多孔介质中天然气水合物生成与分解及传热特性研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:epwangke96
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着煤炭、石油等常规化石能源的消耗与日益枯竭,能源开发经历着从传统化石燃料向清洁和环境友好型新能源的过渡和转型。天然气水合物(简称水合物,又名“可燃冰”)是一种新型清洁能源,具有储量大、分布广、能量密度大的特点,被认为是未来具有应用前景的新能源之一。水合物资源的安全高效开发对于调整和优化我国能源供给结构、保障我国能源安全等具有重大战略意义。研究多孔介质中水合物的生成与分解特性及其关键影响因素,对天然气水合物的高效安全开发利用具有重要的学术意义和工程价值。本文采用实验模拟和数值模拟相结合的方法,对多孔介质中水合物的生成与分布规律,以及水合物分解过程中的传热控制机理进行了系统研究,并基于强化传热理论,提出了一种多策略联合的优化开采方法,旨在为未来天然气水合物的实地开采提供理论指导和技术支持。主要研究成果如下:(1)采用数值模拟的方法开展了中试尺度下多孔介质中水合物生成动力学研究,得到了反应釜内甲烷气、水、及水合物的生成与分布规律。结果表明,水合物生成速率主要受多孔介质中气液交界面上的传质速率控制,而后者则与孔隙中的压力驱动力以及气液两相分布状态相关。最终水合物饱和度呈现层状分布,三相物质在整个储层中的分布表现出显著的非均质性,这种不均匀性在垂直方向上更明显。(2)利用自主研制的天然气水合物垂直井开采模拟试验系统,采用气液多点注入方式,合成了含水合物多孔介质体系。结合实验和数值模拟,开展了单垂直井降压开采水合物及传热特性研究,对开采过程中的壁面热流速率与累积导热量、水合物分解累积消耗热量、水合物藏显热变化量、以及系统热损量等进行了定量分析。结果表明,降压条件下水合物的分解是一个由环境传热主导的水合物相消融的过程,开采井的位置对水合物的分解及产气效率影响较小。系统的热损量在数值上等于水合物藏显热的增量。开采压力越低,壁面传热速率及水合物分解吸热速率越快,能量收益速率越高。(3)采用单垂直井降压联合热激法,开展了多孔介质中甲烷水合物的分解及系统三维传热特性的实验与数值模拟研究,获得了降压驱动力和热激驱动力对水合物分解的协同作用机制。结果表明,有热激条件下,反应釜内同时存在两个分解界面,降压驱动力和热激驱动力可分别由壁面累积热流量和井筒注热量定量表征。井筒注热对来自壁面向反应釜内的传热具有阻碍作用,并且在壁面热流量小于零时,系统热损量会突然激增。(4)采用实验模拟和理论计算研究了降压联合热激开采过程中水合物分解及系统传热特性的关键影响因素。结果表明,井筒加热速率越高,能量收益速率越快,降压驱动力对水合物分解的影响减弱,同时系统热损量增加;开采压力越低,越有利于热量的传递,在足够低的开采压力条件下,可以实现降压驱动力在整个开采过程中始终大于零,从而减少热量的损失;相比于持续性热激,间歇性热激方式有利于控制水合物储层的热吸收速率,同时缩短开采时间,增加净能量收益。(5)提出并验证了一种新型“三策略”联合开采法,实验研究了不同开采模式下的系统传热特性及其对水合物分解产气性能影响。结果表明,新型联合开采法获得最快的平均净能量收益速率(8 k J/min),且获得较高的能量效率(71.59%)。在电加热联合降压法中,传热速率受储层导热系数限制;而当有外界热水注入时,热对流成为控制传热的关键因素,但热流体的输送过程会产生不可避免的热损。井筒加热与注室温水相结合,具有同时降低热损失和强化传热的优点,从而使能量收益效率最高。
其他文献
多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)因具有“致癌、致畸和致突变”作用及生物放大和累积效应,导致其污染对人类健康和生态安全造成潜在威胁。研究表明PAHs是三峡水库持久性有机污染物中的主要成分之一,且因具有较低的水溶性而更容易汇集于厌/缺氧的土壤/沉积物中。尽管三峡水库消落带土壤PAHs污染已经引起广泛关注,但对于PAHs的主要生物转化/降解途径尚缺乏
研究一:血管化骨瓣修复面中部创伤性骨缺损的数字化流程和临床应用研究1目的:基于面中部创伤性骨缺损具有临近部位骨折、缺损范围不规则、常涉及面部美容单元、软硬组织缺损共存、二期修复手术中的瘢痕、易感染等特点,评估数字化外科技术辅助血管化骨瓣修复重建面中部创伤性骨缺损的精度及临床效果,建立相应临床工作流程。材料与方法:选取2009年5月至2018年12月于口腔颌面外科就诊、应用数字化外科技术辅助血管化游
目的:肺癌是全球癌症相关死亡的主要原因,发病率呈现逐年上升趋势,其中非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer,NSCLC)占所有肺癌病例的85%,5年生存率不足20%。对于早期NSCLC患者,手术仍是首选的治疗方案,但有高达45%的早期NSCLC患者会出现术后复发,因此对患者的动态评估和预后分析有利于临床医生的治疗决策,具有重要的临床意义。循环异倍体细胞(circulat
研究背景及目的:作为肿瘤多学科综合治疗的一部分,近年来免疫治疗取得了很大进步,在众多临床试验中显示出较好的治疗效果。但是,只有部分对治疗敏感的患者可以从中受益。越来越多的研究表明,肠道菌群可以提高肿瘤免疫治疗的响应率。作为人体内主要的益生菌之一,双歧杆菌已被多项动物研究和人体临床研究证实,在机体免疫调节中起着重要作用。但是目前尚不清楚这一现象背后的详细机制。本研究中,我们使用具有低免疫原性特征的小
大范围提高煤层透气性是高效抽采煤层气(瓦斯)的关键。传统煤层增透技术如密集钻孔、水力割缝等单孔增透范围偏小、抽采效率较低;常规水力压裂技术受地应力束缚易形成单一裂缝,裂缝两侧增透“空白带”内遗留瓦斯在后续煤炭开采过程中易诱发瓦斯灾害等事故。如何在煤层内大范围均衡构造裂隙网络是实现煤层瓦斯全面高效抽采的关键。为此,研究团队提出了煤矿井下树状钻孔均衡增加煤层透气性的方法,即利用穿层钻孔作为树干孔,通过
大规模网络系统具有复杂的动态特性,其优化问题既十分重要又极具挑战性。与传统集中式优化相比,分布式优化具有可扩展性好、灵活性高、协作性强、隐私数据泄漏少等优点,因此被广泛应用于智能电网经济调度、传感器网络最优资源配置、多机器人系统定位等领域。近年来,基于多智能体协调技术的分布式优化算法受到人们的广泛关注。特别地,由于一些实际优化问题对收敛速率具有较高的要求(如微电网的经济调度问题),因此研究保收敛性
夏热冬冷地区冬季阴冷潮湿室内热环境恶劣,室内热环境具有分散、间歇和局部供暖的特点,人员长期生活在此具有一定冷暴露经历的环境中,形成了相应不同程度的生理适应性。因此,在此背景下如何准确评价该地区冬季室内环境舒适性,对该地区合理调控供暖具有重要意义。传统热感觉预测方法如PMV指标没有考虑人体适应性,而适应性热舒适模型建立在黑箱理论基础上,适用于自然通风建筑人体产生完全冷适应的热环境评价,对于具有不同程
钽合金是一种典型的体心立方(Body centered cubic,BCC)难熔金属,具有优异的力学性能、耐腐蚀性能以及良好的生物相容性,被广泛应用于电子工业、高温应用、化学加工、核工程、航空航天以及生物医学等领域。为获得钽合金的高性能制品,需对其在热机械加工过程中的微观结构演变、力学及耐腐蚀性进行系统研究。近三十年来,基于透射电子显微镜(Transmission electron microsc
自从1958年Modigliani和Miller提出MM定理开始,资本结构理论衍生出权衡理论、代理理论、优序融资理论以及市场择时理论等多个分支。国内外文献从不同角度探讨公司资本结构的选择、变动规律以及影响因素等诸多理论和实际问题,其中动态权衡理论在近年来受到诸多学者的认同和支持,逐渐成为资本结构研究的主流逻辑框架。动态权衡理论认为公司存在一个最优的资本结构,它不仅反映公司价值与风险之间的最优匹配,
可热处理强化铝合金具有优异的综合性能,是交通工具上常用的轻质结构材料。目前新能源汽车、高速列车等先进的交通工具发展迅速,对所使用的铝合金的性能要求不断提高。可热处理强化铝合金经过时效产生的析出相及其在晶粒内部和晶界的分布对合金的力学性能和耐蚀性能有很大的影响。塑性变形和热处理相结合的形变热处理工艺可以通过引入位错、细化晶粒和产生析出相来充分挖掘铝合金的强化潜力,是一种很有应用前景的加工方法。但是形