پیشبینی دمای ناپدید شدن واکس در فشار بالا با استفاده از مدلهای اکتیویته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PROCESS04_064

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در سیالات مخازن نفتی، واکس به طور عمده از ته نشینی نرمال آلکان ها ایجاد می شود. با ایجاد تغییر در شرایط تعادلی، واکس رسوب می کند. رسوب واکس در صنعت نفت و گاز مشکلاتی را در مراحل تولید، انتقال و فراوری سیالات نفتی ایجاد می کند و منجر به انسداد تجهیزات و در پی آن افزایش افت فشار و کاهش نرخ جریان می شود. این مشکل ده ها سال است که به صنعت نفت، هم از نظر عملیاتی و هم از نظر اقتصادی آسیب می رساند. برای جلوگیری از وقوع این پدیده نامطلوب، ضروری است که راه حل مناسبی برای تجزیه واکس گسترش یابد. مناسب-ترین راه، جلوگیری از تشکیل واکس می باشد. دما، فشار و ترکیب نسبی اجزا از مهم ترین عوامل مؤثر بر تشکیل رسوب واکس می باشند که با پیش بینی این شرایط می توان شرایط تشکیل واکس را کنترل کرد. در این تحقیق، به منظور بررسی دمای ناپدید شدن واکس در فشار بالا برای سه سیستم دو، سه و چهار جزئی از مدل های اکتیویته predictive Wilson، predictive UNIQUAC و UNIFAC برای توصیف فاز جامد و از مدل محلول ایده ال برای فاز مایع در تعادل مایع- جامد استفاده شده است. در نهایت، نتایج حاصل از مدل سازی ترمودینامیکی نشان می دهد که استفاده از مدل اکتیویته predictive UNIQUAC به مراتب تطابق بهتری را با داده های تجربی دارد.

نویسندگان

مهسا شیرازی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز

جعفر جوانمردی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • P. Ungerer, B. Faissat, C. Leibovici, H. Zhou, E. Behar, ...
  • J.L. Daridon, J. Pauly, J.A.P. Coutinho, F. Montel, Energy Fuels ...
  • K. Wang, C. Wu, J.L. Creek, P.J. Shuler, Y. Tang, ...
  • H. Ji, B. Tohidi, A. Danesh, A.C. Todd, Fluid Phase ...
  • N.V. Bhat, A.K. Mehrotra, Ind. Eng. Chem. Res. 4) (2004) ...
  • J. Coutinho, E. Stenby, Ind. Eng. Chem. Res. 1996, 35, ...
  • K.W. Won, Fluid Phase Equilib. 30 (1986) 265-279. ...
  • J. Pauly, J.L. Daridon, J.A.P. Coutinho, N. Lindeloff, S.I. Andersen, ...
  • J.A.P. Coutinho, E.H. Stenby, Ind. Eng. Chem. Res. 35 (1996) ...
  • H.-Y. Ji, B. Tohidi, A. Danesh, A.C. Todd, Fluid Phase ...
  • P. Morawski, J.A.P. Coutinho, U. Domanska, Fluid Phase Equilib. 230 ...
  • Kh. Nasrifar, M. Fani Keshti, Fluid Phase Equilib. 310 (2011) ...
  • J.A.P. Coutinho, E.H. Stenby, Ind. Eng. Chem. Res. 35 (1996) ...
  • BL. Larsen, P. Rasmussen, A. Fredenslund, Ind. Eng. Chem. Res. ...
  • J.A.P. Coutinho, Ind. _ Chem. Res. 37 (1998) 48704875. ...
  • J.L. Daridon, J. Pauly, M. Milhet, Phys. Chem. Chem. Phys. ...
  • Milhet M, Pauly J, Coutinho JAP, Dirand M, Daridon JL. ...
  • M. Dirand, M. Bouroukba, V. Chevallier, D. Petitjean, E. Behar, ...
  • E. Ghanaei, F. Esmaeilzadeh, J. Fathikalajahi, Fuel 117 (2014) 900-909. ...
  • K.W. Won, Fluid Phase Equilib. 30 (1986) 265-279. ...
  • D.L. Morgan, R. Kobayashi, Fluid Phase Equilib. 94 (1994) 51-87. ...
  • نمایش کامل مراجع