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최근 비전통 석유자원의 추출을 위해 고온의 Steam을 이용하여 비투멘의 점도를 감소시켜 추출하는 SAGD(Steam-Assisted Gravity Drainage)공법이 많이 이용되고 있다. 산유국 별 오일 시추를 위한 유전지역의 유정의 개수는 지역마다 다르며, 각 유정마다 Watercut Meter를 이용하여 물의 비율을 측정하고 생산 예측 확인 시스템을 구축하였지만, 비투멘의 수분 함량에 대한 기존의 실험실 측정은 정확한 것에 비해 실시간 정보를 제공할 수 없었다. 특히 오일샌드의 채굴방식은 일반적인 유정의 오일 추출보다 추가적이고 복잡한 공정 때문에 Watercut Meter 모니터링 시스템의 중요성이 높아지고 있다. 본 연구에서는 중유에 대한 초음파 기반 SOR(steam to oil ratio) 비율 변화 전산수치해석 및 실험을 수행하였다. 해석 결과 SOR비율을 변수로 최대 음압 지점과 초음파 도달시간을 분석하였고, 물과 오일의 비율 중 물의 비율이 높을수록 초음파 도달시간이 짧으며 최대음압은 높고, 오일의 비율이 높을수록 초음파 도달시간이 길며 최대음압은 작게 해석이 되었다. 실험 또한 비슷한 경향성을 보인다. 이와 같은 실험 및 수치해석결과를 활용하여 석유화학플랜트의 유정에서 생산되는 석유의 Watercut Meter 개발 및 Watercut수치를 모니터링하여 플랜트 후단 공정을 위한 기초 데이터 자료로 활용이 가능할 것으로 사료된다.
Recently, SAGD method, which is extracted by reducing viscosity of bitumen by using high-temperature steam for extraction of non-traditional petroleum resources, has been used a lot. The number of oil wells for oil drilling for each oil producing country differs from region to region, and the water ratio of each oil well is measured using a watercut meter and a production prediction confirmation system has been established. However, conventional laboratory measurements of the moisture content of bitumen have not been able to provide real-time information compared to accurate information. In particular, since the oil sand mining method is an additional and more complex process than the general oil extraction method, the importance of the Watercut meter monitoring system is increasing. In this work, we conduct computational numerical analysis and experiments on ultrasonic-based SOR (steam to oil ratio)variations on heavy oil. According to the analysis, the maximum sound pressure point and ultrasonic reach time were analyzed as variables, and the higher the rate of water between water and oil, the shorter the ultrasonic reach time, the higher the rate of oil, and the smaller the maximum sound pressure. Using these experimental and numerical results, the development of watercut meters and watercut figures of petroleum produced in petrochemical plants’ wells can be monitored and used as basic data for the plant’s rear end process.
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