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硫酸盐与正十六烷热化学还原生成H2S实验研究
引用本文:马强,林日亿,韩超杰,刘浩.硫酸盐与正十六烷热化学还原生成H2S实验研究[J].石油与天然气化工,2019,48(4):79-85.
作者姓名:马强  林日亿  韩超杰  刘浩
作者单位:中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院;中国石油天然气管道工程有限公司;潍坊市政工程设计研究院有限公司
基金项目:国家自然科学基金“稠油水热裂解生成硫化氢反应机制研究”(51874333);国家“十三五”重大科技专项“改善SAGD开发效果技术研究与应用”(2016ZX05012-002);山东省自然基金“基于稠油水热裂解反应的硫化氢生成机制研究”(ZR2017MEE030)
摘    要:稠油注汽热采过程中通常伴随着H_2S的产生,针对此现象,以稠油非含硫模型化合物正十六烷及4种金属盐(MgSO_4、Al_2(SO_4)_3、Na_2SO_4及CaSO_4)为研究对象,开展热模拟实验,对稠油热采过程中硫酸盐热化学还原(TSR)生成H_2S机理进行研究。实验表明:反应产物以烃类(C_1~C_5)、无机气体(H_2、CO_2、H_2S)、MgO以及噻吩类、硫醇和硫醚类物质为主;4种金属盐TSR生成H_2S量顺序为:Al_2(SO_4)_3CaSO_4MgSO_4Na_2SO_4;生成CO_2量顺序为:Al_2(SO_4)_3Na_2SO_4MgSO_4CaSO_4。原因在于金属阳离子电荷数越大自催化作用越强,产生H_2S越多;不同硫酸盐体系反应路径不同。推导了正十六烷与MgSO_4的TSR反应过程:包括质子化作用、热解反应、硫代硫酸盐向有机硫化物转化、H_2S自催化作用及硫化物热解和水解等反应,其中自催化作用是生成H_2S的主要途径。最后,通过计算得到正十六烷与MgSO_4的TSR反应活化能为61.498 kJ/mol。

关 键 词:正十六烷  H2S  TSR  反应动力学
收稿时间:2018/10/25 0:00:00

Experimental study on H2S formation by thermochemical reduction of sulfate and n-hexadecane
Ma Qiang,Lin Riyi,Han Chaojie and Liu Hao.Experimental study on H2S formation by thermochemical reduction of sulfate and n-hexadecane[J].Chemical Engineering of Oil and Gas,2019,48(4):79-85.
Authors:Ma Qiang  Lin Riyi  Han Chaojie and Liu Hao
Affiliation:College of Pipeline and Civil Engineering, China University of Petroleum, Qingdao, Shandong, China;China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd, Langfang, Hebei, China,College of Pipeline and Civil Engineering, China University of Petroleum, Qingdao, Shandong, China,Weifang Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd., Weifang, Shandong, China and College of Pipeline and Civil Engineering, China University of Petroleum, Qingdao, Shandong, China
Abstract:
Keywords:n-hexadecane  H2S  TSR  reaction dynamics
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