Spring til indhold.

Nyhed

Mere bære­dyg­ti­ge løs­ning­er til olie og gas­in­dustrien

Lagt online: 25.09.2025

Forskere på Aalborg Universitet har udviklet en membranbaseret genvindingsproces, der kan reducere udledningen af uforbrugt MEA-triazin til havet med op til 70 %.

Nyhed

Mere bære­dyg­ti­ge løs­ning­er til olie og gas­in­dustrien

Lagt online: 25.09.2025

Forskere på Aalborg Universitet har udviklet en membranbaseret genvindingsproces, der kan reducere udledningen af uforbrugt MEA-triazin til havet med op til 70 %.

Af Dorte Larsen, Kommunikationsspecialist, AAU Kommunikation og Public Affairs
Foto: Shutterstock, Alessandro Perrucci og Marzia Anna Stramaglia

 

På Aalborg Universitet gør forskerne fremskridt inden for udvikling af en mere bæredygtig løsning, der skal reducere mængden af kemikalier, der anvendes ved olie- og gasudvinding i Nordsøen. I øjeblikket er et stort innovationsprojekt, INNO-H2S, i gang med at skabe ny teknologi til genvinding af store mængder uforbrugt MEA-triazin, som ellers ville blive udledt i havet. Den nye teknologi vil reducere miljøpåvirkningsfaktoren (EIF) markant for en række installationer i Nordsøen.

Fakta

Risikostyringsværktøjet - The Environmental Impact Factor (EIF)
Miljøpåvirkningsfaktoren (EIF) i olieindustrien er et risikostyringsværktøj, der kan beregne den potentielle miljøpåvirkning ved udledninger til vandmiljøet og emissioner til atmosfæren. EIF hjælper med at vurdere og afbøde økologiske risici ved olie- og gasudvinding.

Problemet med hydrogensulfid

Hydrogensulfid (H2S) er et ekstremt giftigt og potentielt korrosivt stof, der findes i blandingen af gas, olie og vand, som udvindes fra undergrunden i forbindelse med produktion af olie- og naturgas. H2S skal fjernes, før gassen kan eksporteres, for at overholde sundheds- og sikkerhedsregler.

Den største ulempe er, at processen kræver overdreven brug af MEA-triazin for at sikre, at H2S fjernes sikkert.

Marco Maschietti

Lektor og projektleder, Aalborg Universitet Esbjerg

Marco Maschietti foran membran pilot-enhenden
Foto - Alessandro Perrucci

Kemikalier kan fjerne H2S fra gasstrømme

I offshore olie- og gasproduktion håndteres problemet med H2S ved at tilsætte kemikalier – såkaldte H2S-scavengers – under udvindingsprocessen. Derudover tilsættes kemikalier direkte i gasstrømmen efter separationen fra olie og vand, for at sikre at gassen opfylder eksportkravene. Det mest anvendte kemikalie er MEA-triazin. For at illustrere omfanget anvendes der flere tons MEA-triazin dagligt på flere installationer i Nordsøen.

Selvom processen er vigtig for sikkerhed og anlæggets integritet, har den også ulemper. Projektleder Marco Maschietti forklarer:

“Den største ulempe er, at processen kræver overdreven brug af MEA-triazin for at sikre, at H2S fjernes sikkert. Som følge heraf indeholder det spildevand, der produceres – de såkaldte ‘forbrugte H₂S-scavengers’ – store mængder uforbrugt MEA-triazin samt reaktionsprodukter. Der findes ofte ingen praktiske løsninger til behandling eller bortskaffelse af dette spildevand på stedet. Derfor bliver det i mange tilfælde ledt tilbage i systemet og udledt.”

Genvinding og genbrug af MEA-triazin

En bevilling fra Energistyrelsens EUDP-program støtter udviklingen og demonstrationen af en løsning til at genvinde uforbrugt MEA-triazin fra brugte scavengers. Den genvundne MEA-triazin skal genbruges i processen til fjernelse af H2S. 

Projektet har til formål at reducere forbruget og udledningen af MEA-triazin med 34–68 %, afhængigt af installationen. Hvis teknologien lykkes, vil den føre til en betydelig reduktion af miljøpåvirkningerne og til en reduktion af driftsomkostninger for olie- og gasoperatører, samt mindske mængden af kemikalier, der skal transporteres til offshore-installationer – hvilket også reducerer CO₂-udledningen.

Ved at udvikle renere og mere effektive teknologier kan vi minimere påvirkningen af økosystemer.

Marco Maschietti

Lektor og projektleder, Aalborg Universitet Esbjerg

Fra laboratoriet til stor skala

Teknologien i INNO-H2S-projektet er baseret på membran-nanofiltrering. Den er allerede bevist og testet med succes i laboratoriet på Aalborg Universitet i et tidligere forskningsprojekt finansieret af DTU Offshore.

I INNO-H2S-projektet skal teknologien først testes i større skala på en pilot-enhed udviklet på Aalborg Universitet, udstyret med industrielle membranmoduler. I denne første fase fokuserer forskerne på procesoptimering og langtidstest.

Hvis første fase lykkes, går projektet videre til anden fase, hvor de første to genvindingsenheder skal implementeres på offshore-installationer drevet af TotalEnergies og OKEA i Nordsøen. Projektkonsortiet inkluderer også SLB (en global energiteknologivirksomhed), MMS Nordic (en dansk membransystemvirksomhed) og DTU Offshore.

Løsninger til verdens olie- og gasproduktion

I lyset af klimakrisen og den grønne omstilling arbejder de fleste lande på at skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Derfor kan det virke paradoksalt, at Danmark som samfund fortsat udvikler løsninger til olie- og gasindustrien.

“Selvom mange lande arbejder på at omstille til vedvarende energi – hvilket er helt nødvendigt – vil olie og gas stadig spille en rolle i den globale energimix i mange år frem. Derudover bidrager olie og gas med vigtige kemikalier, materialer og produkter, som vi bruger hver dag. Derfor skal vi fortsat fokusere på at innovere måden, olie og gas produceres på, med et klart mål om at reducere miljøpåvirkningen. Ved at udvikle renere og mere effektive teknologier kan vi minimere påvirkningen af økosystemer og samtidig skabe eksportmuligheder for dansk innovation – både i Danmark og i udlandet,” afslutter Marco Maschietti.

FAKTA OM INNO-H2S PROJEKTET

  • Støttet af: EUDP-programmet (North Sea Pool) under Energistyrelsen, en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Finansiering: 30,6 mio. DKK i alt, heraf 7,9 mio. fra EUDP, resten primært fra industripartnere
  • Projektperiode: 01/04/2025 – 31/08/2029
  • Projektleder: Marco Maschietti, lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Campus Esbjerg
  • AAU-forskere: Sergey Kucheryavskiy, Reinhard Wimmer, Jens Muff, Nicolai Kruse Nielsen og ph.d.-studerende Albert Richard Lenk

Projektpartnere:

  • TOTAL E&P Denmark A/S
  • OKEA ASA
  • MMS Nordic
  • SLB Denmark
  • SLB Norway
  • DTU Offshore
Lektor Marco Maschetti, Aalborg Universitet Esbjerg.
Foto: Marzia Anna Stramaglia

FORSKNINGSARTIKLER

Forskningsartikler om behandling af forbrugte H2S-fjernere. Artiklerne er udgivet af Marco Maschietti og kolleger:

Kontakt