به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "high pressure" در نشریات گروه "مهندسی شیمی، نفت و پلیمر"

تکرار جستجوی کلیدواژه «high pressure» در نشریات گروه «فنی و مهندسی»
جستجوی high pressure در مقالات مجلات علمی
  • Mojtaba Moradian, Sattar Ghader, Abbas Ghareghashi *
    The main concern of this paper is to improve the GMA equation of state (EOS), which has been used for the accurate density and thermophysical property calculations for natural gas and LNG. In other words, as the GMA equation of state cannot calculate accurately the density of components in the gas region it is modified in a new form. This new form is capable of calculating the densities of substances in liquid and gaseous state. The GMA equation of state is based on intermolecular potential energy, therefore, the potential energy of the GMA equation of state is corrected and a modified equation of state is obtained which can calculate thermophysical properties in gas as well as liquid regions. The final form of the new equation of state is a regularity between (𝑍−1)𝜈3 and ρ at all temperatures, which is obtained by (9, 6, 3) Lennard-Jones potential. Natural gas density, heat capacity, and second viral coefficient are calculated by a new equation of state which is named the isotherm regularity equation of state (IR EOS). The capability of the new equation of state is examined by comparing its results with experimental data, PR EOS, and GERG EOS from low to high pressures. The new equation of state gives excellent results for calculating the density of natural gas and LNG while it reproduces other thermophysical properties with lower accuracy.
    Keywords: Natural Gas, LNG, Density, Isotherm Regularity, High Pressure, Heat Capacity
  • ابوالفضل پورحسن هریس، رضا فلاحت*
    تخمین و پیش بینی فشار منفذی امری ضروری برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از حفاری در مناطق با فشار منفذی بالا است. با پیش بینی فشار منفذی می توان در برنامه ریزی چاه ها، لوله گذاری و وزن گل حفاری مناسب منطقه از این اطلاعات استفاده نمود. امروزه همچنین به دلیل هزینه بالای ابزار های اندازه گیری مستقیم فشار منفذی استفاده از روش های غیرمستقیم مقرون به صرفه تر هستند. هدف اصلی این تحقیق تخمین و پیش بینی فشار منفذی با استفاده از نگاره های چاه و داده های لرزه ای با استفاده از روش ها مختلف و مقایسه کارایی آن ها است. در روش چاه نگاری، فشار منفذی طبق روابط ارایه شده توسط ایتون با سه روش که از نگاره های مقاومت ویژه، سونیک و سرعت استفاده می کند تخمین زده شد. در ادامه، با به کارگیری روش باورز، فشار روباره با استفاده از اطلاعات نگاره چگالی محاسبه شد و سپس با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش موثر ، تنش موثر  محاسبه و درنهایت، فشار منفذی با استفاده از رابطه ترزاقی تخمین زده شد. در مرحله بعد، با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و با به کارگیری دو روش سرعت ایتون و باورز، فشار منفذی به صورت مکعب سه بعدی تخمین زده شد. سپس با استفاده از اطلاعات فشاری یکی از چاه های موجود، مکعب های سه بعدی تخمین زده شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد روش سرعت ایتون با خطای 7/9% انطباق خوبی را با داده های فشار اندازه گیری شده در محل چاه دارد و مناسب ترین گستردگی فضایی فشار را در عمق های مخزنی و همچنین در مناطق سطحی تر ارایه می کند؛ ولی روش سرعت باورز به دلیل حساسیت زیاد آن به وجود داده های فشار اندازه گیری شده، نتایج خوبی در مناطق کم عمق نداشته است. همچنین روش های مقاومت ویژه و سونیک ایتون همراه با خطای بالایی بوده اند؛ بنابراین، روش سرعت ایتون در مناطق مشابه برای تخمین فشار منفذی پیشنهاد می گردد.
    کلید واژگان: تخمین فشار منفذی, فشار بالا, چاه نگاری, داده های لرزه ای, روش ایتون, روش باورز
    Abolfazl Pourhassan Heris, Reza Falahat *
    Estimating and predicting pore pressure is essential to avoid drilling hazards in areas with high pore pressure. By predicting the pore pressure, this information can be used in  the wells planning, the optimum weight of drilling mud, finding the new exploration targets and etc. The main purpose of this study is to estimate the pore pressure using well logs and seismic data and  to compare their performance. In the well logging method, the pore pressure was estimated employing the relationships presented by Eaton in 1975 in three different ways that uses the resistivity, sonic and velocity logs. Then, in 1995, utilizing  Bowers equations, the overburden pressure was calculated from density log, and then the effective stress was estimated using the velocity relationship. Finally, the pore pressure was estimated using the Terzaghi relationship. In the next step, using three-dimensional seismic data and seismic inversion products the pore pressure was estimated in a three-dimensional cube employing Eton and Bowers methods. The estimated three-dimensional cubes were then assessed with the pressure data in the existing wells. The results of this study show that the Eaton velocity method with an error of 9.7% represent the good consistency with the measured data at the well location. It also provides the most appropriate spatial distribution of pressure at the reservoir and shallower depths. Therefore, Eaton velocity method is proposed on the similar regions for the pore pressure estimations.
    Keywords: Pore pressure prediction, High Pressure, Well Logging, Seismic Data, Eaton, Bowers
  • مهدی زینلی حسنوند، فرزانه فیضی، سیدعلی موسوی دهقانی، رضا مسیبی بهبهانی
    رسوب ذرات آسفالتین روی سطوح انتقال، مانند محیط متخلخل مخزن، دیواره چاه و خطوط انتقال یکی از چالش های بهره برداری و تولید نفت از مخازن است. در مطالعات انتقال جرم آسفالتین از سیال به سطح، حرکت جریان چند فازی نفت، گاز و جامد اندازه ذرات آسفالتین برای تخمین مکان، زمان و مقدار تشکیل رسوب ضروری است. چگونگی تغییر اندازه ذرات آسفالتین در شرایط مختلف ترمودینامیکی از جمله سوالاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطالعه ابتدا با انجام آزمایش سارا مقدار ناپایداری آسفالتین در یک نمونه از نفت های سنگین کشور مشخص شد. با توجه به ناپایداری آسفالتین در این نفت، از طریق آزمایش فیلتراسیون تحت دما و فشار، رفتار ترمودینامیکی آسفالتین نسبت به دما در محدوده 283 تا K 365 و فشار 13 تا Mpa 34 مشخص شد. در ادامه با استفاده از سیستم میکروسکوپ نوری تحت فشار اندازه ذرات آسفالتین و توزیع این ذرات در 12 نقطه دمایی و فشاری اندازه گیری شد. نتایج مطالعات نشان داد که هر دو ویژگی اندازه ذره و توزیع ذرات نسبت به دما و فشار حساسیت نشان می دهند. از سوی دیگر نتایج ترمودینامیکی و ذره نگاری تطابق مناسبی دارند. در نهایت نتایج آزمایشگاهی به دست آمده با استفاده از تابع LINEST نرم افزار اکسل در قالب یک رابطه تجربی مدل سازی گردید. از آنجا که فرآیند جذب و انتقال جرم ذرات آسفالتین به دیواره سنگ تابعی از اندازه ذرات آسفالتین است نتایج این مطالعه می تواند حلقه واسطه ای برای ارتباط رفتار ترمودینامیکی آسفالتین و مدل سازی فرآیند تشکیل رسوب آسفالتین در ستون یک چاه نفت باشد.
    کلید واژگان: آسفالتین, اندازه ذرات, توزیع ذرات, نفت سنگین, دمای بالا
    Mahdi Zeinali Hasanvandm, Farzaneh Feyzi, Seyed Ali Mousavi Dehghani, Reza Mosayebi Behbahani
    One of the challenges of the exploitation and production of oil from reservoirs is the deposition of asphaltene particles on the transfer surfaces; such as, porous media, wells and piplines. Knowing about the particle size of asphaltene, in the studies of solid mass transfer of fluid to the surface, is essential to estimate the location, amount and time of the scale. One of the questions wich has been studied less is «How do the sizes of asphaltene particles change at different thermodynamic conditions?» In this study, asphaltene instability in one of the iranian heavy oil was determined by SARA test, initially. Thermodynamic behavior of asphaltene was found through filtration tests in high pressure and temperature conditions. Then, using an optical microscope, the sizes and distributions of the asphaltene particles were measured at 12 temperature and pressure points. The experimental results showed that both particle sizes and distribution of particles are sensitive to temperature and pressure. The thermodynamic and microscopic results are matched appropriately. Finally, the obtained experimental results were modeled in the form of an empirical correlation. The results of this study could be as an integrated chain between thermodynamic behavior of the asphaltene and the transfer phenomena of the asphaltene deposition in the oil well column and reservoir porous media.
    Keywords: Asphaltene, Particle Size, Particle Distribution, Heavy oil, High Temperature, High Pressure
  • Omid Moini Jazani, Reyhaneh Khalafi, Mohammad Khosravi, Mohammad Reza Hassanpour, Danial Dadkhah, Mehdi Mostafaeian, Mohammad Mahdi Salehi, Hossein Riazi
    In this article various pipes used for transporting of gas are introduced and pros and cons of each one are elucidated. The pipes are categorized in three different subgroups including metallic, polymeric and metallic-wire reinforced polymeric pipes. Metallic-wire reinforced polymeric pipes are nominated as the best option for usage in high pressure pipelines transporting natural gas. As a result, some information about major manufacturers of this kind of polymeric pipes, raw material, production process and metallic-wire orientation are presented. Finally, from economical point of view, some calculations are done to estimate required amount of polymer and metallic-wire to manufacture such pipes. It is also possible to compare their manufacturing cost with usual metallic and polymeric pipes.
    Keywords: different pipes, Gas transportation, high pressure, reinforced polyethylene, metal wire
  • Ali Haghtalab *, Seyed Hossein Mazloumi

    In this study using Equation of State/ Helmholtz excess energy function,  EOS/AE, two new local composition-Equation-of State mixing rules, LCEOS1 and LCEOS2 were developed in which the energy interaction parameters were expressed in terms of attractive and repulsive parameters of the cubic equation of state. The EOS/AE models are applied for equilibrium calculation of natural gas that consists of light to heavy hydrocarbons with water and acid gases, i.e. H2S and CO2. Applying these new mixing rules, the bubble point pressure and vapor phase compositions at high pressure were simulated. The binary interaction parameters and a lumped nonrandomness parameter for the binary systems containing CO2, H2S, H2O, CH4, C2H6, EG, TEG were obtained. Using the binary parameters, solubility of CH4 and C2H6 in ternary systems CH4+EG+H2O and C2H6+EG+H2O were predicted, respectively. A comparison of these two new mixing rules with experimental data showed that both LCEOS1 and LCEOS2 demonstrated high accuracy.

    Keywords: Vapor-liquid equilibria, high pressure, Cubic equation of state, EOS, AE mixing rules, New mixing rule
  • سعید رفیعی پور، سیروس قطبی، محمودرضا پیشوایی
    بهینه سازی غلظت نمک موجود در سیال حفاری، وزن گل، دما و سایر عوامل به منظور آنالیز صحیح و کامل پایداری دیواره چاه، به ویژه در هنگام حفاری در محیط های با دما و فشار بالا و هم چنین حفاری چاه های انحرافی ضروری می باشد. انتخاب صحیح این پارامترها مستلزم درک صحیح فعل و انفعالات انجام شده بین سیال حفاری و سازند شیلی در هنگام حفاری از درون این سازندها می باشد. بررسی های میدانی نشان داده که اثرات ترکیبی گرادیان های پتانسیل شیمیایی و حرارتی روی جریان سیال، می تواند به میزان قابل ملاحظه ای فشار منفذی و در نتیجه توزیع تنش نزدیک به دیواره چاه را تحت تاثیر خود قرار دهد در این تحقیق مدلی کامل برای جریان حل شونده، حلال (آب) و حرارت ارائه می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، هر دو محلول الکترولیتی یعنی سیال حفاری و سیال موجود در درون سازند را برخلاف متون قبلی که محلول ها را ایده آل فرض می کردند، غیر ایده آل فرض کرده است. این فرض به منظور ارائه مدلی صحیح و واقعی از جریان سیال و یون ها به درون غشاهای شیلی الزامی می باشد. به دلیل وجوداختلاف پتانسیل شیمیایی بین محلول های الکترولیتی، آب یا همان حلال می تواند از سمت غلظت حل شونده پایین یا از سمتی که پتانسیل شیمیایی آب بالا است، به سمت غلظت حل شونده بالا یا پتانسیل شیمیایی کم، جریان پیدا کند. اثرات گرادیان دمایی روی پایداری دیواره چاه های نفتی می تواند به ویژه در حفاری های انحرافی و ازمیان سازندهای با حرارت و فشار خیلی زیاد، مانند سازندهای واقع شده در مناطق عمیق دریایی و هم چنین چاه های عمیق که تغییر اندکی در دمای دیواره چاه باعث مشکلات ناپایداری زیادی می شود، بسیار مهم و ضروری باشد. پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه از حل معادلات انتقال که در ادامه ذکر می شوند، به دست می آید.
    کلید واژگان: اثرات شیمیایی و حرارتی, پایداری دیواره چاه, شیل, حرارت و فشار بالا, فشار اسمزی
    A general coupled model for the transport of solute, solvent, and heat is presented. The optimization of drilling fluid concentration, weight, etc. is crucial for wellbore stability analysis particularly in high pressure and high temperature environments, and thus the convenient selection of these parameters can be obtained from a clear understanding of the shaledrilling fluid interactions. The coupled effects of chemical potential (chemicalosmosis) and temperature gradients (thermalosmosis) on fluid flow significantly change the pore pressure and thereby causeing the redistribution of stress around a borehole. The model presented here considers both electrolytic solutions, drilling fluid and pore fluid, as nonideal. The assumption of nonideality of the solutions must be taken into account to accurately model the flow of solute and water through shale membranes. Due to chemical potential gradients between the solutions, water can flow from low salt concentration to high salt concentration and an osmotic pressure is created which can significantly influence the flow of both solute and water through shale. The impacts of thermal effects on wellbore stability are especially important for offshore high temperature, high pressure, and deep wells, where a small amount of temperature change in wellbore wall can cause various instability problems. Because of these reasons, the impacts of coupled chemical and thermal effects on water flow have been studied here.
    Keywords: Chemical Osmosis, Thermal Osmosis, Wellbore Stability, Shale, High Pressure, High Temperature, Osmotic Pressure
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال