Estudio de la separación de fases del gas natural a alta presión usando dinámica de fluidos computacional (CFD)

Separar las fases del gas natural a alta presión es un proceso complejo, debido que, a medida que la presión de operación aumenta la diferencia de densidades entre las fases disminuye, igual que la tensión superficial, haciendo que las gotas que se formen sean de menor tamaño y fácilmente arrastrabl...

Full description

Autores:
Prieto Jiménez, Natalia
Tipo de recurso:
Doctoral thesis
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/9629
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9629
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Gas natural
Separación gas-líquido
Dinámica de fluidos computacional
Modelos multifase
Nucleación homogénea
Eliminador de niebla
Vane pack
Wire mesh
Separador gravitacional vertical
Separador tipo ciclón cilíndrico
Natural Gas
Gas-Liquid Separation
Computational Fluid Dynamics
Multiphase Models
Homogeneous Nucleation
Demister
Vane Pack
Wire Mesh
Vertical Gravitational Separator
Cylindrical Cyclone Separator
Rights
openAccess
License
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description Separar las fases del gas natural a alta presión es un proceso complejo, debido que, a medida que la presión de operación aumenta la diferencia de densidades entre las fases disminuye, igual que la tensión superficial, haciendo que las gotas que se formen sean de menor tamaño y fácilmente arrastrables por la fase gaseosa, lo cual dificulta o imposibilita la separación. En esta tesis se realizó el análisis de la teoría de asentamiento de gota, teoría del tiempo de retención y fuerza centrífuga, aplicado a equipos industriales de separación gravitacional y ciclónica. Todas las simulaciones numéricas con CFD fueron validadas con datos experimentales provenientes de la literatura especializada. Fue realizada inicialmente una caracterización termodinámica y molecular del gas natural: en la primera se obtuvo que, a bajas presiones las ecuaciones cúbicas de estado son adecuadas para representar el comportamiento de los fluidos, sin embargo, a medida que la presión de operación aumenta, la ecuación cúbica de Peng-Robinson se aleja del comportamiento real, siendo necesario migrar a una ecuación específica denominada GERG2008. Y en la segunda, fue realizado el cálculo de supersaturación, nucleación homogénea y crecimiento de gota (7 MPa y 260 K), obteniendo un diámetro final en el equilibrio de 4,18 micrómetros. El enfoque Lagrangiano utilizado en las simulaciones numéricas del eliminador de niebla tipo vane pack mostraron, que es necesario adicionar un modelo de formación de película líquida en las paredes del dispositivo a fin de acercarse al comportamiento real del proceso. Los resultados de los equipos de separación utilizando modelos multifase y técnicas de CFD mostraron que, con los equipos actualmente instalados en los campos menores colombianos, no es posible realizar la separación de las fases del gas natural a alta presión (7 MPa). Se recomienda separar a presiones moderadas (3–5 MPa).
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En esta tesis se realizó el análisis de la teoría de asentamiento de gota, teoría del tiempo de retención y fuerza centrífuga, aplicado a equipos industriales de separación gravitacional y ciclónica. Todas las simulaciones numéricas con CFD fueron validadas con datos experimentales provenientes de la literatura especializada. Fue realizada inicialmente una caracterización termodinámica y molecular del gas natural: en la primera se obtuvo que, a bajas presiones las ecuaciones cúbicas de estado son adecuadas para representar el comportamiento de los fluidos, sin embargo, a medida que la presión de operación aumenta, la ecuación cúbica de Peng-Robinson se aleja del comportamiento real, siendo necesario migrar a una ecuación específica denominada GERG2008. Y en la segunda, fue realizado el cálculo de supersaturación, nucleación homogénea y crecimiento de gota (7 MPa y 260 K), obteniendo un diámetro final en el equilibrio de 4,18 micrómetros. El enfoque Lagrangiano utilizado en las simulaciones numéricas del eliminador de niebla tipo vane pack mostraron, que es necesario adicionar un modelo de formación de película líquida en las paredes del dispositivo a fin de acercarse al comportamiento real del proceso. Los resultados de los equipos de separación utilizando modelos multifase y técnicas de CFD mostraron que, con los equipos actualmente instalados en los campos menores colombianos, no es posible realizar la separación de las fases del gas natural a alta presión (7 MPa). Se recomienda separar a presiones moderadas (3–5 MPa).DoctoradoDoctor en Ingeniería QuímicaSeparating the phases of the natural gas at high pressure is a complex process, because, as the operating pressure increases the difference in densities between the phases decreases, as does the surface tension, causing the droplets that form to be smaller size and easily entrainment by the gas phase, which makes separation difficult or impossible. In this thesis the analysis of the settling theory, holdup theory and centrifugal force, applied to industrial equipment of gravitational and cyclonic separation was performed. All the numerical simulations with CFD were validated with experimental data from specialized literature. Initially, a thermodynamic and molecular characterization of natural gas was performed. In the first one it was obtained that, at low pressures, the cubic state equations are adequate to represent the behavior of the fluids, however, as the operating pressure increases, the Peng-Robinson cubic equation moves away from the real behavior, being necessary to migrate to a specific equation called GERG2008. In the second, the calculation of supersaturation, homogeneous nucleation and droplet growth (7 MPa and 260 K) was performed, obtaining a final diameter in the equilibrium of 4.18 micrometers. The Lagrangian approach used in the numerical simulations of the vane pack mist eliminator showed that it is necessary to add a liquid film formation model on the device walls in order to get closer to the actual behavior of the process. The results of the separation equipment using multiphase models and CFD techniques showed that, with the equipment currently installed in the Colombian minor fields, it is not possible to separate the phases of the natural gas at high pressure (7 MPa). It is recommended to separate at moderate pressures (3–5 MPa).https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428010https://orcid.org/0000-0001-9178-7758https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=GSg7BbIAAAAJapplication/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingeníerias FisicoquímicasDoctorado en Ingeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaGas naturalSeparación gas-líquidoDinámica de fluidos computacionalModelos multifaseNucleación homogéneaEliminador de nieblaVane packWire meshSeparador gravitacional verticalSeparador tipo ciclón cilíndricoNatural GasGas-Liquid SeparationComputational Fluid DynamicsMultiphase ModelsHomogeneous NucleationDemisterVane PackWire MeshVertical Gravitational SeparatorCylindrical Cyclone SeparatorEstudio de la separación de fases del gas natural a alta presión usando dinámica de fluidos computacional (CFD)Study of the natural gas phases separation at high pressure using computational fluid dynamics (CFD)Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctoradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06ORIGINAL177869_licence.pdfapplication/pdf184549https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8cd92246-e366-4a0b-aabc-0655156f1b3c/download712dae143358aca2cfc50c7587912d03MD51177869_nota.pdfapplication/pdf1386968https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d387ed4a-f6f8-486e-bb3b-573619f5c51d/download0ef7773c6192a81e8089fd8399c05ac4MD52177869_trabajo.pdfapplication/pdf43097242https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/eaa53454-273a-4670-927f-913831cd1e63/downloadf2cbf05387ff36919eb5ec95058e6e47MD53TEXT177869_licence.pdf.txt177869_licence.pdf.txtExtracted texttext/plain2337https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/a3a3f173-16d4-4ef5-9cb5-640aef253636/download8c3ba99eb22d59533334ec7b45ec37b0MD54177869_nota.pdf.txt177869_nota.pdf.txtExtracted texttext/plain50https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/7eb85e14-2834-4269-a56d-6d5ad2136498/downloadf087505215856be2c7f9bc30d41fb3d0MD56177869_trabajo.pdf.txt177869_trabajo.pdf.txtExtracted texttext/plain388115https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/b4b1b6ef-8978-49d1-8867-823218580f27/download8981712b01dcf221b3117d9beb6ee1a3MD57THUMBNAIL177869_licence.pdf.jpg177869_licence.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3453https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/9de40b1f-9b42-4610-9d3c-d4566ac4881a/downloadaaeda6e82ff0accba0f0631ba19930b5MD55177869_trabajo.pdf.jpg177869_trabajo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2893https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/57c1f58f-5a8a-45ec-8de4-7b0da826bdbe/download26fb6a9f560ebea257f419c35afc3d0fMD5820.500.14071/9629oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/96292022-08-25 07:36:26.787http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessrestrictedhttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co