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多孔介质与SDS复配对甲烷水合物生成的影响

发布时间:2021-02-08 03:22
  采用不同质量的氢氧化铝、氢氧化锌、氢氧化铁和氢氧化铜颗粒模拟多孔介质环境,并与十二烷基硫酸钠(SDS)进行复配,考察了该体系在275 k和6 MPa的条件下天然气水合物的情况。结果表明:在该体系中,随着多孔介质质量的增加,体系的渗透率增大,导致了该体系中水合物的耗气量和储气密度随之增长;两性氢氧化物在SDS溶液中便面会产生带点电荷,吸引着SDS活性集团,促进了水合物的生成;SDS的加入降低了溶液的界面表面张力,增强了气液两相间的接触,有助于水合物的生成。因此多孔介质与表面活性剂复配体系能够促进水合物的生成,并且提高多孔材料的渗透率能有效提高储气量。 

【文章来源】:精细石油化工. 2020,37(03)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

多孔介质与SDS复配对甲烷水合物生成的影响


KDSC-Ⅲ型甲烷水合物实验装置

曲线,多孔介质,渗透率,压降


图3、图4显示了随着时间的推移,气体消耗量和储气密度的变化趋势。由于各组实验所用溶液体积均相同,水合物的储气密度与气体消耗量呈增函数变化,所以水合物的气体消耗量和储气密度变化趋势一致。图中可以相对直观地反映出在多孔介质中,不同的渗透率条件下水合物生成过程中上述两个参数的变化。在水合反应开始时,两个参数都迅速升高,且两参数曲线的斜率在水合物生成接近结束之前没有太大差异。直到接近反应结束,气体消耗量和储气密度才因各组多孔介质渗透率的不同产生差异。图3 不同多孔介质渗透率中的气体消耗量曲线

曲线,多孔介质,渗透率,诱导期


图2 不同多孔介质渗透率中的压降曲线但在使用2.5 g Zn(OH)2颗粒进行的实验中,在水合物生成的100~200 min内有一段明显的平稳期,此为水合物生成过程中的诱导期,诱导期结束后,两种参数继续迅速上升直到反应结束,这导致了其曲线与其他实验的区别,诱导期的出现具有很大的不确定性,这与具体的实验条件有关。

【参考文献】:
期刊论文
[1]表面活性剂对气体水合物生成诱导时间的作用机理[J]. 张保勇,吴强,王永敬.  吉林大学学报(工学版). 2007(01)
[2]天然气水合物的测井识别和评价[J]. 王祝文,李舟波,刘菁华.  海洋地质与第四纪地质. 2003(02)



本文编号:3023290

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