×
11.03.2019
219.016.da6a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАНОЛА В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам исследования материалов с использованием инфракрасного излучения, в частности к способам определения содержания метанола в газовом конденсате, и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях при разработке газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. Проводят экстракцию метанола из конденсата дистиллированной водой, для чего в делительную воронку помещают 500-1000 мл конденсата, к нему добавляют 50-100 мл дистиллированной воды, перемешивают жидкости в течение 20 мин и дают смеси отстояться для разделения экстрагента (воды) и метанола. После разделения жидкостей экстрагент отбирают и исследуют методом инфракрасной спектрометрии, измеряя на фурье-спектрометре с разрешением не хуже 4 см спектр пропускания в области 800-2900 см и определяют методом базисной линии на частоте 2833 см значение оптической плотности D, по формуле рассчитывают содержание метанола в конденсате. Технический результат заключается в сокращении времени и упрощении процесса определения. 1 ил.

Изобретение относится к способам исследования материалов с использованием инфракрасного излучения, в частности к способам определения содержания метанола в газовом конденсате, и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях при разработке газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, а также при транспорте углеводородного сырья.

Известен способ определения метанола в газовом конденсате с помощью хроматографического метода, являющийся наиболее близким в отношении заявляемого изобретения и принятый нами в качестве прототипа. В соответствии с этим способом навеску стабильного конденсата помещают в делительную воронку вместимостью 100-200 мл с хорошо притертой пробкой и добавляют для экстракции метанола дистиллированную воду. Экстракцию метанола из конденсата проводят в три этапа. Общий объем воды на экстракцию составляет 50 мл. После каждого экстрагирования дается время на полное расслоение двух жидкостей. Экстракт собирают в один бюкс и анализируют на хроматографе, определяя содержание метанола в воде методом внутренней нормализации. Рассчитывают содержание метанола в конденсате по измеренному хроматографическим методом содержанию метанола в экстрагенте и известной навеске анализируемой пробы конденсата [см. Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. - М.: Недра, 1982. - С.204-205].

Недостатком указанного способа является длительность процедуры исследования, при этом измерение хроматографическим методом может быть затруднено при наличии в конденсате связанной пластовой минерализованной воды.

Задачей изобретения является сокращение времени на исследование и упрощение способа исследования.

Поставленная задача в способе определения метанола в газовом конденсате, включающем экстрагирование метанола из газового конденсата водой, решается тем, что экстрагирование метанола проводят путем перемешивания в течение 20 мин 50-100 мл воды и 500-1000 мл конденсата, а после разделения жидкостей экстрагент исследуют методом инфракрасной спектроскопии и получают спектр пропускания в области 800-2900 см-1, производят расчет оптической плотности, и по спектру оптической плотности измеряют методом базисной линии значение оптической плотности на частоте 2833 см-1, после чего содержание метанола в газовом конденсате определяют по формуле

где С - содержание метанола в газовом конденсате, г/см3;

D - величина оптической плотности на полосе поглощения 2833 см-1;

ε - коэффициент экстинкции раствора метанола в воде на полосе поглощения 2833 см-1, см2/г;

d - толщина поглощающего слоя экстрагента в используемой жидкостной измерительной кювете, см;

Vэ - объем использованного экстрагента, см3;

V - объем испытуемого образца конденсата, см3.

Существенными отличительными признаками заявленного технического решения являются следующие:

- экстрагирование метанола проводят путем перемешивания в течение 20 мин 50-100 мл воды и 500-1000 мл конденсата;

- после разделения жидкостей экстрагент исследуют методом инфракрасной спектроскопии и получают спектр пропускания в области 800-2900 см-1, производят расчет оптической плотности;

- по спектру оптической плотности измеряют методом базисной линии значение оптической плотности на частоте 2833 см-1;

- содержание метанола в газовом конденсате определяют по формуле

где С - содержание метанола в газовом конденсате, г/см3;

D - величина оптической плотности на полосе поглощения 2833 см-1;

ε - коэффициент экстинкции раствора метанола в воде на полосе поглощения 2833 см-1, см2/г;

d - толщина поглощающего слоя экстрагента в используемой жидкостной измерительной кювете, см;

Vэ - объем использованного экстрагента, см3;

V - объем испытуемого образца конденсата, см3.

Приведенные выше существенные отличительные признаки нам были неизвестны из общедоступных источников научно-технической и патентной информации, что позволяет сделать вывод о том, что изобретение соответствует условию патентоспособности "Новизна".

Существенные отличительные признаки являются неочевидными для специалиста в данной области, что позволяет сделать вывод о том, что изобретение соответствует условию патентоспособности "Изобретательский уровень".

Изобретение успешно прошло лабораторные испытания, что соответствует условию патентоспособности "Промышленная применимость".

Заявленный способ осуществляют следующим образом.

Проводят экстракцию метанола из конденсата дистиллированной водой. При этом экстрагирование проводят в один этап. Для этого в делительную воронку помещают 500-1000 мл конденсата, к нему добавляют 50-100 мл воды, перемешивают жидкости в течение 20 мин и дают смеси отстоятся для разделения экстрагента и метанола. После разделения жидкостей экстрагент отбирают и исследуют методом инфракрасной спектрометрии, измеряя на фурье-спектрометре с разрешением не хуже 4 см-1 спектр пропускания в области 800-2900 см-1. С помощью специального программного обеспечения проводят расчет спектра оптической плотности (см. кривая "а") и определяют методом базисной линии (см. кривая "б") на частоте 2833 см-1 значение оптической плотности D (линия "в"), по формуле рассчитывают содержание метанола в конденсате

где С - содержание метанола в газовом конденсате, г/см3;

D - величина оптической плотности на полосе поглощения 2833 см-1;

ε - коэффициент экстинкции раствора метанола в воде на полосе поглощения 2833 см-1, см2/г;

d - толщина поглощающего слоя экстрагента в используемой жидкостной измерительной кювете, см;

Vэ - объем использованного экстрагента, см3;

V - объем испытуемого образца конденсата, см3.

Пример осуществления.

Для экстракции метанола к пробе конденсата объемом 500 см3, помещенной в делительную воронку, добавляют 0,050 см3 дистиллированной воды. После 20 мин перемешивания конденсата и экстрагента смесь отстаивают в течение 20 мин. С помощью делительной воронки экстрагент отделяют от газового конденсата и помещают в измерительную жидкостную кювету с толщиной поглощающего слоя 0,00734 см. С помощью лабораторного инфракрасного фурье-спектрометра измеряют спектр пропускания экстрагента в области 800-2900 см-1. По спектру пропускания с помощью программного обеспечения выполняют расчет спектра оптической плотности (см. кривая "а") и определяют значение оптической плотности на п.п. 2833 см-1, которое оказалось равным 0,33 (линия "в"). По формуле, с учетом известного значения коэффициента экстинкции на этой частоте ε2833=1,5 см2/г, проверяют расчет содержания метанола в анализируемой пробе газового конденсата

Технический результат при осуществлении заявленного изобретения заключается в сокращении времени осуществления и упрощении процесса определения метанола в газовом конденсате.

Способопределенияметанолавгазовомконденсате,заключающийсявэкстрагированииметанолаизгазовогоконденсатаводой,отличающийсятем,чтоэкстрагированиеметанолапроводятпутемперемешиваниявтечение20мин50-100млводыи500-1000млконденсата,апослеразделенияжидкостейэкстрагентисследуютметодоминфракраснойспектроскопиииполучаютспектрпропусканиявобласти800-2900см,производятрасчетспектраоптическойплотностиипоспектруоптическойплотностиизмеряютметодомбазиснойлиниизначениеоптическойплотностиначастоте2833см,послечегосодержаниеметанолавгазовомконденсатеопределяютпоформуле112400000007.tiftifdrawing47гдеС-содержаниеметанолавгазовомконденсате,г/см;D-величинаоптическойплотностинаполосепоглощения2833см;ε-коэффициентэкстинкциираствораметанолавводенаполосепоглощения2833см,см/г;d-толщинапоглощающегослояэкстрагентависпользуемойжидкостнойизмерительнойкювете,см;V-объемиспользованногоэкстрагента,см;V-объемиспытуемогообразцаконденсата,см.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-11 из 11.
09.06.2019
№219.017.77df

Устройство для измерения остаточных напряжений в деталях конструкций

Изобретение относится к технике измерения остаточных монтажных, технологических и эксплуатационных напряжений. Устройство содержит корпус 1 в виде стакана 2 с отверстием 3 и пазом 4, чувствительный элемент, установленный в корпусе 1 и выполненный в виде четырех упругих пластин 5, на каждой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207531
Дата охранного документа: 27.06.2003
Показаны записи 1-5 из 5.
20.01.2013
№216.012.1d9f

Способ определения содержания бенз(а)пирена в техническом углероде

Изобретение относится к способам исследования материалов с использованием газовой хроматографии в сочетании с квадрупольной масс-спектрометрией (далее - ГХ/МС) и может быть использовано в промышленных и научно-исследовательских лабораториях при исследовании качества технического углерода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473077
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2016
№216.013.a23a

Способ определения этиленгликоля в водных растворах

Изобретение относится к способам исследования материалов с использованием инфракрасной спектрометрии и может быть использовано в промышленных, экологических и научно-исследовательских лабораториях при исследовании состава и качества любых (сточной, попутной, поверхностной, питьевой) проб воды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573172
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.04.2016
№216.015.31f3

Способ определения тяжелых металлов в техническом углероде

Использование: для определения содержания тяжелых металлов в техническом углероде. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют градуировку прибора рентгенофлуоресцентной спектрометрии для каждого элемента, регистрируют интенсивность аналитической линии элемента на соответствующей ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580334
Дата охранного документа: 10.04.2016
09.06.2019
№219.017.7cad

Способ регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков подземных трубопроводов. Способ включает снятие катодной поляризационной кривой, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, при этом подбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327821
Дата охранного документа: 27.06.2008
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
+ добавить свой РИД