Análisis de las simulaciones del proceso de deshidratación del gas natural con Aspen Hysys y Aspen Plus

Autores/as

  • Leonel Benitez Universidad Nacional de Salta
  • Juan Pablo Gutierrez Universidad Nacional de Salta
  • Liliana Ruiz Universidad Nacional de Salta
  • Eleonora Erdmann Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), INIQUI - CCT Salta - CONICET
  • Enrique Tarifa Universidad Nacional de Jujuy

Resumen

El gas natural ha tomado un rol estratégico importante en el suministro de energía a nivel mundial como consecuencia de la creciente demanda global de energía. El agua es probablemente el componente indeseable más común en el gas natural no tratado ya que su presencia puede ocasionar la formación de hidratos y problemas de corrosión. Debido a las potenciales consecuencias costosas, el gas debe ser sometido a procesos de acondicionamiento a fin de alcanzar las especificaciones requeridas para su venta, transporte hacia los centros de distribución y consumo final. En los últimos años, la simulación de procesos está jugando un papel muy importante en la industria del gas y petróleo como una herramienta adecuada y oportuna para el diseño, caracterización, optimización y monitoreo del funcionamiento de procesos industriales. En el presente trabajo se describe el desarrollo de dos simulaciones estacionarias del proceso de deshidratación de gas natural por absorción con trietilenglicol (TEG), empleando los simuladores comerciales de procesos Aspen HYSYS V8.3 y Aspen PLUS V8.2. La composición del gas natural, la configuración del proceso y las condiciones de operación empleadas en los cálculos y la simulación son típicas de los yacimientos y plantas de acondicionamiento de la provincia de Salta (Argentina).

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Leonel Benitez, Universidad Nacional de Salta

INIQUI - CCT Salta - CONICET, Facultad de Ingeniería, CIUNSa

Juan Pablo Gutierrez, Universidad Nacional de Salta

Facultad de Ingeniería, CIUNSa

Liliana Ruiz, Universidad Nacional de Salta

Facultad de Ingeniería, CIUNSa

Enrique Tarifa, Universidad Nacional de Jujuy

CONICET, Facultad de Ingeniería

Citas

[1] M. Economides y D. Wood, «The state of natural gas », Journal of Natural Gas Science and Engineering, vol 1, pp. 1-13, July 2009.
[2] A. Ríos, Rol del gas natural en el desarrollo económico y social de américa latina y elcaribe. Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y Agencia Canadiense para la Cooperación Internacional (CIDA), 2012.
[3] S. Mokhatab, W. Poe y J. Mak, Handbook of Natural Gas Transmission and Processing: Principles and Practices, Third Edition. Oxford, UK: Elsevier Inc, 2015.
[4] M. Kelkar, Natural Gas Production Engineering. PennWell Corporation. Tulsa, Oklahoma, 2008.
[5] C. Koh, R. Westacott, W. Zhang, K. Hirachand, J. Creek y A. Soper, «Mechanisms of gas hydrate formation and inhibition », Fluid Phase Equilibria, vol. 194–197, pp. 143–151, March 2002.
[6] C. Twu, V. Tassone, W. Sim y S. Watanasiri, «Advanced equation of state method for modeling TEG– water for glycol gas dehydration », Fluid Phase Equilibria, vol. 228-229, pp. 213-221, February 2005.
[7] K. Atiqueuzzaman y M. ASM, « Optimizing Effective Absorption during Wet Natural Gas Dehydration by Triethylene Glycol », IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSRJAC), vol. 2, No. 2, pp. 01-06, September. 2012.
[8] A. Bahadori, Y. Hajizadeh, H.B. Vuthaluru, M.O. Tade y S. Mokhatabd, « Novel approaches for the prediction of density of glycol solutions», Journal of Natural Gas Chemistry, vol. 17, No. 3, pp. 298-302, September 2008.
[9] Gas Processors & Suppliers Association (GPSA), Gas Processors and Suppliers Association Engineering Data Book, Twelfth ed. Tulsa, Oklahoma, USA, 2004.
[10] M. Martínez, Ingeniería de Gas, Principios y Aplicaciones. Deshidratación del Gas Natural, Ed. Ingenieros Consultores S.R.L., Venezuela, 2000.
[11] Víctor Hugo Martínez Sifuentes, Simulación de procesos en Ingeniería Química, Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V., D.F., México, 2000.
[12] Susana Luque Rodríguez y Aurelio B. Vega Granda, Simulación y optimización avanzadas en la industria química y de procesos: HYSYS, España, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2005.
[13] ASPENTECH, Aspen HYSYS Teaching Modules, Aspen Technology Inc. Burlington, MA 01803-5501, USA, 2014.
[14] ASPENTECH, Aspen PLUS Teaching Modules, Aspen Technology Inc. Burlington, MA 01803-5501,USA, 2014.
[15] ASPENTECH, Aspen HYSYS Thermodynamics COM Interface - Reference Guide, Aspen Technology Inc. Burlington, MA 01803-5501, USA, 2014.
[16] E. Erdmann, L. Ale Ruiz, L. Benitez y E. Tarifa, «Análisis de Sensibilidad por Simulación del Proceso de Deshidratación de una Planta de Acondicionamiento de Gas Natural», Av. Cien. Ing., vol. 3, No.3, p.119-130, 2012.
[17] A. Ruiz, L. Mercado, L. Tarifa y E. Erdmann, «Natural Gas Dew Point Adjustment. Parametric Sensitivity Analysis», Eighth World Congress of Chemical Engineering. Montreal, Quebec, Canada, 2009.
[18] ASPENTECH, Aspen PLUS Getting Started Building and Running a Process Model, Aspen Technology Inc. Burlington, MA 01803-5501, USA, 2014.
[19] P. Gandhidasan, «Parametric Analysis of Natural Gas Dehydration by a Triethylene Glycol Solution», Energy Sources, vol. 25, pp. 189-201, 2003.
[20] P. Kazemi y R. HamidI, «Sensitivity analysis of a natural gas triethylene glycol dehydration plant in Persian Gulf Region», Petroleum & Coal, vol. 53, No. 1, pp. 71-77, 2011.

Descargas

Publicado

2015-09-01