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Simulação fluidodinâmica da misturação de correntes líquidas aplicada à injeção de inibidores termodinâmicos de hidratos de gás

dc.contributor.advisorLage, Paulo Laranjeira da Cunha
dc.contributor.advisorCo1Favero, Jovani Luiz
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5576851640501227pt_BR
dc.contributor.referee1Barreto Junior, Amaro Gomes
dc.contributor.referee2Campos, Flavio Barboza
dc.creatorValim, Leandro Saraiva
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9123738853596359pt_BR
dc.date.accessioned2020-07-31T12:34:05Z
dc.date.available2026-05-16T03:02:59Z
dc.date.issued2018-05
dc.description.abstractNatural gas hydrates are crystalline compounds formed by low molecular weight hydrocarbons and water in proper temperature and pressure conditions. In oil industry, one of the most likely scenarios of hydrate blockage appearance is the well shut in. When there is risk, a usual operational procedure is the replacement of flowline content by diesel or dead oil. However, there are scenarios where this procedure may not be the best option and the usage of thermodynamic hydrate inhibitor controlled injection may be the practicable solution. Therefore, this work aimed to understanding the mixing phenomenon between thermodynamic inhibitor and water through experimental data generation and modeling with subsequent algorithm implementation in OpenFOAM, a CFD software. The experimental results showed that in spite of ethanol and MEG being infinitely miscible in water, the mixing of these two inhibitors has completely different behavior. The implemented algorithm was capable to reproduce qualitatively the phenomena observed during experiments. What is more, the diffusive term seems not have relevance in macro-mixing process.pt_BR
dc.description.resumoHidratos de gás natural são sólidos cristalinos formados a partir de moléculas de hidrocarbonetos de baixo peso molecular e água, em condições adequadas de temperatura e pressão. Na indústria do petróleo, um dos cenários mais prováveis de ocorrer a formação de bloqueio é a partida de poço. Quando há risco, um procedimento operacional usual é a substituição do conteúdo da linha seja substituído por óleo diesel ou morto. Entretanto, há cenários os quais este procedimento pode não ser a melhor opção e o uso da injeção controlada de inibidor termodinâmico pode ser a solução mais viável. Desta forma, este trabalho objetivou compreender o fenômeno de misturação entre inibidores termodinâmicos e água através da geração de dados experimentais e modelagem com posterior implementação do algoritmo no software CFD OpenFoam. Os resultados experimentais mostraram que, apesar do etanol e do MEG serem infinitamente miscíveis na água, a misturação destes dois inibidores tem comportamento completamente distinto. A modelagem implementada foi capaz de representar qualitativamente os fenômenos observados durante o experimento. Além disso, o termo difusivo não tem grande influência no processo de macro-mistura.pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/12831
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Químicapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectHidratospt_BR
dc.subjectInibidores termodinâmicospt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICApt_BR
dc.titleSimulação fluidodinâmica da misturação de correntes líquidas aplicada à injeção de inibidores termodinâmicos de hidratos de gáspt_BR
dc.typeTesept_BR

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