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多孔介质中天然气水合物注热水分解理论及实验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:07:18
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多孔介质中天然气水合物注热水分解理论及实验研究【摘要】:据估计,全球天然气水合物中甲烷碳含量达10~(16)kg或含有20×10~(15)m~3的甲烷气,相当于全世界已知煤炭、石油

【摘要】:据估计,全球天然气水合物中甲烷碳含量达10~(16)kg或含有20×10~(15)m~3的甲烷气,相当于全世界已知煤炭、石油和天然气等常规化石燃料总碳储量的两倍。天然气水合物作为一种重要的后继能源,具有替代石油和天然气的广阔前景;在能源危机日益严峻的21世纪,被公认为是具有良好前景的后续清洁能源。地球上广泛的分布着天然气水合物资源,主要分布于海洋水深大于300~500m的海底沉积物之中和寒冷的高纬度区域。天然气水合物以固体形式存在,是不可移动和渗透的,必须将其分解才能释放出其中的天然气气体资源;但在目前的技术条件下,还难以开采。 天然气水合物是在一定条件下由气体或挥发性液体与水相互作用过程形成的白色固态结晶物质,外观像雪或松散的冰,其存在需要低温(0~10℃)和高压(10MPa)条件的保障,这即是天然气水合物赖以稳定存在的相平衡条件。从多孔介质相平衡和受力情况出发,分析了多孔介质对天然气水合物形成过程的影响:相平衡曲线向左移动,相比自由液面需要更低的温度和更高的压力;毛细管半径越小,多孔介质对其影响越明显;实验证实了多孔介质缩短了水合物形成过程诱导区和成长区,冰成天然气水合物过程并没有诱导区直接进入成长阶段,且能形成均一稳定的水合物。 人们根据天然气水合物的相平衡曲线提出了以破坏相平衡为基础的常规分解方法:热激法、压力下降法和化学试剂法。在对比注热水分解方法的优势基础上,分析了注热水分解方法的可行性。论文从天然气水合物的分解三阶段(注热水阶段、水合物分解阶段和开采气体阶段)出发,建立了相应的数学模型。在此基础上建立了水合物一维分解前缘模型:质量传递、能量守恒、动量守恒偏微分方程;并利用有限差分格式,对其进行线性化求解,绘制了相应的程序迭代流程。利用作者自行编制的小型C语言算法程序对分解模型进行了参数拟合,粒径、温度和注入速率对参数都有不同程度的影响,温度对拟合参数的影响不及注入速率的影响大。 在实验室中,自行设计并搭建了多孔介质中天然气水合物形成/注热水分解一维实验平台。实验中将冰粉和石英砂等体积混合,在一定条件下完全形成天然气水合物,利用温度热电偶和电阻来监测反应的进程。 (1)通过实验数据分析和理论的拟合,结果仅相差1.14min,误差为8.21%。 (2)对于小流量25ml/min的注入速率,温度对天然气水合物的影响较小,实验值最大 【关键词】:天然气水合物 多孔介质 相平衡 常规分解方法 数学模型 偏微分方程 有限差分
【学位授予单位】:西南石油学院
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TE357.6
【目录】:
  • 摘要2-4
  • ABSTRACT4-9
  • 1 绪论9-18
  • 1.1 问题提出9
  • 1.2 目的意义9-11
  • 1.3 发展历史和国内外现状11-14
  • 1.4 研究工作技术路线14-15
  • 1.5 主要研究内容及创新15-18
  • 2 多孔介质中的天然气水合物18-39
  • 2.1 一种潜在的天然气资源18-20
  • 2.2 天然气水合物的物理化学性质20-24
  • 2.3 天然气水合物特征24-27
  • 2.4 多孔介质中的水合物27-38
  • 2.4.1 多孔介质中水合物理论分析27-30
  • 2.4.2 天然气水合物实验分析30-38
  • 2.4.2.1 纯净水中天然气水合物30-31
  • 2.4.2.2 水成多孔介质天然气水合物31-34
  • 2.4.2.3 冰成多孔介质天然气水合物34-38
  • 2.5 小结38-39
  • 3 注热水分解模型39-87
  • 3.1 天然气水合物开采方法39-45
  • 3.1.1 天然气水合物相平衡曲线39-40
  • 3.1.2 常规分解方法介绍40-43
  • 3.1.3 注热水分解方法优势43-45
  • 3.2 天然气水合物注热水分解模型45-83
  • 3.2.1 天然气水合物分解三阶段45-51
  • 3.2.1.1 注热水阶段46-47
  • 3.2.1.2 天然气水合物分解阶段47-49
  • 3.2.1.3 气体生产阶段49-51
  • 3.2.2 注热水分解模型51-73
  • 3.2.2.1 质量传递52-62
  • 3.2.2.2 能量守恒62-68
  • 3.2.2.3 动量守恒68-73
  • 3.2.3 注热水分解模型参数拟合73-83
  • 3.2.3.1 网格的划分74-75
  • 3.2.3.2 参数拟合75-83
  • 3.3 天然气水合物的开采技术问题及对环境的影响83-85
  • 3.4 小结85-87
  • 4 实验研究87-106
  • 4.1 实验目的87-88
  • 4.2 实验装置和流程88-92
  • 4.2.1 实验设计88-89
  • 4.2.2 实验装置及流程89-92
  • 4.3 实验方法及步骤92-95
  • 4.3.1 实验方法92-94
  • 4.3.2 实验步骤94-95
  • 4.4 实验结果与讨论95-105
  • 4.4.1 实验参数96-100
  • 4.4.1.1 温度变化96-97
  • 4.4.1.2 电阻变化97-98
  • 4.4.1.3 流量变化98-99
  • 4.4.1.4 压力变化99-100
  • 4.4.2 分解前缘100-105
  • 4.4.2.1 前缘位置100-102
  • 4.4.2.2 前缘影响因素102-105
  • 4.5 小结105-106
  • 5 结论与建议106-108
  • 致谢108-109
  • 参考文献109-120
  • 附录Ⅰ:拟合数据120-124
  • 附录Ⅱ:发表论文及参与项目情况124-125


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