Análise de tecnologias de inibição termodinâmica de hidratos em plataforma offshore de gás natural

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Garcia, Felipe di Napoli
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Orichio, Thales Said
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/24207
Resumo: Hidratos são estruturas cristalinas formadas por água e gás natural a baixas temperaturas e altas pressões. Nos sistemas de produção de gás natural em campos offshore, a baixa temperatura, alta pressão e presença de água, são fatores que podem oferecer condições para que os hidrocarbonetos leves do gás sejam aprisionados em sólidos com aparência de gelo que crescem rapidamente e podem se aglomerar a ponto de bloquear linhas de produção, transporte e tratamento do gás, podendo levar inclusive à interrupção total do fluxo do gás natural, criando problemas operacionais e de segurança. Uma das soluções encontradas para esse problema é a injeção de inibidores de formação de hidratos na cabeça dos poços de produção de gás. Os inibidores de hidrato podem atuar com princípio termodinâmico, cinético ou dispersivo. Dentre as inúmeras opções de inibidores de hidratos com ação termodinâmica, escolheram-se para análise técnico-econômica no presente trabalho o Monoetileno Glicol (MEG), o Metanol e o Etanol, visto que estes representam os principais agentes inibidores termodinâmicos utilizados atualmente. Como estes inibidores termodinâmicos podem ser reutilizados ciclicamente no processo de produção de gás, torna-se necessária sua recuperação, dessalinização e reconcentração, antes que haja recirculação do inibidor ao sistema de produção, de forma a evitar a formação de incrustações nas tubulações, fruto da saturação dos sais acumulados no loop de atuação do inibidor. No contexto dos três inibidores considerados, foram simulados dois tipos de processo de recuperação do agente: o Processo Tradicional, aplicado ao Etanol e ao Metanol, e o Processo Slip-Stream, aplicado ao MEG. Tais processos foram simulados através do simulador Aspen HYSYS ® e os dados dessas simulações foram utilizados com o objetivo de comparar os processos através de índices de desempenho técnico-econômico como CAPEX, OPEX e consumo energético.
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