ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA SEPARAÇÃO DE ÁGUA E SAIS DO PETRÓLEO BRUTO NA SEÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO DE UMA REFINARIA COLOMBIANA
Publicado 2024-12-11
Palavras-chave
- Dessalinização,
- Desidratação,
- Petróleo bruto,
- Refinaria colombiana,
- Fases de separação
- Eficiência de dessalinização,
- Condições ideais de trabalho ...Mais
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Resumo
O desenvolvimento deste artigo consiste em gerar uma proposta para melhorar o desempenho do produto bruto dessalinizado e desidratado de uma refinaria colombiana, favorecendo a separação das fases presentes, mantendo constantes e dentro das especificações os teores de sal e água no produto bruto. Foi realizado um diagnóstico do estado atual do processo e, para avaliar o efeito das variáveis de interesse na eficiência da dessalinização, foi desenvolvido um modelo matemático capaz de dar repetibilidade, com certo nível de precisão, aos valores reais e, a partir disso, foram avaliadas as condições ideais de trabalho. Sugere-se que o principal ponto fraco da dessalinização atual se deve à caracterização inadequada da carga bruta, à baixa eficiência do tratamento químico para quebrar a emulsão e ao alto teor de sais e hidrocarbonetos na água de lavagem, para os quais se recomenda redesenhar os procedimentos de caracterização e injeção do tratamento químico e das águas de lavagem para promover a quebra adequada das emulsões e favorecer a coalescência nas plantas de dessalinização.
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Referências
- Abdullah, M. M., Faqihi, N. A., Al-Lohedan, H. A., Almarhoon, Z. M., & Karami, A. M. (2023). Application of new oleate-based ionic liquids for effective breaking of water in oil emulsions. Fluid Phase Equilibria, 568, 113737. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2023.113737
- Bowman, E., Jacobson, G., Koch, G., Varney, J., Thopson, N., Moghissi, O., ... & Payer, J. (2016). International Measures of Prevention. Application, and Economics of Corrosion Technologies Study, NACE International.
- Chen, J., Ni, Y., Gou, Y., Zhu, T., Sun, L., Chen, Z., Huang, J., Yang, D., & Lai, Y. (2024). Hydrophobic organogel sorbent and its coated porous substrates for efficient oil/water emulsion separation and effective spilled oil remediation. Journal of Hazardous Materials, 461, 132674. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132674
- da Cunha, P. S. M. D. (2008). Modelagem matemática do processo de desidratação eletrostática de petróleos [Master's Thesis]. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Escandon Millan, N. (2023). Petroleum: Market analysis and its importance in the Colombian global economy [Doctoral dissertation]. Politecnico di Torino.
- Fuentes, J. F., Montes, D., Lucas, E. F., Montes-Paez, E. G., Szklo, A., & Guerrero-Martin, C. A. (2022). Nanotechnology applied to the inhibition and remediation of formation damage by fines migration and deposition: A comprehensive review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 216, 110767. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110767
- Guoju, C. (2023). Study on the influence mechanism of oilfield chemicals on crude oil desalting. Petroleum Refinery Engineering, 53(5), 50.
- Hao, X., Elakneswaran, Y., Shimokawara, M., Kato, Y., Kitamura, R., & Hiroyoshi, N. (2024). Impact of the Temperature, Homogenization Condition, and Oil Property on the Formation and Stability of Crude Oil Emulsion. Energy & Fuels. 38(2), 979-994. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c04034
- Kania, H. (2023). Corrosion and Anticorrosion of Alloys/Metals: The Important Global Issue. Coatings, 13(2), 216. https://doi.org/10.3390/coatings13020216
- Kiani, H., Moradi, S., Soulgani, B. S., & Mousavian, S. (2013). Study of a crude oil desalting plant of the national iranian south oil company in Gachsaran by using artificial neural networks. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 7(12), 1015-1018. https://doi.org/10.5281/zenodo.1089573
- Li, Z., Fuentes, J., Chakraborty, A., Zamora, E., Prasad, V., Vázquez, F., Xu, Z., Liu, Q., Flores, C., & McCaffrey, W. C. (2022). Dehydration of water-in-crude oil emulsions using polymeric demulsifiers: a model for water removal based on the viscoelastic properties of the oil–water interfacial film. Fuel, 332, 126185. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126185
- Parra Avendaño, J. (2020) Propuesta para la separación controlada de agua y sales del petróleo crudo en la sección de desalado en una refinería, reduciendo efectos corrosivos aguas abajo [Bachelor's Thesis]. Fundación Universidad de América.
- Pereira, J., Velasquez, I., Blanco, R., Sanchez, M., Pernalete, C., & Canelón, C. (2015). Crude oil desalting process. Advances in petrochemicals, 1-11. http://dx.doi.org/10.5772/61274
- Ratkowsky, D. (1990). Handbook of nonlinear regression models. New York: Marcel Dekker.
- Rincón, L. E., Hernández, V., & Cardona, C. A. (2014). Analysis of technological schemes for the efficient production of added-value products from Colombian oleochemical feedstocks. Process Biochemistry, 49(3), 474-489. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2013.11.015
- Shafiei, M., Kazemzadeh, Y., Martyushev, D. A., Dai, Z., & Riazi, M. (2023). Effect of chemicals on the phase and viscosity behavior of water in oil emulsions. Scientific Reports, 13(1), 4100. https://doi.org/10.1038/s41598-023-31379-0
- Tahouni, N., Abbasi, M., Panjeshahi, M. H., & Eddine, M. R. N. (2023). Parametric optimization of a crude oil treatment unit to maximize oil production. Chemical Engineering Research and Design, 190, 20-32. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2022.12.009
- Wong, S. F., Lim, J. S., & Dol, S. S. (2015). Crude oil emulsion: A review on formation, classification and stability of water-in-oil emulsions. Journal of Petroleum Science and Engineering, 135, 498-504. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.10.006
- Yacine, C., Safri, A., Djemiat, D. E., & Benmounah, A. (2023). Rheological behavior and microstructural properties of crude oil and emulsions (water/oil-oil/water). Petroleum Science and Technology, 1-17. https://doi.org/10.1080/10916466.2023.2232397
- Yu, D., Li, Z., Li, J., He, J., Li, B., & Wang, Y. (2024). Enhancement of H2 and light oil production and CO2 emission mitigation during co-pyrolysis of oily sludge and incineration fly ash. Journal of Hazardous Materials, 462, 132618. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132618
- Zulfiqar, I., Shehzadi, I., & Hussain, N. (2024). Principles of oil-water separation strategies. In Nanotechnology for Oil-Water Separation (pp. 49-81). Elsevier.