Tools for studying hydrate slurry transport in hydrocarbon production lines. Modeller og metoder for å analysere oljeproduksjon med hydrat partikler

Like dokumenter
MEK4450. Flerfasestrømning i lab Av Peter Andersson

Kaldtransport en praktisk løsning

10. GASSHYDRATER Gasshydrater i petroleum (olje og gass) produksjon og prosessering Vanndamp i naturgass Sammensetning av gasshydrater

Løsningsforslag nr.4 - GEF2200

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i:kje-1005 Termodynamikk og kinetikk Dato: Torsdag 05. juni 2014 Tid: Kl 09:00 14:00 Sted: Teorifagbygget, hus 1, plan 2

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør

Kjøling av restråstoff

Fokus vil bli rettet mot: Flokkulant Emulsjonsbryter Skumdemper Korrosjonsinhibitor

Sammenheng mellom separasjonstog og produsertvann system. Anne Finborud, Mator AS

Brownske bevegelser. Nicolai Kristen Solheim

Transport og injeksjon av uren CO 2 CO 2 Dynamics

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

Kontroll av luft I væskefylte Systemer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019

Vi har valgt å vurdere spontan lek med vann, hvor barna tok initiativ, og vannlek hvor vi voksne hadde tilrettelagt.

Løsningsforslag: oppgavesett kap. 9 (1 av 3) GEF2200

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft

T L) = H λ A T H., λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal. eks. λ Al = 205 W/m K

Oppgave 1 V 1 V 4 V 2 V 3

Historien om universets tilblivelse

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Capability Presentation. Utforming, drift og vedlikehold av prøvetaking i hurtigsløyfe

Slamsug as Døgnvakt

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

Velkommen til MEK1100

Typhoon Ventil: Syklonisk strømning gir renere produksjon

(samme dreiemoment fra sider som støter opp til en kant). Formen må være en generalisering av definisjonsligningen

Løsningsforslag Øving 3

Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Integrert produksjonsstyring; utstyrsbehov og teknologiske nyvinninger

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Fakultet for kjemi og biologi HOVEDOPPGAVE Antall sider. Hovedrapport: 54 Bilag: 63

KJ1042 Øving 3: Varme, arbeid og termodynamikkens første lov

Typiske spørsmål til en muntlig eksamen i IN5490 RF MEMS, 2008

Newtons 3.lov. Kraft og motkraft. Kap. 4+5: Newtons lover. kap Hvor er luftmotstanden F f størst? F f lik i begge!!

GEF1100: kapittel 8. Ada Gjermundsen. Oktober 2017

Teori til trinn SP 1

TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k

GEF1100: kapittel 6. Ada Gjermundsen. September 2017

Newton Camp modul 1190 "Luftige reiser, Newton-camp Vest-Agder 2015"

Obligatorisk oppgave 2

Historikk Gustaf Fagerberg AB 1980 Fagerberg Norge AS 2001 Indutrade som eier

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1

Velkommen til MEK1100

UNIVERSITETET I OSLO

VENOR GAMME BRUKERVEILEDNING. Størrelse: 4-6, 8-10, 12-14

Kjernen i kjerneelementet. Energi og materie. Maria Vetleseter Bøe, Kirsten Fiskum og Aud Ragnhild Skår

Helgeland Havbruksstasjon AS

Løsningsforslag til øving 5

Kap. 4+5: Newtons lover. Newtons 3.lov. Kraft og motkraft. kap Hvor er luftmotstanden F f størst?

VENOR GAMME LANG BRUKERVEILEDNING. Størrelse: Inntil 35 personer

Flervalgsoppgave. Kollisjoner. Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Konstant-akselerasjonslikninger REP

R. Sidhu, D. Eriksen, E. Strålberg, K. I. Iden (IFE), H. Rye (SINTEF), K. Hylland, A. Ruus (NIVA) og M. Berntssen (NIFES)

Høgskolen i Østfold MOGULPRODUKSJON Mogulproduksjon 2012, Gruppe: H12M03

Kap Newtons lover. Newtons 3.lov. Kraft og motkraft. kap 4+5 <file> Hvor er luftmotstanden F f størst?

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen må trekke med kraft S k

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

8 Kontinuumsmekanikk og elastisitetsteori

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Følgende kapillartrykksdata ble oppnådd ved å fortrenge vann med luft fra to vannmettede

IFEA On-Line Analyse September Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

FJELLFLYGING. Brief for BFK 19.feb.07

Veisaltingens virkning på snø og is. Alex Klein-Paste Inst. For Bygg, Anlegg og Transport

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

Disposisjon til kap. 3 Energi og krefter Tellus 10

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Matematikk og fysikk RF3100

Løsningsforslag Øving 3

Risikoseminaret Geologi og petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Oljedirektoratet

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 13: Sola

PROST årsmøte Realfagsbygget Tirsdag 11. juni 2002

FAG: Fysikk FYS121 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel)

Oppgave for Haram Videregående Skole

Solceller. Josefine Helene Selj

GRUNNLEGGENDE HYDRAULIKK OG PUMPEYTELSE GRUNNER TIL REDUKSJON I PUMPENS YTELSE

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

dp dz dp dz 1 (z z 0 )

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Oppfinnelsens tekniske område

Oppgavesett nr.5 - GEF2200

Piggfrie dekk i de største byene

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

Termodynamikk ΔU = Q - W. 1. Hovedsetning = Energibevarelse: (endring indre energi) = (varme inn) (arbeid utført)

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

FAG: Fysikk FYS118 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel)

Prosjekt WP 2 - Forvitring og sedimentering av MP

Prøvetaking viser seg å være ett utfordrende område. Benchmarking Water Solutions

Transkript:

Tools for studying hydrate slurry transport in hydrocarbon production lines Modeller og metoder for å analysere oljeproduksjon med hydrat partikler

Momenter i presentasjonen Hva er hydrater? Hva slags problemer oppstår? Hvordan unngår man problemene? Konvensjonelle løsninger og deres ulemper Nye løsninger Hvor kommer prosjektet inn? Modeller Suksess kriterium Rheologi laboratorium Konklusjon

Hva er hydrater Hydrater er en snø is-liknende substans Dannes av vann og diverse gasser under passe høyt trykk og lav temperatur Vann og naturgass danner hydrater ved vanlig forekommende trykk og temperaturer i hydrocarbonledninger Godt over frysepunktet for vann Hydrater kan blokkere transportledninger Blokkering må fjernes ved trykkavlastning/tining Fjerning blir vanskelig eller umulig på dypt vann

Hvordan unngår man hydrat problemene? For korte rørledninger kan man isolere eller varme opp Dette blir fort komplisert eller kostbart Den mest utbredte løsningen er termodynamiske inhibitorer Glykol eller metanol Kan kreve store kjemikaliemengder etter som felt eldes og vannproduksjonen stiger kostnader! Ekstra tyngde kan redusere produksjonen stoppe den tidligere

Nye løsninger på hydrat problemene Lav dose inhibitorer Kinetiske inhibitorer Antiagglomeranter Lar hydrater formes men i form av partikler Forskjellige cold flow forslag Bruker forskjellige mekaniske midler for å lage hydrater som partikler SINTEF resirkulerte hydrater som nukleeringskjerner Exxon nukleeringskjerner i spesial rørreaktor IFE mineralpartikler som nukleeringskjerner pluss vannavstøtende korrosjonsinhibitor på veggen Forskjellige metoder resulterer i en hydrat slurry som skal transporteres

Bakgrunn for valg av hydrat strategi Mange miljøer arbeider med hydrat termodynamikk og kinetikk Få arbeider med transport av hydrat partikler rheologi og beslektede emner Vår ekspertise er innen strømning flerfase transport OLGA-koden Gjøre OLGA til et redskap for analyse av strømning med partikler

Hydrat slurry strømning Hydrat partikler dispergert i oljen forandrer strømningsegenskapene dvs transportkapasitet reduseres Ved nedstengning vil partiklene synke til bunns kanskje flyte nedoverbakke mot lavpunkter og danne plugger Det siste har vi sett i tidligere forsøk hos IFP i Solaize I en skarp V formet dip dannet det seg plugger som gjorde oppstart umulig Relativ viskositet

Viktige spørsmål for modell Hvor lav kan produksjonen være før vi får en uheldig oppsamling av partikler? Hvor bratt kan en rørledning være før hydrat slam siger nedover mot lavpunkt under nedstengning? Hvor lang tid tar det før det eventuelt dannes en plugg i en dalbunn? Hvilket trykk trengs for oppstart? Hypotetisk nedstengning Situasjon slam siger nedover Hypotetisk sluttsituasjon ved nedstengning: plugg i dalbunn

Plan for modell før sponsorene kom med sine innspill Masse og momentbalanser for en partikkel komponent for langs rørledningen en-dimensjonalt Beskrive strømning og partikkelakkumulering i hele rørledningen Fra reservoar til mottaksanlegg Terreng effekter Lokal beskrivelse av strømning og partikkel fordeling i rørtverrsnitt Mekanismer som gir partikkel fordeling i rørtverrsnitt Tetthet og effektiv viskositet forandrer seg med posisjon Beregner friksjonsfaktorer og partikkelslipfaktorer for rørledningsmodellen

Innspill fra sponsorene Ønsker at alle dispergerte komponenter beskrives Partikkel komponenter: hydrater, sand, voks etc Bobler som blandes inn i væskelagene Oljedråper i vann vanndråper i olje Væskedråper i gass Størrelses fordeling hvordan store partikler akkumuleres små transporteres greit Alle komponentene må kunne influere på rheologi dvs viskositet

Struktur av tverrsnitt modell Partikkel fordeling likevekt mellom dispersjons mekanismer og settling Skjærindusert migrasjon dominere der det er mye partikler Turbulent diffusjon dominerer der det er lite partikler Rheologi/viskositets modell kan beregnes når partikkel fordelingen er gitt Deretter kan vi beregne turbulens fordelingen Algebraisk eddy diffusivitetsmodell Til sist kan vi beregne en hastighetsfordeling over tverrsnittet

Example of results single continuous phase

Eksempel på partikkel akkumulering med varierende produksjonsrater Hvor lave produksjonsrater er mulig og fremdeles ha stabil produksjon? Normalt: akkumulering av væske er problemet Her: også akkumulering av partikler Hvor lenge kan vi holde en lav produksjon før problemene bygger seg opp?

Trefase tilfelle en tung partikkel komponent i både olje og vann 1 0,8 Normalized diameter [] 0,6 0,4 0,2 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Normalized distributed value [] 0,7 0,8 0,9 1 File: dismodsand1.csp

Rørprofil for nedstengningscase gfedcb gfedcb Geometry [m] (BRAN-1) "Representation of geometry" P_M_HydrateInOil [] (BRAN-1) "Specific mass for particle HydrateInOil" 20 1,0E2 8,0E1 15 6,0E1 m 10 4,0E1 2,0E1 0,0E0 5 0 0 50 100 150 200 Pipeline length [m] 250 300 350 400 File: test3.ppl

Hastighetsprofil under nedstengning

Partikkel størrelses fordeling Størrelses fordelingen ble karakterisert ved statistiske momenter 1. ordens moment gir middelverdi 2. ordens moment gir standard avvik 3. ordens moment gir volumfraksjon (også skjevhet) Q n =E(r n ) Momentene transporteres langs rørledningen med en hastighet gitt av tverrsnitt modellen transformert til en moment formulering Vi støter her på en (i prinsippet) uendelig regress: Moment av orden n er avhengig av moment av orden n+2 Måtte velge Q n =(E(r)) n for n>=4

Reologi lab Modellene er avhengig av informasjon om rheologi flytegenskaper- for hydrat dispersjonen Det skal finnes 250 navngitte varianter slurry rheologi korrelasjoner Dette reflekterer variasjoner i rheologi med forskjellige fluider, partikkel størrelse osv Dette krever målinger med de aktuelle fluider Vi har bygget opp en rheologi lab for målinger under trykk

Rheologi lab

Rheologi målinger Resultatene avhenger av hvordan hydrat partiklene lages og hvordan de behandles! Antiagglomeranter kan gi hydrater som lekker og blir klebrige Hydrat partikler som har en våt kjerne og et sårbart skall Viskositeten øker etter som vi arbeider med en slurry Derfor har vi også satset på en prosess som lager tørre hydrater ved å danne dem rundt en nukleeringskjerne

Rheologi resultater Resultatene har fremdeles ikke den nøyaktighet og reproduserbarhet som trengs i modellene Vi satser på en bedre forståelse av settling og veggslip fenomener og hvordan disse påvirker målingene ( i FACE-prosjektet) Overføre modellene for partikkel fordeling hastighets fordeling- krefter - til rheometer geometri Tolke rheometer målingene gjennom modellene Detaljert måling av partikkel og hastighetsfordeling i rheometer - PIV Minicelle for mikroskopi

Konklusjon Vi har utviklet modeller for transport av hydrat-slam som er i ferd med å bli tatt i bruk av sponsorene Vi fortsetter videreutvikling av modellering av partikkelrheologi-turbulens interaksjonen Vi har kastet oss inn i konkurransen om cold flow prosjekter Vi videreutvikler måleteknikken vår gjennom FACE prosjektet