[pt] DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MECANISMOS DE DEPOSIÇÃO DE UM MODELO DE DEPOSIÇÃO DE PARAFINA QUASE-1D
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | eng |
| Instituição de defesa: |
MAXWELL
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| Programa de Pós-Graduação: |
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Resumo: | [pt] Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em setores de difícil descarbonização, como a indústria do petróleo, é um grande desafio da transição energética. Um caminho promissor nessa direção é aumentar a eficiência energética dos processos de produção. Na indústria de óleo e gás, a formação e o crescimento recorrentes de depósitos de parafina sobre as paredes internas de dutos podem reduzir substancialmente a eficiência energética do processo de transporte de petróleo. Diversos estudos têm sido conduzidos para modelar e predizer acuradamente a deposição de parafina, com o objetivo de melhorar o projeto de sistemas de dutos e otimizar operações de remoção de depósito. Entretanto, um critério de deposição inequívoco ainda é um problema em aberto. Um modelo de predição Newtoniano que define a espessura do depósito por meio da difusão molecular de parafina através da interface do depósito ou de um limiar empírico de saturação de sólidos é frequentemente empregado. Avanços recentes indicam que o comportamento não-Newtoniano do óleo deve ser considerado como um mecanismo de deposição. Uma vez que a indústria de óleo e gás usa dutos longos e necessita de predições rápidas, modelos de predição simplificados e acurados são muito requisitados. Nesse contexto, o presente trabalho desenvolve um modelo de predição de deposição de parafina quase-1D acoplado a um modelo termodinâmico robusto. A reologia do óleo pode ser modelada como Newtoniana ou não-Newtoniana. Adicionalmente, a difusão molecular é considerada. Os campos de velocidade e pressão são 1D, enquanto os campos de temperatura e concentração de parafina dissolvida são 2D unidirecionais, significando que eles são determinados marchando ao longo do comprimento do duto. A malha é dinâmica, adaptando-se ao movimento da interface do depósito. As propriedades termodinâmicas (saturação de sólidos incluída) são obtidas a partir de uma tabela de consulta construída pelo modelo termodinâmico em um estágio de pré-processamento. O desempenho preditivo de diferentes modelos de deposição é comparado com dados experimentais e numéricos de casos com variadas condições de operação. Os modelos não-Newtoniano e Newtoniano apresentaram bons resultados para maiores forças motrizes térmicas. O modelo Newtoniano foi mais dependente da curva de solubilidade de parafina. O modelo de difusão molecular apresentou bons resultados para forças motrizes térmicas menores ou maior número de Reynolds. Esses resultados são mais uma indicação de que o fenômeno de deposição de parafina não é governado por um único mecanismo de deposição. |
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[pt] DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MECANISMOS DE DEPOSIÇÃO DE UM MODELO DE DEPOSIÇÃO DE PARAFINA QUASE-1D [en] DEVELOPMENT AND EVALUATION OF DIFFERENT DEPOSITION CRITERIA OF A QUASI-1D WAX DEPOSITION MODEL [pt] GARANTIA DE ESCOAMENTO[pt] MODELO DE PREDICAO DE DEPOSICAO DE PARAFINA QUASE 1D[pt] MECANISMO DE DEPOSICAO[pt] DEPOSICAO DE PARAFINA[en] FLOW ASSURANCE[en] QUASI 1D WAX DEPOSITION PREDICTION MODEL[en] DEPOSITION MECHANISM[en] WAX DEPOSITION[pt] Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em setores de difícil descarbonização, como a indústria do petróleo, é um grande desafio da transição energética. Um caminho promissor nessa direção é aumentar a eficiência energética dos processos de produção. Na indústria de óleo e gás, a formação e o crescimento recorrentes de depósitos de parafina sobre as paredes internas de dutos podem reduzir substancialmente a eficiência energética do processo de transporte de petróleo. Diversos estudos têm sido conduzidos para modelar e predizer acuradamente a deposição de parafina, com o objetivo de melhorar o projeto de sistemas de dutos e otimizar operações de remoção de depósito. Entretanto, um critério de deposição inequívoco ainda é um problema em aberto. Um modelo de predição Newtoniano que define a espessura do depósito por meio da difusão molecular de parafina através da interface do depósito ou de um limiar empírico de saturação de sólidos é frequentemente empregado. Avanços recentes indicam que o comportamento não-Newtoniano do óleo deve ser considerado como um mecanismo de deposição. Uma vez que a indústria de óleo e gás usa dutos longos e necessita de predições rápidas, modelos de predição simplificados e acurados são muito requisitados. Nesse contexto, o presente trabalho desenvolve um modelo de predição de deposição de parafina quase-1D acoplado a um modelo termodinâmico robusto. A reologia do óleo pode ser modelada como Newtoniana ou não-Newtoniana. Adicionalmente, a difusão molecular é considerada. Os campos de velocidade e pressão são 1D, enquanto os campos de temperatura e concentração de parafina dissolvida são 2D unidirecionais, significando que eles são determinados marchando ao longo do comprimento do duto. A malha é dinâmica, adaptando-se ao movimento da interface do depósito. As propriedades termodinâmicas (saturação de sólidos incluída) são obtidas a partir de uma tabela de consulta construída pelo modelo termodinâmico em um estágio de pré-processamento. O desempenho preditivo de diferentes modelos de deposição é comparado com dados experimentais e numéricos de casos com variadas condições de operação. Os modelos não-Newtoniano e Newtoniano apresentaram bons resultados para maiores forças motrizes térmicas. O modelo Newtoniano foi mais dependente da curva de solubilidade de parafina. O modelo de difusão molecular apresentou bons resultados para forças motrizes térmicas menores ou maior número de Reynolds. Esses resultados são mais uma indicação de que o fenômeno de deposição de parafina não é governado por um único mecanismo de deposição.[en] Reducing the emissions of greenhouse gases in hard-to-abate segments, such as the petroleum industry, is a major challenge of the energy transition. A promising pathway in this direction is increasing the energy efficiency of the production processes. In the oil and gas industry, the recurrent formation and growth of wax deposits over the inner walls of pipelines can substantially reduce the energy efficiency of the petroleum transportation process. Numerous studies have been conducted to accurately model and predict wax deposition, with the goal of enhancing pipeline system design and optimizing deposit removal operations. However, an unequivocal deposition criterion is still an open problem. A Newtonian prediction model that defines the deposit thickness through the wax molecular diffusion across the deposit interface or an empirical solids saturation threshold is often employed. Recent advances indicate that the non-Newtonian behavior of the oil should be considered as a deposition mechanism. Once the oil and gas industry uses long pipelines and needs fast predictions, simplified and accurate prediction models are much required. In this regard, the present work develops a quasi-1D wax deposition prediction model coupled with a robust thermodynamic model. The oil rheology can be modeled as Newtonian or non-Newtonian. Additionally, molecular diffusion is considered. The velocity and pressure fields are 1D, while the temperature and dissolved wax concentration fields are one-directional 2D, meaning they are determined by marching along the pipeline length. The mesh is dynamic, adapting to the movement of the deposit interface. The thermodynamic properties (solids saturation included) are obtained from a lookup table constructed by the thermodynamic model in a pre-processing stage. The predictive performance of different deposition models is compared with experimental and numerical data of cases under various operating conditions. The non-Newtonian and Newtonian models presented good results for higher thermal driving forces. The Newtonian model was more dependent on the wax solubility curve. The molecular diffusion model presented good results for lower thermal driving forces or higher Reynolds number. These results are a further indication that the wax deposition phenomenon is not governed by a single deposition mechanism.MAXWELLANGELA OURIVIO NIECKELEANGELA OURIVIO NIECKELESAMUEL NASCIMENTO CÂNDIDO2025-08-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=72081&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=72081&idi=2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.72081engreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2025-08-01T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:72081Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342025-08-01T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false |
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