管道螺旋流动强化天然气水合物生成技术研究

管道螺旋流动强化天然气水合物生成技术研究

论文摘要

天然气水合物的强化快速生成研究一直是水合物应用领域的热点,广泛应用于油气运输、石油化工、能源化工和环境工程等领域。寻找出新型的天然气水合物快速生成方法并对其展开系统的研究,可以优化现有的水合物反应器的操作和开发设计更高效的新型反应器提供指导,对于解决油气管道运输以及能源环境问题具有重要意义。本文在总结现有的水合物生成装置特点上,开发出了一种新型的管道螺旋流动强化天然气水合物的生成装备,主要采用实验的方法对气液两相螺旋流以及管道内的水合物生成进行了系统的研究,主要内容包括以下几个方面:总结梳理了国内外对天然气水合物的勘探与开采的现状,重点梳理研究了国内外的对于天然气水合物的强化生成方法,主要包括物理强化与化学强化,还有一些特殊的强化方法,对各种强化方法的优缺点以及目前工业上大规模生成天然气水合物的难点进行了详细的分析,本课题组开发的管道螺旋流动强化天然气水合物生成技术是一种新型的高效的天然气水合物生成促进装置。对水平管内以叶轮起旋的气液两相螺旋流进行了系统的实验研究。描述并定义了以叶轮起旋的气液两相螺旋流的流型,绘制出气液两相螺旋流流型图;考察了流速对流型的影响,叶轮参数对流型转换边界的影响;考察了含气率、流型、流速以及叶轮参数对流动压降的影响。随后,对水平管内以叶轮起旋的液相螺旋流进行了LDV测量研究。分析研究了螺旋流的衰减、平均雷诺数以及叶轮参数对轴向以及切向流速分布的影响;推导了螺旋流的衰减公式。对水平管内以扭带起旋的气液两相螺旋流实验研究,得出了四种流型以及扭率对流型转换边界以及压降的影响。对水平管内的气液两相螺旋流有了深入的研究,为管内螺旋流动状态下的水合物的生成奠定了基础。对管道内螺旋流动强化天然气水合物生成进行了系统的实验研究。考察了管道内水合物生成的特点,对不同流速以及不同扭率情况下的水合物生成的诱导时间与生成时间进行了研究;考察了温度以及扭率对水合物生成的影响,并对耗气量进行了初步研究;初步总结了管道内水合物生成的机理,并建立了考虑促进剂作用的管道内水合物生成动力学模型。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 问题的提出及研究意义
  • 1.1.1 问题的提出
  • 1.1.2 研究意义
  • 1.2 国内外NGH生成促进技术研究现状和发展趋势
  • 1.2.1 NGH生成原理
  • 1.2.2 NGH生成过程的强化方法
  • 1.2.3 工业上大规模生成水合物的难点
  • 1.2.4 NGH生成技术的发展趋势
  • 1.3 本文研究任务
  • 2 以叶轮起旋的螺旋流实验研究
  • 2.1 实验系统与装置的设计
  • 2.1.1 实验简介
  • 2.1.2 实验装置
  • 2.2 实验方案设计
  • 2.2.1 实验条件
  • 2.2.2 实验方法
  • 2.3 流型
  • 2.4 流型图
  • 2.5 流动规律分析
  • 2.5.1 流速对流型的影响
  • 2.5.2 起旋角度对流型转换边界的影响
  • 2.5.3 叶片面积对流型转换边界的影响
  • 2.6 流动压降分析
  • 2.6.1 含气率对压降的影响
  • 2.6.2 流型对压降的影响
  • 2.6.3 流速对压降的影响
  • 2.7 本章小结
  • 3 以叶轮起旋的螺旋流LDV实验研究
  • 3.1 实验概略
  • 3.1.1 实验原理
  • 3.1.2 实验简介
  • 3.1.3 实验装置
  • 3.2 实验方案设计
  • 3.2.1 实验条件
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.3 实验结果分析
  • 3.3.1 轴向速度
  • 3.3.2 切向速度
  • 3.3.3 湍流强度
  • 3.3.4 螺旋强度衰减规律
  • 3.4 本章小结
  • 4 以扭带起旋的螺旋流实验研究
  • 4.1 实验介绍
  • 4.1.1 实验简介
  • 4.1.2 实验装置
  • 4.2 流型
  • 4.2.1 螺旋波状流
  • 4.2.2 螺旋泡状流
  • 4.2.3 螺旋弥散流
  • 4.2.4 螺旋轴状流
  • 4.3 实验结果分析
  • 4.3.1 扭率对流型转换边界的影响
  • 4.3.2 扭率对压降的影响
  • 4.4 本章小结
  • 5 管道螺旋流动强化NGH生成装置
  • 5.1 系统简介
  • 5.2 设备的设计与选择
  • 5.2.1 供水系统
  • 5.2.2 供气系统
  • 5.2.3 冷却系统
  • 5.2.4 监测及数据采集系统
  • 5.3 本章小结
  • 6 管道螺旋流动强化NGH生成实验研究
  • 6.1 实验系统与方法
  • 6.1.1 实验条件
  • 6.1.2 实验方法及步骤
  • 6.2 实验结果与分析
  • 6.2.1 NGH生成过程
  • 6.2.2 诱导时间与生成时间
  • 6.2.3 温度对NGH生成的影响
  • 6.2.4 扭率对NGH生成的影响
  • 6.2.5 耗气量
  • 6.3 生成机理初步分析
  • 6.3.1 成核
  • 6.3.2 生长
  • 6.4 管道水合物生成模型
  • 6.4.1 气体水合物生成速率
  • 6.4.2 水合物生成驱动力
  • 6.4.3 水合物生成诱导时间
  • 6.4.4 管道内含有活性剂的气体消耗率
  • 6.5 本章小结
  • 7 总结与展望
  • 7.1 总结
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读学位期间研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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