Table of Contents
فهم التصويب والارتقاء في نظم بيع الغازات
(أ) نظم رفع الغاز هي حجر الزاوية في تكنولوجيا الرفع الاصطناعي، التي تنشر على نطاق واسع في حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العالم للحفاظ على ضغط الخزان وتعزيز استعادة الهيدروكربون، وهذه النظم تعمل عن طريق حقن الغازات ذات الضغط العالي، أو الغاز النيتروجين، أو ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف، مما يقلل من كثافة العمود السوائل ويتيح تدفق السوائل المغلقة إلى السطح.
إن التآكل في نظم رفع الغاز يُعزى أساساً إلى ردود فعل الكهروكيميائية بين أسطح المعادن والبيئة المحيطة بها، التي كثيراً ما تشمل المياه المنتجة وثاني أكسيد الكربون، وسادس فلوريد الهيدروجين، والأكسجين، ومختلف الأحماض العضوية، وتُحدِّد هذه العوامل التآكلية من سلامة المكونات الحيوية مثل التصفح، والصمامات، والتعبئة، وزيادة مستويات السلامة في الكول.
إن الأثر الاقتصادي للتآكل والارتقاء بعمليات رفع الغاز كبير، إذ أن المادة 2021 من دراسة أجرتها منظمة NACE International (التي أصبحت الآن من طراز AMPP)، وتتجاوز التكلفة العالمية للتآكل في صناعة النفط والغاز 1.37 تريليون دولار سنوياً، وتعزى نسبة كبيرة منها إلى نظم الرفع المصطنع، وتقتصر على إجراء عمليات الرفع على 000 50 دولار، بما في ذلك العلاجات الكيميائية، وعمليات التطهير الميكانيكية، فضلاً عن تكاليف الصيانة الحسنة التي تتراوح بين 000 50 و000 دولار.
آليات التصويب في نظم بيع الغازات
ولمكافحة التآكل بفعالية، يجب على المشغلين أن يفهموا أولا الآليات المحددة الموجودة في نظم رفع الغاز، وعلى عكس بعض طرق الرفع المصطنعة الأخرى التي تكون فيها سرعة السائل منخفضة نسبيا، تنطوي عمليات رفع الغاز على خلائط سائلة عالية السرعة من الغاز يمكن أن تعجل بدرجة كبيرة معدلات التآكل من خلال الإجراءات الكيميائية والميكانيكية.
CO2 Corrosion (Sweet Corrosion)
ثاني أكسيد الكربون عنصر مشترك من الغازات المنتجة في العديد من الخزانات وعندما تحل ثاني أكسيد الكربون في المياه المنتجة، فإنه يشكل حمض الكربون (H2CO3)، الذي يقلل من الهيدروجين ويعزز تطور الهيدروجين الكاسح، ويميز التآكل الناتج عن ذلك عادة بالحفر المحلي، أو الهجوم من النوع المتوسط، أو فقدان معادن موحدة عامة، وفي نظم رفع الغاز، يزيد التآكل بمقدار الألف وثاني أكسيد الكربون من درجة الحرارة
H2S Corrosion (Sour Corrosion)
وتطرح الكبريتيد الهيدروجيني الموجود في العديد من حقول الغاز المسببة للتوتر مجموعة متميزة من التحديات، وتتفاعل المادة H2S مع الحديد لتشكيل سلفيد الحديد، الذي يمكن أن يوفر في البداية بعض الحماية، ولكن في نهاية المطاف يؤدي إلى التهجير المحلي، وعلى نحو أكثر أهمية، ظواهر الإجهاد الناجمة عن الكبريت
Oxygen Corrosion
بينما يكون الدخان الأوكسجين أقل شيوعاً في السوائل المنتجة من خزانات عميقة، يمكن أن يحدث بسبب تسربات في نظام حقن الغاز مثلاً من خلال الختم المضغوط، أو التعبئة الصمامية، أو وصلات الرؤوس غير السليمة، بل إن كميات الأكسجين المتأصلة (بنسبة منخفضة إلى 10 أجزاء لكل بليون) قد تزيد بشكل كبير من معدلات التآكل نتيجة لإبطال لضروب الارتداد.
الارتحال - الفساد
وتمارس نظم رفع الغاز عادةً في ارتفاع نسب سائل الغاز وسرعة الحقن، مما يخلق نظاماً للتدفقات شديدة الاضطرابات، وهذا الاضطراب لا يشجع على نقل الأنواع التآكلية إلى سطح المعادن فحسب، بل يزيل أيضاً الأفلام والمقاييس الواقية، بل إن التأثير المشترك المحدد ] هو ارتفاع في معدلات التآكل في المعادن [الأوامر التراكمية:]
آليات التصعيد في نظم بيع الغازات
ويقود تكوين الصخور في نظم رفع الغاز التغيرات في الضغط ودرجة الحرارة والكيمياء السوائل التي تسافر فيها سوائل الخزان من التكوين إلى السطح، ويعتبر فهم العوامل الدينامية الحرارية والحركية التي تحكم التهطال المعدني عاملا أساسيا في تصميم استراتيجيات فعالة للثبط.
Calcium Carbonate Scale
وكربونات الكالسيوم هي أكثر مقاييس شبكات رفع الغاز شيوعا، ولا سيما في الآبار التي تحتوي على محتوى ثنائي الكربون عالي المستوى وارتفاع مستوى الهيدروجين. والعامل الرئيسي في تهيؤ ثاني أكسيد الكربون هو انخفاض الضغط على طول حوض الإنتاج، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون المذوب، وهذا التسبب في تحول طبقة الترسبات الثنائية الكربون إلى كربونات، مما يزيد من ضغط التراكم الكربوني وتجاوز مستويات الارتفاع
Sulfate Scales (BaSO4, SrSO4, CaSO4)
وتنجم مستويات الكبريت عن مزيج مياه التكوين غير المتوافقة التي تحتوي على الباريوم أو الفسترونتيوم أو الكالسيوم مع الحقن أو مياه طبقات المياه الجوفية التي تحتوي على مستويات عالية من الكبريت، ويمكن أن تحدث زيادة في شبكات مصعد الغاز عندما تنتج المياه من مختلف المناطق المختلطة في البئر أو عندما تكون مياه البحر (التي تستخدم في صيانة ضغط الخزان) تكسر من خلال وارتباطات تركيب الصمامات الباريومية.
Iron Scales (FeS, FeCO3, Fe2O3)
وتنتج عن ذلك مقاييس للتآكل، حيث أن شكل السلفيد الحديدي في نظم الصوف، وكربونات الحديد (FeCO3) يُستخدم في إطار التآكل ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد الحديد (Fe2O3, Fe3O4) يُعد في وجود الأكسجين، وفي حين أن هذه النماذج يمكن أن تعمل كأفلام وقاية في ظروف معينة، فإنها كثيرا ما تصبح إشكالية عندما تتراكم كسلع مقي.
استراتيجيات منع التآكل
وتتطلب إدارة التآكل الفعالة نهجا متعدد الجوانب يجمع بين المعالجة الكيميائية، واختيار المواد، والتصميم الأمثل، والرصد المستمر، فيما يلي الاستراتيجيات الرئيسية التي يستخدمها كبار المشغلين لتخفيف التآكل في نظم رفع الغاز.
اختيار المفاعل وتطبيقه
إن مسببات التآكل هي خط الدفاع الأول لمعظم نظم رفع الغاز، ويتوقف اختيار المثبط على آلية التآكل المحددة (CO2, H2S, O2) والتكوين السوائل ودرجة الحرارة والضغط ونظام التدفق، وتشمل الأنواع المشتركة ما يلي:
- Film-forming amines (مثلاً، الأورام الخماسية، مركبات الأمونيوم الرباعي): هذه الأصيلات على سطح معدني، تشكل حاجزاً هوائياً يمنع المياه والأنواع التآكلية من الوصول إلى السطح، وهي فعالة في التآكل الحلو (CO2) ويمكن أن تصاغ على أنها ثابتة تحت سطح عال.
- Organophosphonates]: مناسب لنظم الحامض لأنها تحافظ على الفعالية في وجود H2S و سلفيد الحديد.
- ] volatile inhibitors (مثلاً، المورفولين، الأمونيا): استخدمت لتحييد الغازات الحمضية في مرحلة البخار وحماية المعدات العامة.
- Synergistic blends]: Combinations of multiple active ingredients that provide broad-spectrum protection and improved performance under challenging conditions.
ومن بين أساليب تطبيق نظم رفع الغاز الحقن المستمر عن طريق خط حقن كيميائي إلى عمق صمامات رفع الغاز (لحماية الثقوب) أو معالجة البصل في الرأس، وبالنسبة للحقن المستمر، يجب أن يكون المفاعل متوافقا مع غاز رفع الغاز لتجنب الرغاوي، أو تكوين الأنقاض، أو التلويث على خط الحقن، كما يجب على المشغلين أن يقيِّموا أساليب التركيز غير المهيمنة بين مراحل التكسيد.
اختيار المواد وترميزها
وعندما لا يمكن التحكم على نحو كاف في التآكل من قبل المواد الكيميائية وحدها، فإن تحديث المواد هو الخطوة المنطقية التالية:
- Stainless steels] (مثل 13Cr, 22Cr, 25Cr duplex): Offer excellent resistance to CO2 corrosion and moderate resistance to localized attack. Duplex grades are preferred for sour service because they combine high strength with improved resistance to sulfide stressing.
- Nickel-based alloys] (e.g., Inconel 625, Hastelloy C-276): Used in severe environments with high H2S, high temperature, or extreme pH. These alloys are cost-prohibitive for full strings but are commonly used for critical components such as gas lift valves, mandrels,
- Fiberglass or thermoplastic liners]: Inserted inside steel tubing to isolate the metal from corrosive liquids. These liners are effective for CO2 and low-H2S environments but can suffer fromميكانيكيal damage during handling or from thermal expansion.
- Internal coatings] (e.g., fusion-bonded epoxy [FBE], phenolic resins): Provide a barrier layer that resists chemical attack. However, coatings can be prone to holidays (pinholes) and disbondment under thermal cycling orميكانيكي stress, so careful application and inspection are necessary
Environmental Control: Oxygen and Water Removal
وبما أن الأوكسجين هو أحد أكثر العوامل تآكلاً، فإن منع حدوثه هو تدبير مراقبة ذات أولوية عالية، وفيما يتعلق بنظم رفع الغاز، يعني ذلك ما يلي:
- Installing oxygen scavengers (مثلاً، بسكويت الصوديوم، أو بسكويت الأمونيوم، أو بدائل الهيدرازين) في مجرى غاز الحقن للرد على الأكسجين المتبدد.
- Usingميكانيكي deoxygenation (مثلاً، تجريد الغاز أو أجهزة اتصال بالدمغ) بالنسبة لحجم كبير من غاز الحقن.
- ]Sealing all potential leak points] at compressors, valves, and wellhead connections.
- Monitoring oxygen levels] downstream of the treatment point using in-line sensors (e.g., electrochemical cells or colorimetric tests) to confirm effectiveness.
كما أن إزالة المياه - أي بضربات المياه الحرة قبل حقن الغاز أو بتحريضه - تقلل أيضا من خطر التآكل عن طريق التقليل إلى أدنى حد من مرحلة الكهرباء، غير أن القضاء الكامل على المياه نادرا ما يكون ممكنا في نظم رفع الغاز، مما يجعل من الاختلال الكيميائي واختيار المواد الدفاعية الأولية.
الرصد المنتظم والاختبارات غير المدمرة
ومن الضروري رصد التآكل الاستباقي لاكتشاف المشاكل قبل أن تسبب الفشل، وتشمل التقنيات الرئيسية لنظم رفع الغاز ما يلي:
- Corrosion coupons]: Metal strips installed at strategic locations (e.g., wellhead, downstream of gas lift valves) that are retrieved periodically to measure weight loss and determine corrosion rates.
- Electrical resistance (ER) probes]: Provide real-time corrosion rate data by measuring changes in the electrical resistance of a sacrificial element.
- Ultrasonic fishness (UT) measurements]: Periodic surveys of tubing wall fishness at accessible points, especially near lift valve depths and at flow transitions.
- Downhole video inspection]: For visual assessment of valve condition and scale build-up.
- Fluid analysis]: Regular sampling of produced water and gas to monitor changes in pH, CO2/H2S partial pressures, iron count, and dissolved oxygen.
وينبغي أيضاً أن يدمج برنامج الرصد الشامل البيانات المستمدة من آبار متعددة لتحديد الاتجاهات والمسائل على نطاق المنظومة، ويستخدم العديد من المشغلين الآن برامج إدارة التآكل الرقمي [(FLT:0)] التي تجمع البيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار المختلفة، وتطبق الخوارزميات التنبؤية، وتولد تنبيهات عندما تتجاوز معدلات التآكل الحدود الدنيا.
استراتيجيات مكافحة التوسع
وتشمل إدارة الحجم في نظم رفع الغاز مزيجا من التثبيط الكيميائي، والتعظيم التشغيلي، وإزالة الميكانيكية، والرصد التنبؤي، ويجب أن تصمم كل استراتيجية حسب نوع الجدول المحدد وظروف التشغيل في البئر.
Scale Inhibitor Selection and Delivery
إن مسببات الطوابق هي مواد كيميائية تمنع أو تؤخر التهطال المعدني بالتدخل في التغذيات الكريستالية أو النمو أو التكتل، وتشمل الأنواع الأكثر شيوعا المستخدمة في نظم رفع الغاز ما يلي:
- Phosphonates] (مثلاً، ثنائي الإيثيلينتريامين خماسي (حامض الفوسفونية ميثيلين) [DTPMP]، حامض الهيدروكسيليثيلين ديفسفونيك [HEDP]): فعال ضد كربونات الكالسيوم ومقياسات سلفات عند درجات الحرارة حتى 100 درجة مئوية.
- Polyacrylates and polymaleates]: Polymeric inhibitors that are more effective at elevated temperatures and for barium/strontium sulfate scales.
- Carboxymethyl inulin: A "green" inhibitor effective against carbonate and mild sulfate scales, with good biodegradability and low toxicity.
- Synergistic blends]: يمكن للفوسفونيات والبوليمرات المختلطة أن توفر كفاءة أوسع وأن تحد من الجرعات المطلوبة.
وفي نظم رفع الغاز، عادة ما تُحقن مسببات الاختلالات في الحجم باستمرار عن طريق خط الحقن الكيميائي نفسه المستخدم في أجهزة التآكل، وغالباً ما تكون في تركيبة مشتركة (معاملات الاختراق/العمل) وتتجنب الآبار التي ترتفع فيها بشدة، معالجة الأورام ] - حيث يضخ المقياس ببطء إلى التكوينات ويسمح بخفض الكول
التعديلات التشغيلية للحد من الإنفاق على جدول الأعمال
ويمكن أن يؤدي تغيير بارامترات تشغيل نظام رفع الغاز إلى الحد بدرجة كبيرة من الاتجاهات دون إضافة مواد كيميائية، وتشمل المتغيرات الرئيسية ما يلي:
- Gas injection rate and pressure]: انخفاض معدلات الحقن يقلل من انخفاض الضغط عبر الرؤوس، مما يمكن أن يقلل من تهطل ثاني أكسيد الكربون وكربونات الكالسيوم، غير أن ذلك يجب أن يكون متوازناً مع متطلبات الإنتاج.
- Wellhead pressure management]: Maintaining a higher backpressure in the production system reduces the pressure drop over which scaling can occur. This can be achieved by throtling the production choke or using a control valve.
- Temperature control]: بالنسبة لجداول الكربون، يمكن أن يؤدي تخفيض درجة الحرارة السائلة (مثل استخدام مبادلات حرارية أو إغلاق في البئر إلى التبريد) إلى تحويل التوازن بعيدا عن التهطال، غير أن ذلك كثيرا ما يكون غير عملي للإنتاج النشط.
- ] تعديل كيمياء الماء : إذا كانت مسألة التوسع ناجمة عن اختلاط المياه بصورة غير متجانسة (مثلاً، انفصال المياه البحرية)، أو تعديل تركيبة مياه الحقن أو استخدام منطقة منفصلة للتخلص/الحقن من المياه المنتجة يمكن أن يساعد.
إزالة السلالات الميكانيكية والكيميائية
وعندما يكون الجدول قد تم بالفعل، يكون من الضروري إزالة الألغام لاستعادة أداء النظام، ويعتمد اختيار طريقة الإزالة على تكوين الحجم، والصعوبة، والموقع، والمستوى الجيولوجي الجيد.
- () التنظيف الكيميائي ] (التصحيح): بالنسبة لجداول الكربون، يمكن أن تكون عوامل التحفّظ الهيدروكلوري (HCl) فعالة في العادة، مع وجود عوامل إضافية في الحوض والتحكم في الحديد، أما بالنسبة لحجمات التكديس، فإن المواد الكيميائية الأكثر عدائية مثل عوامل التحلل (مثل المادة 5، المادة 5، المادة 5، المادة 3، المادة 3، المادة 3، المادة 5، المادة 4، المادة 5، المادة 5، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 5، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 5، المادة 5، المادة 4، المادة 5، المادة 5، المادة 5، المادة 4، المادة 4، المادة 5، المادة 4، المادة 5، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4، المادة 4
- Mechanical cleaning]: For hard or tenacious scales,ميكانيكي methods such as mill runs, scrap mills, or high-pressure water blasting can be used. ]Pigging] (running a clean pig through the tubing) is effective for removing loosehole and can be performed on specialized liftval.
- Hydroblasting/Hydrojetting]: Using high-pressure water (up to 30,000 psi) to cut and remove scale from tubing and flowlines. This is effective for both carbonate and sulfate scales and avoids chemical usage.
- Ultrasound scale removal]: تكنولوجيا جديدة تستخدم طاقة الصوت العالية التردد لكسر وفك طاقات الرشوة دون أسطح معدنية مدمرة، وهي مناسبة للودائع المحلية في مناطق حساسة مثل مقاعد الصمامات.
الرصد الافتراضي والنمذجة الجلدية
وتعتمد إدارة المقياس الاستباقي على التنبؤ بموعد تحديد الحجم ومكانه، وتسمح الآن للمشغلين بالتوقع من الأحداث التي تُحدّد قبل أن يعطلوا العمليات.
- Scale prediction software]: Tools such as OLI Studio ScaleChem, ScaleSoftPitzer, and MultiScale use thermodynamic models to calculate the saturation index (SI) for various mineral phases based on liquid composition, temperature, and pressure. Running these modelsen base-idehibit production accordingly.
- Real-time sensors: downhole pressure and temperature gauges, combined with venturi meters for phase flow rates, provide data to update scale models continuously. Some operators deploy dedicated scale monitors (e.g., quartz Belgian microbalance) that detect deposit buildup early.
- Wireline-deployed cameras]: Periodic video logs of the tubing interior and valve condition provide qualitative but valuable data on scale accumulation.
- Machine learning models]: Increasingly, operators train machine learning algorithms on historical scale events to predict future risks based on production parameters, liquid chemistry changes, and previous treatment outcomes. These models can be integrated into field functioning systems to trigger preventative measures in real time.
النهج الإداري المتكامل: المراسلة المشتركة ومراقبة السكك الحديدية
ونظراً إلى أن التآكل والارتقاء مترابطان، فإن اتباع نهج مائل في إدارة هذه المواد يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج دون المستوى الأمثل، فعلى سبيل المثال، يمكن لإضافة مسبب للتآكل لا يتوافق مع مجمّع المقياس أن يتسبب في تهطال المواد الكيميائية نفسها، ويزيد من سوء حل المشكلة، كما أن المعالجة الدورية لحجم الأحماض يمكن أن تتسارع التآكل إذا لم تقترن باختيار دقيق للتفاعل مع ذلك، وعناوين الإدارة الكلية بعد.
المقارنات الكيميائية والصيغ الموحدة
وعند استخدام كل من المثبطين للتآكل والمقياس، يجب اختبار المواد الكيميائية للتأكد من التوافق في الظروف الميدانية، وتشمل العوامل التي ينبغي تقييمها ما يلي:
- لا يوجد تشكيل مهيمن عندما يخلط بين المثبطين عند التركيزات المتوقعة ودرجات الحرارة.
- لا تدخل متبادل لا ينبغي أن يقلل المثبط من كفاءة المعامل
- Thermal stability]: Both chemicals must remain effective at the maximum downhole temperature.
- Emulsion tendency]: ينبغي أن لا تسبب المادة الكيميائية مجتمعة أو تزيد من حدة الاندفاع في المياه النفطية التي يمكن أن تؤثر على الفصل والإنتاج.
ويقدم العديد من الموردين الكيميائيين الآن ] التآكل/الثبطات الكبيرة المصاغة خصيصاً لنظم رفع الغازات، وهذه المنتجات تُوفر على نقاط الحقن، وتُحد من التعقيد اللوجستي، وتخفض التكاليف الإجمالية للمواد الكيميائية، غير أن التحقق الميداني أمر أساسي قبل التنفيذ الكامل.
المراقبة والإدارة التأديبية
ويتضمن برنامج فعال متكامل لإدارة التآكل والمقاييس مراقبة مستمرة وحلقة تغذية مرتدة تتيح للمشغلين تعديل الاستراتيجيات على أساس الظروف المتغيرة، وتتمثل العناصر الرئيسية لهذا النهج فيما يلي:
- Setting key performance indicators (KPIs)]: Metrics such as corrosion rate (mil per year), scale fishness (mm per month), inhibitor residual concentrations (ppm), and equipment failure frequency. Benchmarking against industry best practices (e.g. NACE SP0196 for corrosion monitoring) provides a basis for setting targets.
- Regular review cycles]: Monthly or quarterly meetings between production, engineering, and chemical contractors to review monitoring data, adjust chemical dosages, and plan remedial actions.
- Root cause analysis]: بعد أي حدث للتآكل أو التقسيم، ينبغي إجراء تحليل رسمي للأسباب الجذرية لمنع تكرارها، ويشمل ذلك استعراض التغييرات الكيمياء السوائل، والتغييرات التشغيلية، وأي انحراف عن خطة الصيانة.
- Adaptive dosing]: Using real-time data (e.g., from corrosion probes and scale sensors) to adjust inhibitor injection rates dynamically. This not only improves effectiveness but can also reduce chemical costs by avoid over-treatment.
دراسة حالة: الإدارة المتكاملة في بحر الشمال
وقد شهد مشغل في بحر الشمال حقل نفط محمل بالغاز زيادة مستمرة في كربونات الكالسيوم في صمامات الحوض العلوي ورفوف الغاز، مما أدى إلى ثلاثة تدخلات جيدة في السنة في كل بئر بتكلفة متوسطة قدرها 000 250 دولار في كل مرة، كما تجاوزت معدلات الادخار بمقدار 0.1 ملم في السنة، مع ملاحظة ارتفاع معدلات الادخار عند عمق الصمامات بالحقن بنسبة 5 في المائة.
خاتمة
ويظل التآكل والتوسع يشكلان أهم تهديدين لموثوقية نظم رفع الغاز وربحيتها، إذ إن فهم الآليات الأساسية - من تآكل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون إلى مشغلي كربون الكبريت والارتقاء بالكميات - الحد الأدنى من الكبريت - من أجل اختيار أنسب استراتيجيات التخفيف، إذ أن المعالجة الكيميائية، والارتقاء بالمواد، والضوابط البيئية، والتعديلات التشغيلية تؤدي كل منها دورا في برنامج إدارة ناجح، غير أن أعلى المكاسب تتحقق من خلال نهج متكامل يوحد هو ضبط التدفق
ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، يمكن للمشغلين أن يقللوا كثيرا من تواتر التدخلات غير المخطط لها، وأن يمدوا عمر المعدات، وأن يضاعفوا وقت الإنتاج إلى أقصى حد، ويشير المزيد من القراءة إلى [FLT:]) أو إلى أن هناك عددا من الدراسات المتعلقة بالنزاهة في الإنتاج، كما أن هذه الدراسات المتعلقة بالغاز غير المؤثر، لا تتضمن سوى عدة ورقات تتعلق بالغاز القابل للتداول.