Optimieren Sie Trennungen in dunklem Rohöl

Abtrennung, Verschmutzung und Rückstände

Dieses Webinar konzentriert sich auf die Optimierung von Trennungen, Verschmutzungen und Tailings-Management zur Senkung der Explorations- und Produktionskosten bei dunklem Rohöl bei Standardbetriebstemperaturen und -drücken, ohne Probenahme oder Probenverdünnung.

Mehrphasige Pipelines fließen oft unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen, was die Offline-Probenahme und -Analyse schwierig oder unmöglich macht. Offline-Proben werden oft durch Verdünnung oder Dispersion manipuliert, was die mehrphasigen Komponenten verändern oder zerstören kann. Offline-Messungen können oft nicht verwendet werden, um Entscheidungen zur Prozessoptimierung und -steuerung in Echtzeit zu treffen. Die In-Situ-Technologie zur Partikelcharakterisierung ermöglicht die Messung des Phasenverhaltens von Partikeln inline, ohne dass Proben entnommen werden müssen.

Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Kraftstoffen auf Erdölbasis ist die Energiewirtschaft zunehmend auf Schwerölreserven angewiesen, die bei der Förderung, dem Transport und der Raffination erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Typische Merkmale von Schweröl, wie z.B. hohe Viskosität, starke Emulsionstendenz, hoher Anteil an Feststoffen/Verunreinigungen usw., erfordern neue Methoden, um:

  • Entwicklung einer robusten flow assurance Strategie
  • Reduzierung von Entsalzern und Verschmutzungsanfälligkeit
  • die Öl-Wasser-Trennung zu optimieren

Mit der In-Situ-Technologie zur Partikelcharakterisierung können Forscher im Labor und vor Ort das gesamte dynamische Partikel- und Tröpfchensystem in dunklem Rohöl bei Standardbetriebstemperaturen und -drücken verfolgen, ohne Proben zu entnehmen oder die Proben zu verdünnen. Dies ermöglicht es Ingenieuren,:

  • dieAsphaltenausfällung zu verstehen und Ablagerungen zu verhindern
  • Rohöl-Wasser-Emulsionstrennungen zu optimieren
  • Wachs und anorganische Ausfällungen zu kontrollieren

Zu den während des Webinars vorgestellten Anwendungen gehören:

  • Optimierung von Öl-Wasser-Trennungen
  • Verstehen der Mechanismen der Hydratbildung