[J]. 化学分析计量,2019,28(6): 108–112.
ZOU W. Precision of the determination of hydrogen sulfide in natural gas[J]. Chemical analysis and meterage,2019,28(6): 108–112.
限 R ≤ 6.48。该研究为测定结果的不确定度评定提供技术参考,研究结果优于现行国家标准,并建议开展国家标准
的修订工作。
关键词 国家标准;硫化氢;精密度;重复性;再现性
中图分类号:O659
文献标识码:A
文章编号:1008–6145(2019)06–0108–05
Precision of the determination of hydrogen sulfide in natural gas
邹伟:天然气中硫化氢测定结果的精密度
109
分光光度计:UV–1800 型,日本岛津公司;
电子天平:AL204 型,分度值 0.01 g,瑞士梅特
勒托利多公司;
湿式气体流量计:W–NK 型,日本品川公司;
天然气中硫化氢在线检测技术综述
天然气中硫化氢在线检测技术综述孙小媛;唐德东【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2014(21)4【摘要】In the process of production, processing and storage of nature gas, the hydrogen sulfide gas caused endless Accidents. Therefore the teal-time online detection is very important. In this paper, hydrogen sulfide detection methods are made a systematic exposition both at home and abroad. We describe the various methods of detection principle, applicable conditions, detection accuracy, scope, advantages and disadvantages. At last we predict the future development trend line analysis of hydrogen sulfide monitoring technology. It has practical significance for the production of oil and gas industry.%在天然气生产、加工、储运过程中,因硫化氢气体造成的事故层出不穷,因此对其进行实时在线监测就显得非常重要。
本文就国内外硫化氢检测技术做了系统的阐述,介绍了各方法的检测原理、适用条件、检测精度、范围、优缺点,并预测了未来硫化氢在线分析监测技术的发展趋势。
对石油天然气行业的生产具有实际指导意义。
【总页数】4页(P70-73)【作者】孙小媛;唐德东【作者单位】重庆科技学院安全工程学院,重庆 401331;重庆科技学院电气与信息工程学院,重庆 401331【正文语种】中文【中图分类】TH83【相关文献】1.天然气中硫化氢在线检测技术综述2.油井天然气中硫化氢浓度检测方法的探索与实践3.气相色谱分析天然气中高含量硫化氢方法研究4.空气中硫化氢测定方法的研究Ⅱ冷原子吸收法测定空气中硫化氢5.空气中硫化氢测定方法的研究Ⅲ 石油公司炼油厂空气中硫化氢污染现状调查因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
石油天然气钻探过程中硫化氢的监测(实用版)
石油天然气钻探过程中硫化氢的监测(实用版)Technical Safety Essentials( 岗位安全技术 )单位名:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________安全技术安全管理制度/全文可改石油天然气钻探过程中硫化氢的监测(实用版)石油天然气钻探作为一项高技术、高风险的活动,存在着许多影响环境与安全的因素。
硫化氢气体作为这些因素中的最重要的一个,可能导致设备的损害与人员的伤亡,因此石油钻探过程中硫化氢的监测工作很重要。
多年来,经过各方的努力,硫化氢监测取得了很大的成绩,绝大部分硫化氢气体得以消弥,大量可能发生的硫化氢伤害事故得以避免。
但是,现场硫化氢监测工作仍存在一些不足之处。
本文对现场硫化氢监测的一些基本方法加以总结,期望能够对硫化氢监测工作有所帮助。
1硫化氢的性质和对石油钻探的危害要做好石油钻探过程中硫化氢的监测工作,首先应了解其性质与危害。
1.1硫化氢的物理化学性质硫化氢是一种无色、剧毒、强酸性气体,其相对密度为1.176,较空气重;燃点250℃,燃烧时呈蓝色火焰,产生有毒的SO2;硫化氢与空气混合,体积分数达4.3~46%时就形成一种爆炸混合物。
1.2石油钻探过程中硫化氢的危害1.2.1硫化氢对人体的危害硫化氢的毒性较一氧化碳大5~6倍,几乎与氰同样剧毒。
硫化氢质量浓度不同,对人的危害也不同,轻则对人体造成刺激,重则会致使人在几分钟内死亡。
1.2.2硫化氢对设备材料的危害(1)硫化氢能加速非金属材料的老化。
在地面设备、井口装置、井下工具中,有橡胶、浸油石墨、石棉等非金属材料制作的密封件。
它们在硫化氢环境中使用一定时间后,橡胶会产生鼓泡胀大,失去弹性;浸油石墨及石棉绳上的油被溶解而导致密封件的失效。
(2)硫化氢对金属材料的腐蚀。
硫化氢溶于水形成弱酸,对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,以后两者为主,一般统称为氢脆破坏。
纸带法测定天然气、煤气和液化石油气中的硫化氢
纸带法测定天然气、煤气和液化石油气中的硫化氢刘为;陈梓;李玉书【摘要】本文描述用GD-101硫化氢自动分析仪测定天然气、煤气和液化石油气中的硫化氢.纸带法操作简单、方法自动、可取代碘量法、层析法和比色法,具有推广价值.%The basic principle of paper tape method is described, and the hydrogen sulfide in natural gas, coal gas and liquefied petroleum gas was determined with a GD-101 hydrogen sulfide antomatic analyzer based on paper tape method. The method is simple and automatic and can substitute for iodimetric, chromato-graphic and colorimetric methods.【期刊名称】《分析仪器》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】3页(P62-64)【关键词】纸带法;硫化氢【作者】刘为;陈梓;李玉书【作者单位】输气管理处设计研究所;北京炼焦化学厂;洛阳石化设计研究院【正文语种】中文1 前言天然气、煤气和液化石油气中的硫化氢,燃烧时严重污染环境,工业使用时,会使工艺催化剂中毒、设备腐蚀。
因此必须及时准确测定,严加控制。
测定天然气中的硫化氢,目前釆用碘量法[1]、比色法[2]和纸带法[3]。
全国天然气标委会曾对上述3个方法,用标样和实际样品进行过比对,3个方法的测量误差均在方法允许范围内,认为纸带法操作简单、方法自动,适宜在线分析,而且重复性好。
测量煤气、液化石油气中的硫化氢,目前釆用层析法[4]或碘量法测量大于10mg/m3的硫化氢,当含量更低时,必须釆用更为麻烦的比色法。
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第5 期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ仪器仪表用户
NS T RUM E N 1 。 A T l ON
El C VOI . 2 1
2 01 4 NO . 5
2 01 4 年1 O 月
天然气 中硫化 氢在 线检 测技术综述
孙 小媛 , 唐德东
( 1 . 重 庆科 技学院 安全工程学院,重庆 4 0 1 3 3 1 :2 . 重庆科技 学院 电气与信息工程学院 ,重庆 4 0 1 3 3 1 )
h y d r o g e n s u l i f d e mo n i t o r i n g t e c h n o l o g y . I t h a s p r a c t i c a l s i g n i i f c a n c e f o r t h e p r o d u c t i o n f o o i l a n d g a s i n d u s t y. r Ke y wo r ds : h y d r o g e n s n l id f e ; d e t e c t i o n me t h o d ; o n — l i n e a n a l y s i s
T h e r e f o r e t h e t e a l — t i me o n l i n e d e t e c t i o n i S v e r y i mp o r t a n t . I n t h i s p a p e r . h y d r o g e n s u l id f e d e t e c t i o n me t h o d s a r e ma d e a s y s t e ma t i c e x p o s i t i o n b o t h a t h o me a n d a b r o a d . We d e s c r i b e t h e v a r i o u s me t h o d s o f d e t e c t i o n p r i n c i p l e , a p p l i c a b l e c o n d i t i o n s ,
中图分类号 :T H 8 3 文献标识码 :A 文章编号:1 6 7 1 - 1 0 4 1 ( 2 0 1 4 ) 0 5 — 0 0 0 7 — 0 4
A Re v i e w o f On 1 i n e De t e c t i o n Me t h o d s f o r Hy d r o g e n S u l i f d e i n Na t u r a l Ga s
摘
要 :在天然气生产 、加工 、储运过程 中 ,因硫 化氢气体造成 的事故层 出不穷 ,因此对其进行 实时在线监测就显
得 非常重要 。本文就 国内外硫 化氢检测技术做 了系统 的阐述 ,介绍了各方法 的检测原理 、适 用条 件 、检测精度 、范 围 、优缺点 ,并预测 了未来硫化氢在线分析监测技术的发展趋势 ,对石油天然气 行业的生产具有实际指导意义。 关键词:硫化氢;检测技术;在线分析
Abs t r a c t : I n t h e p r o c e s s f o p r o d u c t i o n , p r o c e s s i n g a n d s t o r a g e o f n a t u r e g a s , t h e h y d r o g e n s u l i f d e g a s c a u s e d e n d l e s s Ac c i d e n t s .
0 引言
天然气是一 种环保 、无污染 的清洁优 质能源 ,广泛应
1硫化氢气体检测方法
1 . 1实验 室检测 方法
实验 室检测方 法仍是 目前主要 的检测方 法 ,典 型的主
d e t e c t i o n a c c u r a c y , s c o p e , a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s . At l a s t we p r e d i c t t h e f u t u r e d e v e l o p me n t t r e n d l i n e a n a l y s i s o f
S u nXi a o yu a n , T a n g De d o n gz
( 1 . C o l l e g e o f S a f e t y E n g i n e e r i n g o f C h o n g q i n g U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , C h o n g q i n g 4 0 1 3 3 1 , C h i n a ; 2 . C o l l e g e o f E l e c t r i c a l a n d I n f o r ma t i o n E n g i n e e r i n g , C h o n g q i n g U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , C h o n g q i n g 4 0 1 3 3 1 , C h i n a )