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141.
将多孔介质中天然气水合物在热力作用下的分解过程看作一个移动边界问题,在求解等温边界条件下水合物地层中分解区和未分解区(水合物区)温度场的基础上,推导出热力法开采水合物过程中开采热效率(用于水合物分解的热量与输入热量之比)和能量效率(开采所得甲烷气体的总热值与输入能量之比)的解析表达式.在相同水合物地层条件下,对比注入热盐水(采用NaCl溶液)和热水两种开采方法,得出热盐水中盐的浓度(简称盐度)对开采热效率等的影响.计算结果表明,采用热盐水开采热效率一般在40%~70%.在开采温度300~450 K、盐度0~15%的条件下,热力法开采水合物的能量效率在7.4%~11.3%之间. 相似文献
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143.
水合物储运(NGH)是近几年发展起来的天然气储运技术,已具备实现工业化的潜力。但水合物的生长是传质传热控制的反应,因此在放大实验中存在诸多不确定因素。针对该问题,对水合物反应器中多孔材料内甲烷水合物生成传热过程建立了基于化学反应动力学和多孔材料内传质传热的甲烷水合物生成传热数学模型,可用于计算反应器内水合物生成分布和热量分布,指导水合反应器的设计和优化。通过模拟与实验数据对比验证了该模型的可靠性,并对使用了不同热导率填料的水合反应过程进行数值模拟。结果显示,模拟值与实验值的绝对平均相对误差小于6%,生成传热模型准确性高;在水合反应过程中,热量传递是影响水合物生成速率的关键因素之一。导热不良时,易在水合物生成中心部分形成局部过热,对水合物生长造成热抑制。在进行水合物生成放大实验时,应特别注意反应器内部的热量控制。 相似文献
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引 言大量低品位能源如太阳能、中低温地热能等常被忽略 ,有些低品位能源直接排放不仅造成极大的浪费 ,而且会给环境带来有害热污染 ,比如工业余热 (化工厂 ,发电厂 )、机车尾气等 .目前 5 0~ 80℃范围的热能可以直接用作制冷机 (吸附 ,吸收制冷 )的驱动源或用来进行加热、干燥等 ,而 30~ 5 0℃范围的热能尚无成熟高效的利用手段 ,高温热泵是其中较为可行的技术方案之一高温热泵的开发研究一直是热泵应用领域中的一个重要分支 ,如日本的AkioMiyara 1993年以R2 2 /R114为工质进行了实验 (冷凝器入水温度 4 0℃ ,出水温度 6 0… 相似文献
145.
����ˮ���ﴢ����Ȼ������ 总被引:9,自引:2,他引:9
利用气体水合物储运天然气是目前世界上正在研究和开发的一项新技术,可以降低天然气储运的费用,提高天然气储运的经济性和安全性。气体水合物是一种包络状晶体化合物,在标准状况下1m^3的水合物可包含150-180m^3的天然气,其巨大的储气能力和相对温和的储气条件备受重视。水合物储运天然气除了储气量大外,在安全性方面还有其无比的优越性:水合物不易燃烧,可防止燃烧和爆炸事故发生;储存压力相对较低(4MPa左右);发生储罐破裂等方面事故时天然气泄露速度慢。研究了气体水合物形成过程中的影响因素,讨论了水合物储运天然气的研究方向和推广应用水合物储气技术需解决的问题。 相似文献
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在自行搭建的实验台上利用恒压预冷法研究了6.9MPa下温度分别为273K,269K,263K时甲烷水合物在冰粉(154~300微米 )与石英砂(154~300微米 )混合物中的生成过程。结果表明冰粉的转化率 随温度的降低而降低,273K时 约为65%,269K时 约为51%,263K时 约为42%。在此基础上,深入分析了混合物中甲烷水合物的生成机理,将反应过程分为石英砂的吸附转化阶段和甲烷气的扩散控制阶段;并建立了定量的动力学模型,计算出冰粉石英砂混合物中甲烷水合物生成的活化能约为70.1KJ8226;mol-1。 相似文献
147.
148.
1 INTRODUCTION
Methane gas hydrates (MGH) are solid phase crystalline inclusion compounds (also called clathrates) that consist of a host water lattice with cavities in which methane gas is caged as a guest gas.Methane gas hydrate might contain 164 volumes (at standard pressure and temperature)of methane and 0.87 volumes of water per volume hydrate. 相似文献
149.
��������ˮ������ƽ�������װ�ü��·��� 总被引:3,自引:0,他引:3
随着地层中可作为未来能源的甲烷水合物巨大储量的发现,海洋油气开采中出现的井喷和油气混输上岸问题,以及气体水合物技术在化工,生物工程和环境保护等方面的应用,对水合物的研究日益受到重视。在模型和实验测试方面不断发展,而对气体水合物相平衡数据进行直接测量,则是水合物相平衡研究的一个重要方面和基础工作。文章介绍使用新建立的一套气体水合物实验测定装置,在5-12度,4-12MPa分别可视法和画圈法对甲烷气体水合物相平衡点进行了测试,所得两组数据与文献相比较,讨论两种测量的方案准确度孰高孰低,并评价该装置在气体水合物相平衡实验中比较宽的温度,压力范围内的适用性。 相似文献
150.