Questões de Concurso
Sobre sistemas de gás em engenharia de petróleo
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A respeito da manutenção e da operação de transporte em gasodutos, julgue o item subsequente.
O processo de transporte de gás natural utiliza sensores,
atuadores e controladores distribuídos ao longo do percurso
do gasoduto, interligados a uma rede de comunicação para
fins de monitoramento e controle em tempo real da operação.
A respeito da manutenção e da operação de transporte em gasodutos, julgue o item subsequente.
O uso periódico de equipamentos que percorrem a tubulação
da instalação, com a finalidade de limpar, medir a espessura
de parede e identificar pontos de atenção relacionados a
problemas de solda, pequenos danos e corrosão, de modo a
avaliar e verificar suas condições, é parte do sistema de
manutenção de gasodutos baseado em manutenção corretiva.
No que se refere ao processamento de gás natural, julgue o item que se segue.
No processo de separação do gás natural bruto, as frações
mais pesadas darão origem ao denominado “gás seco”, ao
passo que as frações mais leves produzirão derivados
recuperados na forma líquida.
No que se refere ao processamento de gás natural, julgue o item que se segue.
As quantidades de N2 e CO2 presentes no gás natural
distribuído para consumo se mantêm iguais às da
composição do gás natural bruto, pois são componentes
inertes e permanecem inalterados após a passagem do gás
nas diferentes etapas da planta de processamento.
No que se refere ao processamento de gás natural, julgue o item que se segue.
As frações pesadas do gás natural são aquelas de maior valor
comercial.
Considerando aspectos construtivos, de operação e de manutenção de sistemas de dutos e projetos voltados para o segmento de óleo e gás, julgue o item subsequente.
O principal objetivo da inspeção interna executada por PIGs
é a redução da vazão de gás no gasoduto, o que evita o
desperdício de energia durante o transporte do gás.
Considerando aspectos construtivos, de operação e de manutenção de sistemas de dutos e projetos voltados para o segmento de óleo e gás, julgue o item subsequente.
PIGs são dispositivos cuja função exclusiva é a limpeza dos
gasodutos, mediante a remoção de quaisquer depósitos e
resíduos que possam comprometer a eficiência do transporte
do gás
Considerando aspectos construtivos, de operação e de manutenção de sistemas de dutos e projetos voltados para o segmento de óleo e gás, julgue o item subsequente.
Ao se projetarem sistemas de dutos para o segmento de óleo
e gás, a escolha adequada do diâmetro e da espessura das
tubulações é essencial para garantir a integridade e a
eficiência do transporte dos fluidos, devendo-se considerar
fatores como pressão, temperatura e tipo de conteúdo
transportado.
Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue o item que se segue.
Em relação ao princípio pelo qual se obtém a compressão do
gás, compressores alternativos são classificados como de
deslocamento dinâmico, e compressores centrífugos, como
de deslocamento positivo.
Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue o item que se segue.
Os compressores alternativos são mais adequados que os
centrífugos para operações que requeiram baixas pressões de
descarga e altas vazões de gás, portanto são mais indicados
para processos de transporte de gás natural em longas
distâncias.
Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue o item que se segue.
Compressores alternativos funcionam por meio de rotores
giratórios que aceleram o gás, aumentando a pressão dele no
processo.
Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue o item que se segue.
Os compressores centrífugos são mais adequados que os
alternativos para situações em que seja necessária uma
elevada vazão de gás natural em baixas pressões de descarga.
Considerando a figura precedente, que representa um mapa de desempenho tipicamente utilizado para compressores centrífugos, julgue o item subsequente.
Se o compressor operar a 106.000 rpm com vazão superior
a 35 lb/min, haverá risco de escoamento blocado, o que pode
causar dano ao compressor.
Considerando a figura precedente, que representa um mapa de desempenho tipicamente utilizado para compressores centrífugos, julgue o item subsequente.
Na condição de P2C/P1C = 2,5 com vazão de 27,5 lb/min,
a eficiência do compressor é maior que aquela registrada
quando P2C/P1C = 1,8 com vazão de 20 lb/min.
Considerando a figura precedente, que representa um mapa de desempenho tipicamente utilizado para compressores centrífugos, julgue o item subsequente.
Quando o compressor opera em uma rotação mantida
constante em 106.000 rpm, não é recomendado manter uma
vazão de 20 lb/min

O diagrama pressão-entalpia precedente ilustra um ciclo de refrigeração usado em uma planta petroquímica para atender uma demanda de frio de 193 kW. As temperaturas nos pontos 1 e 3 são, respectivamente, 20,1 °C e 21,8 °C. O ciclo mostrado representa os quatro processos básicos do ciclo de refrigeração por compressão a vapor, não havendo quaisquer componentes adicionais, além dos essenciais, associados a esses processos. O efeito das linhas frigorígenas é desprezível e assume-se uma condição de regime permanente de energia e massa, sem variações de energia cinética e potencial.
A temperatura e a pressão de saturação do fluido refrigerante utilizado nesse ciclo são informadas na tabela a seguir.

A potência de compressão é de aproximadamente 25 kW.

O diagrama pressão-entalpia precedente ilustra um ciclo de refrigeração usado em uma planta petroquímica para atender uma demanda de frio de 193 kW. As temperaturas nos pontos 1 e 3 são, respectivamente, 20,1 °C e 21,8 °C. O ciclo mostrado representa os quatro processos básicos do ciclo de refrigeração por compressão a vapor, não havendo quaisquer componentes adicionais, além dos essenciais, associados a esses processos. O efeito das linhas frigorígenas é desprezível e assume-se uma condição de regime permanente de energia e massa, sem variações de energia cinética e potencial.
A temperatura e a pressão de saturação do fluido refrigerante utilizado nesse ciclo são informadas na tabela a seguir.

O coeficiente de performance do ciclo é inferior a 5.

O diagrama pressão-entalpia precedente ilustra um ciclo de refrigeração usado em uma planta petroquímica para atender uma demanda de frio de 193 kW. As temperaturas nos pontos 1 e 3 são, respectivamente, 20,1 °C e 21,8 °C. O ciclo mostrado representa os quatro processos básicos do ciclo de refrigeração por compressão a vapor, não havendo quaisquer componentes adicionais, além dos essenciais, associados a esses processos. O efeito das linhas frigorígenas é desprezível e assume-se uma condição de regime permanente de energia e massa, sem variações de energia cinética e potencial.
A temperatura e a pressão de saturação do fluido refrigerante utilizado nesse ciclo são informadas na tabela a seguir.

Uma forma de aumentar o coeficiente de performance desse ciclo de refrigeração seria reduzir a temperatura de condensação, o que pode ser feito pelo aumento do coeficiente global de transferência de calor no condensador.

Internet: <e-education.psu.edu> (com adaptações).
O esquema precedente ilustra uma unidade de tratamento de gás natural (GN) recebido em estado bruto dos poços de exploração. Nas condições operacionais dessa unidade, uma produção de GN de 10 kg/s é enviada para processamento, além de gás natural liquefeito (GNL), não mostrado no processo.
Aplicam-se, ainda, as seguintes simplificações:
• variações de energia cinética e potência são desprezíveis;
• não há troca de calor com as vizinhanças dos volumes de controle nos processos;
• as fases gás e líquido nos separadores estão em equilíbrio;
• as perdas de carga no escoamento são desprezíveis; • o efeito da água e de outros componentes sobre as propriedades mostradas para o gás natural não devem ser considerados.
As propriedades de saturação do GN são informadas na tabela a seguir, em que T significa temperatura; P, pressão absoluta; h1 e hv, as entalpias específicas do líquido e do vapor saturados, respectivamente; s1 e sv, as entropias específicas do líquido e do vapor saturados, respectivamente.

Considerando o esquema e as informações precedentes, julgue o item subsequente, no que concerne à unidade de tratamento de gás natural em questão.
A vazão de gás natural adicional, recuperada pelo separador
LP, é superior a 5 kg/s.

Internet: <e-education.psu.edu> (com adaptações).
O esquema precedente ilustra uma unidade de tratamento de gás natural (GN) recebido em estado bruto dos poços de exploração. Nas condições operacionais dessa unidade, uma produção de GN de 10 kg/s é enviada para processamento, além de gás natural liquefeito (GNL), não mostrado no processo.
Aplicam-se, ainda, as seguintes simplificações:
• variações de energia cinética e potência são desprezíveis;
• não há troca de calor com as vizinhanças dos volumes de controle nos processos;
• as fases gás e líquido nos separadores estão em equilíbrio;
• as perdas de carga no escoamento são desprezíveis; • o efeito da água e de outros componentes sobre as propriedades mostradas para o gás natural não devem ser considerados.
As propriedades de saturação do GN são informadas na tabela a seguir, em que T significa temperatura; P, pressão absoluta; h1 e hv, as entalpias específicas do líquido e do vapor saturados, respectivamente; s1 e sv, as entropias específicas do líquido e do vapor saturados, respectivamente.

Considerando o esquema e as informações precedentes, julgue o item subsequente, no que concerne à unidade de tratamento de gás natural em questão.
O cooler 2 resfria o vapor superaquecido proveniente do
compressor LP até o estado de vapor saturado na pressão
de 2.604 kPa.
