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瓦斯水合物密闭常温分解过程温度场分布特征*

2021-12-23陈文胜侯凤才刘传海王洪粱

合成材料老化与应用 2021年6期
关键词:体系实验

陈文胜,侯凤才,吴 琼,刘传海,王洪粱

(1 黑龙江科技大学安全工程学院,黑龙江 哈尔滨 150022;2 黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

煤矿瓦斯(煤层气)直接排空,会造成大气污染;但瓦斯中的甲烷气体是无污染、热值高的气体,故瓦斯经过提纯可以作为能源加以利用,也有利于保护环境节约能源,对国家能源的可持续发展具有重要意义。我国煤层气资源十分丰富,其中可开采量大约为10万亿m3,但大多分布在偏僻位置且地形复杂[1]。若采取常规的管道运输方式,经济成本较高且难以覆盖全面,导致储运比较困难。已有研究者文献[2-4]发现瓦斯可以在较为温和的温度-压力条件下形成固态形状的瓦斯水合物,且以水合物的形式对瓦斯进行储运,具有储气密度高、安全性高、储运条件温和、储运方式灵活、成本低等优势。因此,基于水合物储运技术进行瓦斯的储存与运输,是一种行之有效的办法[5]。在储运过程中,瓦斯水合物不易分解是安全储运的关键,因此,要研究瓦斯水合物分解规律。瓦斯水合物分解需要吸收热量,而温度是热的代表物理量,因此有必要研究瓦斯水合物分解过程中的温度分布特征。目前,国内外学者对水合物的分解规律进行了研究。文献[6-9]进行了降压模式的水合物分解试验,表明系统压力促进了水合物的分解;文献[10-12]研究了冰点以下甲烷水合物的分解规律,得出甲烷水合物自我保护效应的最佳温度。文献[13-14]对甲烷水合物的热稳定性进行了实验研究,得出甲烷水合物储存的合适温度。……

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