煤层气水合物合成的热-动力学模型与实验研究

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我国气体能源储量丰富,消费潜力巨大,但是现有的气体储运方式都不同程度的受到地理条件的限制,使我国气体市场的覆盖面呈现出区域性;日益增长的气体消费量也急需开发出一种新的高效的气体储运方式来满足我国广大气体用户的需求;同时,随着《京都议定书》的生效,我们必须开始为减排温室气体作切实的工作,这就要求我们要努力解决煤矿瓦斯的直接排放问题。 本文从一种全新的角度出发,研究煤层气的合成机理、设计实验设备,利用气体水合物在特定条件下的稳定性和安全性,将煤层气加工成煤层气水合物,旨在将气田和煤矿排放气体直接连续的转换成浓缩的气体水合物,用以进一步的储存和运输,为拓展气体资源的储运效率作出努力和尝试。 文章从气体水合物的微观结构出发,介绍了气体水合物的三种基本结构,包括每种结构的空间组成,不同的气体成分会与水形成何种结构的水合物,以及气体水合物的热力学模型和动力学模型,为设计实验设备和合成煤层气水合物作技术指导。通过对水合物生成温度、压力等条件的研究,设计开发了煤层气水合物生成设备。为了更好的增加气—液相的接触面积,我们采用了对反应釜内的液体进行循环的形式,而没有用传统的采用机械搅拌和磁悬浮搅拌的模式。循环液体的方法是将液体从釜底抽出,然后通过反应釜上盖上的喷头将雾状液体喷向釜
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