水合物论文_于湘,徐安文

导读:本文包含了水合物论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:水合物,天然气,诱导,断层,青藏高原,气井,静力。

水合物论文文献综述

于湘,徐安文[1](2019)在《水合物处理电镀废水中氯离子的方法研究》一文中研究指出本文用一氟二氯乙烷(HCFC-141b)形成水合物R141b,研究水合物形成过程中诱导时间、溶液电导性的变化。在加入十二烷基硫酸钠(SDS)和搅拌作用下,可缩短水合物生成的诱导时间;监测了模拟电镀废水中氯离子在生成R141b水合物前后浓度的变化。实验结果表明:R141b水合物可将电镀废水中氯离子浓缩,并提取一部分回水,对回收电镀废液中的氯离子处理起到一定作用。(本文来源于《价值工程》期刊2019年36期)

刘秀美,张永勤[2](2019)在《雪域高原 冰火燎燃》一文中研究指出青藏高原,是许多人心目中圣洁的人间净土,好似一位美丽的少女让人心生涟漪;然而,这美丽面纱后面却隐藏着残酷:常年积雪、空气稀薄、沼泽泥泞、山风狂虐,以及荒无人烟的空寂,无一不让人却步。可是,却有这么一批人,在这高寒缺氧、行走困难的“生命禁区”里坚守数年,开(本文来源于《中国自然资源报》期刊2019-12-04)

孟大江,文鹏飞,张宝金,张如伟,李延[3](2019)在《天然气水合物储层反演及饱和度预测》一文中研究指出沉积物含天然气水合物后通常会引起速度的增加,与周围地层形成较大的波阻抗差异,利用地震波阻抗反演技术可识别出这种差异,从而预测天然气水合物的分布。测井资料具有较高的纵向分辨率,而地震资料横向分辨率较高,通过井震联合反演可获得天然气水合物准确的空间展布形态。利用井震联合反演技术对南海北部神狐海域天然气水合物储层进行了精细刻画,研究表明,该矿区天然气水合物储层表现为高波阻抗特征,其值域范围为3 450~4 500m/s·g/cm3,同时根据有效介质模型建立了岩石物理量版,预测了天然气水合物储层的孔隙度和饱和度数据,预测结果与测井解释结果吻合度较高,为天然气水合物的资源评价提供了比较准确的物性数据。(本文来源于《海洋地质前沿》期刊2019年11期)

王俊珠,覃楚倩,罗旭龙,王世栋,杨楠[4](2019)在《静力触探在水合物勘探中的应用》一文中研究指出水合物的勘探方法主要有地球物理方法、地球化学方法、微生物方法和地质学方法等,叁维地震为主要而且也是最重要的手段。含有游离天然气和天然气水合物的海底沉积物在物理性质上存在明显差异,叁维地震利用这些差异性可以确定天然气水合物的分布,但有些沉积物如碳酸盐岩也可以表现出类似的异常。对于精确确定海底沉积物物性及沉积物类型,静力触探具有非常突出的优势。静力触探可以开展土力学测试、土体摄像、定点地质取样、波速测试、热力学测试、磁力观测、电导率测试、放射性同位素测试和化学分析测试等,调查范围非常广泛。用CPT配合其他方法来联合勘探水合物是精确计算水合物分布及储量的非常有前景的方法。(本文来源于《海洋地质前沿》期刊2019年11期)

孟明,龚建明,廖晶,潘军,何拥军[5](2019)在《成藏模式研究促进天然气水合物调查新发现》一文中研究指出1地质背景位于伊朗和巴基斯坦南部的马克兰增生楔是阿拉伯板块低角度俯冲到欧亚板块之下形成的,南北宽约500km,东西长约800km,主要由古近—新近系的褶皱和逆冲断层组成。马克兰增生楔西侧为右旋走滑的米纳卜断裂系,东侧为左旋走滑的奥耐驰—奈尔断裂系(图1)。目前,阿拉伯板块以<2°和30~50mm/a的俯冲速度由南往北俯冲到欧亚板块下,西侧的汇聚速率为3.65cm/a,东侧为4.2cm/a,增生楔之上沉积物厚度可达7 000m。(本文来源于《海洋地质前沿》期刊2019年11期)

左江伟,岳铭亮,吕晓方,路大勇,周诗岽[6](2019)在《静态强化技术在水合物快速生成领域的应用》一文中研究指出气体水合物技术在水资源、环保、石油化工等诸多领域都极具发展前景,而水合物因生成条件苛刻、诱导时间长、含气率低等问题严重制约其发展。机械搅拌、喷雾、鼓泡等动态强化技术因引入机械设备而使得系统的成本和能耗较高,相比而言,冰粉静态接触、加入表面油气储运活性剂、多孔介质环境、引入换热结构等静态强化措施不仅能缩短诱导时间,促进其快速生成,且能耗极大降低。简述了静态强化技术在水合物快速生成领域的应用,分析了各强化措施的研究现状及优缺点,最后指出在未来水合物快速生成强化的研究中,应综合使用多种强化措施以提高气体水合物生成速度。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期)

吕晓方,左江伟,路大勇,周诗岽,赵会军[7](2019)在《流动体系CO_2水合物诱导时间影响因素敏感性分析》一文中研究指出水合物诱导期是表征水合物生成过程的重要参数,借助高压可视水合物环路,以CO_2和水为实验介质开展流动体系水合物生成实验,探究了初始压力、载液量、体系流量对诱导期的影响规律,并应用多因素分析法计算了各影响因素的敏感性大小。实验研究结果表明:①CO_2水合物诱导期随初始压力的增大而缩短,在载液量9 L、泵速30 Hz的实验体系下,初始压力为2.5 MPa和2.8 MPa所对应的诱导时间分别为27.2 min和23.6 min,而3 MPa下诱导期仅为17.4 min,分别缩短了13.24%和26.27%;在7 L,30 Hz及8 L,30 Hz的实验下诱导期呈同样的变化趋势,高的初始压力能明显降低CO_2水合物生成诱导时间。②诱导时间随着管路载液量的增加呈现先减小后增大的趋势。③在初始压力为2.8 MPa,载液量7 L的实验工况下,质量流量为20,25,28 kg/min所对应的诱导时间分别为25,22.5,18.4 min,即随着流量的增大诱导时间缩短。④通过对比不同影响因素的标准回归系数,发现实验流量对纯水体系CO_2水合物诱导期起主导作用,初始压力的影响次之,载液量影响最小。(本文来源于《常州大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)

赵克斌[8](2019)在《日本南海海槽东部天然气水合物产出与富集特征》一文中研究指出根据日本南海海槽东部天然气水合物钻探与综合大洋钻探计划研究成果,分析总结了该区天然气水合物形成的地质背景与赋存特征。南海海槽区作为构造活动强烈的会聚式大陆边缘,大型增生楔与断裂系统十分发育,富含重力流沉积物。特别是该海槽北部向陆斜坡水深2 000 m以浅海域,发育一系列弧前盆地,盆地内第四系未固结沉积物广泛分布,沉积速率较高,为水合物的形成提供了良好的环境。水合物钻探取心分析揭示,南海海槽东部天然气水合物为Ⅰ型结构,水合物分解气中甲烷组分占比普遍高达99.9%以上,甲烷碳同位素分析显示为典型的生物成因气。水合物主要以孔隙填充型产出,优先选择在富砂层中富集,富砂层段水合物饱和度一般为50%~60%,可高达80%~90%,泥质层中水合物饱和度极低。(本文来源于《石油实验地质》期刊2019年06期)

符伟兵,王锦昌,杨易骏[9](2019)在《气田清洁水合物防治及污水处理技术》一文中研究指出针对气田生产过程中,需要加注甲醇解防堵,存在环保风险且含醇污水处理费用高的问题,采用"环保水合物抑制剂解防堵、污水无害化处理与药剂回收"环保水合物防治工艺技术。该技术通过应用无毒环保水合物抑制剂解决气井水合物堵塞问题,替代应用甲醇解防堵工艺,同时应用污水无害化蒸发处理与药剂回收工艺实现污水无害化处理与药剂回收,在符合环保要求前提下实现低成本生产。现场应用表明,该技术能够实现污水、污泥处理过程及排放物符合环保要求,试验9口气井相比同期注醇生产时率提高4.5%,药剂费用降低74%,污水处理费用降低67%,应用效果显着。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年11期)

张磊[10](2019)在《日本海洋甲烷水合物钻完井生产测试介绍及启示(Ⅱ)》一文中研究指出甲烷水合物的开采从地质、地球物理、岩石物理和储集/生产工程的角度来看,必须有一套完整可行的技术方案作为指导,开发钻完井设计所需的一些背景和详细的工程知识,以及为减轻开发甲烷水合物完井和生产系统中相关的一些关键技术挑战和风险所必需的接口和测试。本文的目的是介绍日本在甲烷水合物完井系统中应用减压法生产的完井系统和关键生产以及从生产测试中得到的经验启示。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年11期)

水合物论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

青藏高原,是许多人心目中圣洁的人间净土,好似一位美丽的少女让人心生涟漪;然而,这美丽面纱后面却隐藏着残酷:常年积雪、空气稀薄、沼泽泥泞、山风狂虐,以及荒无人烟的空寂,无一不让人却步。可是,却有这么一批人,在这高寒缺氧、行走困难的“生命禁区”里坚守数年,开

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

水合物论文参考文献

[1].于湘,徐安文.水合物处理电镀废水中氯离子的方法研究[J].价值工程.2019

[2].刘秀美,张永勤.雪域高原冰火燎燃[N].中国自然资源报.2019

[3].孟大江,文鹏飞,张宝金,张如伟,李延.天然气水合物储层反演及饱和度预测[J].海洋地质前沿.2019

[4].王俊珠,覃楚倩,罗旭龙,王世栋,杨楠.静力触探在水合物勘探中的应用[J].海洋地质前沿.2019

[5].孟明,龚建明,廖晶,潘军,何拥军.成藏模式研究促进天然气水合物调查新发现[J].海洋地质前沿.2019

[6].左江伟,岳铭亮,吕晓方,路大勇,周诗岽.静态强化技术在水合物快速生成领域的应用[J].当代化工.2019

[7].吕晓方,左江伟,路大勇,周诗岽,赵会军.流动体系CO_2水合物诱导时间影响因素敏感性分析[J].常州大学学报(自然科学版).2019

[8].赵克斌.日本南海海槽东部天然气水合物产出与富集特征[J].石油实验地质.2019

[9].符伟兵,王锦昌,杨易骏.气田清洁水合物防治及污水处理技术[J].石油化工应用.2019

[10].张磊.日本海洋甲烷水合物钻完井生产测试介绍及启示(Ⅱ)[J].石油化工应用.2019

论文知识图

水合物分解工艺流程图气体水合物CH4/CO2相平衡图水合物生产工艺流程图水合物储运工艺流程图不同水合物分解量下的MTDs位移...水合物形成的温度压力范围曲线...

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