四丁基氯化銨溶液中瓦斯水合分離實驗研究
發(fā)布時間:2021-06-11 13:04
提高水合物生成速度與生成量是利用水合物法氣體分離技術(shù)高效利用瓦斯的關(guān)鍵。利用自主搭建的瓦斯水合物合成與分解循環(huán)裝置,開展了3種不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的四丁基氯化銨(TBAC)溶液中瓦斯水合分離實驗。結(jié)果表明,不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的溶液體系均能在50 min內(nèi)生成水合物。在相同的時間內(nèi),質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5.0%的TBAC溶液獲得最大的氣體消耗量,平均生長速率達(dá)到了2.907 cm3/min,瓦斯氣體中CH4體積分?jǐn)?shù)占比下降了20%,促進效果最佳;質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.5%的次之;質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.5%的誘導(dǎo)時間最短,但氣體消耗量極少。
【文章來源】:黑龍江科技大學(xué)學(xué)報. 2020,30(05)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
瓦斯水合物合成與分解循環(huán)穩(wěn)壓促進系統(tǒng)
從宏觀現(xiàn)象上看,與純水體系相比,三種濃度的TBAC溶液均能不同程度地縮短瓦斯水合物生成的誘導(dǎo)時間,且隨著TBAC溶液濃度的增加,誘導(dǎo)時間逐漸縮短。由于3種體系中溫度、壓力隨水合物生成變化情況相似,因此,僅以5.0 %TBAC為例,探討不同體系瓦斯水合物生成過程溫度、壓力隨時間變化趨勢見圖3。由圖3b可知,從溫度和壓力隨時間變化上,可以將水合物生長情況分為4個分區(qū)段的階段。
水合物生長趨于穩(wěn)定階段,圖3b中d至e階段。由于越來越多的512小籠內(nèi)充滿CH4分子,內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于飽和階段[23],此時表現(xiàn)為釜內(nèi)壓力下降緩慢。由恒溫水浴提供穩(wěn)定熱源,水合物生長緩慢階段,氣體溫度則體現(xiàn)為越來越穩(wěn)定。2.2 氣體消耗量與生長速率
【參考文獻】:
期刊論文
[1]TBAB-CO2水合物形成過程的微觀實驗[J]. 陳玉鳳,周雪冰,梁德青,吳能友. 光譜學(xué)與光譜分析. 2019(09)
[2]季銨鹽半籠型甲烷水合物激光拉曼光譜研究[J]. 史伶俐,梁德青,丁家祥. 工程熱物理學(xué)報. 2018(11)
[3]水合物法氣體分離技術(shù)研究現(xiàn)狀與進展[J]. 江坤,周詩崠,陳小康,邊慧,何騁遠(yuǎn),閆超生. 天然氣化工(C1化學(xué)與化工). 2018(03)
[4]不同粒度沉積物介質(zhì)對氣體水合物成核的影響[J]. 張保勇,周莉紅,劉昌嶺,張強,吳強,吳瓊,劉傳海. 天然氣工業(yè). 2018(05)
[5]蒙脫石對水合物法分離煤礦瓦斯中甲烷的影響(英文)[J]. 張強,吳強,張輝,張保勇,夏婷. Journal of Central South University. 2018(01)
[6]季銨鹽對煤層氣水合物相平衡條件的影響[J]. 郭迎,梁海峰,關(guān)鈺,賀博. 過程工程學(xué)報. 2017(04)
[7]我國煤層氣開發(fā)技術(shù)進展[J]. 張遂安,袁玉,孟凡圓. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2016(05)
[8]我國深部煤與瓦斯共采戰(zhàn)略思考[J]. 袁亮. 煤炭學(xué)報. 2016(01)
[9]我國煤礦區(qū)煤層氣開發(fā)利用技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J]. 申寶宏,劉見中,雷毅. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2015(02)
[10]四丁基氯化銨半籠型水合物的相平衡模型[J]. 史伶俐,梁德青. 新能源進展. 2014(03)
本文編號:3224588
【文章來源】:黑龍江科技大學(xué)學(xué)報. 2020,30(05)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
瓦斯水合物合成與分解循環(huán)穩(wěn)壓促進系統(tǒng)
從宏觀現(xiàn)象上看,與純水體系相比,三種濃度的TBAC溶液均能不同程度地縮短瓦斯水合物生成的誘導(dǎo)時間,且隨著TBAC溶液濃度的增加,誘導(dǎo)時間逐漸縮短。由于3種體系中溫度、壓力隨水合物生成變化情況相似,因此,僅以5.0 %TBAC為例,探討不同體系瓦斯水合物生成過程溫度、壓力隨時間變化趨勢見圖3。由圖3b可知,從溫度和壓力隨時間變化上,可以將水合物生長情況分為4個分區(qū)段的階段。
水合物生長趨于穩(wěn)定階段,圖3b中d至e階段。由于越來越多的512小籠內(nèi)充滿CH4分子,內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于飽和階段[23],此時表現(xiàn)為釜內(nèi)壓力下降緩慢。由恒溫水浴提供穩(wěn)定熱源,水合物生長緩慢階段,氣體溫度則體現(xiàn)為越來越穩(wěn)定。2.2 氣體消耗量與生長速率
【參考文獻】:
期刊論文
[1]TBAB-CO2水合物形成過程的微觀實驗[J]. 陳玉鳳,周雪冰,梁德青,吳能友. 光譜學(xué)與光譜分析. 2019(09)
[2]季銨鹽半籠型甲烷水合物激光拉曼光譜研究[J]. 史伶俐,梁德青,丁家祥. 工程熱物理學(xué)報. 2018(11)
[3]水合物法氣體分離技術(shù)研究現(xiàn)狀與進展[J]. 江坤,周詩崠,陳小康,邊慧,何騁遠(yuǎn),閆超生. 天然氣化工(C1化學(xué)與化工). 2018(03)
[4]不同粒度沉積物介質(zhì)對氣體水合物成核的影響[J]. 張保勇,周莉紅,劉昌嶺,張強,吳強,吳瓊,劉傳海. 天然氣工業(yè). 2018(05)
[5]蒙脫石對水合物法分離煤礦瓦斯中甲烷的影響(英文)[J]. 張強,吳強,張輝,張保勇,夏婷. Journal of Central South University. 2018(01)
[6]季銨鹽對煤層氣水合物相平衡條件的影響[J]. 郭迎,梁海峰,關(guān)鈺,賀博. 過程工程學(xué)報. 2017(04)
[7]我國煤層氣開發(fā)技術(shù)進展[J]. 張遂安,袁玉,孟凡圓. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2016(05)
[8]我國深部煤與瓦斯共采戰(zhàn)略思考[J]. 袁亮. 煤炭學(xué)報. 2016(01)
[9]我國煤礦區(qū)煤層氣開發(fā)利用技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J]. 申寶宏,劉見中,雷毅. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2015(02)
[10]四丁基氯化銨半籠型水合物的相平衡模型[J]. 史伶俐,梁德青. 新能源進展. 2014(03)
本文編號:3224588
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