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防止天然气水合物堵塞的方法 被引量:6
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作者 何志刚 赵波 +1 位作者 杨鸿剑 贺承祖 《新疆石油天然气》 CAS 2009年第1期81-83,87,共4页
根据天然气水合物生成的热力学和动力学规律。讨论了了三类天然气水合物阻止剂的作用机理。热力学阻止剂可用于高寒地区,但用量偏大。动力学阻止剂和防聚剂用量小,但前者不能用于高寒地区,后者能用于气井。三类天然气水合物阻止剂具有... 根据天然气水合物生成的热力学和动力学规律。讨论了了三类天然气水合物阻止剂的作用机理。热力学阻止剂可用于高寒地区,但用量偏大。动力学阻止剂和防聚剂用量小,但前者不能用于高寒地区,后者能用于气井。三类天然气水合物阻止剂具有各自适合的场合和发展空间。 展开更多
关键词 天然气水合物 天然气水合物阻止剂 热力学阻止剂 动力学阻止剂 防聚剂
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羧甲基纤维素纳对CO_(2)水合物动力学形成规律的影响 被引量:5
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作者 申小冬 邵子越 +4 位作者 唐宇航 钟杨 刘欢 张银德 王兴建 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期154-160,共7页
天然气水合物的形成是影响深海油气钻探和集输过程安全的重要因素之一,开发高效、经济、环保的动力学天然气水合物抑制剂是天然气水合物防治领域的热点和难点。为了抑制深海油气钻井和集输过程中天然气水合物的形成,采用恒温恒容法,在... 天然气水合物的形成是影响深海油气钻探和集输过程安全的重要因素之一,开发高效、经济、环保的动力学天然气水合物抑制剂是天然气水合物防治领域的热点和难点。为了抑制深海油气钻井和集输过程中天然气水合物的形成,采用恒温恒容法,在实验温度273.25 K、初始压力3.5 MPa的条件下,研究了不同浓度、搅拌状态及与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)复配条件下羧甲基纤维素纳(CMC-Na)对CO_(2)水合物动力学形成规律的影响。实验结果表明:(1)PVP和CMC-Na都可以抑制CO_(2)水合物的生长速率,但相同浓度下,CMC-Na对CO_(2)水合物的抑制效果远高于PVP,并且增加浓度可以促进其抑制效果;(2)PVP对CO_(2)水合物的抑制效果随分子量的增加而增强;(3)CO_(2)水合物在搅拌条件下的生长速率远高于静止状态,开启磁力搅拌可有效促进其生长速率;(4)CMC-Na与PVP复配不具有协同抑制CO_(2)水合物的效果,甚至抑制性能会恶化。结论认为,PVP主要通过吸附干扰CO_(2)水合物晶体生长,而CMC-Na则通过传质阻碍抑制气液接触,其具体的抑制机理有待于后期系统详细的研究。 展开更多
关键词 CO_(2)水合物 改性纤维素 PVP CMC-Na 动力学 天然气水合物抑制剂 传质调控 生长速率
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天然气水合物抑制技术研究 被引量:1
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作者 贺欣 班久庆 《化工设计通讯》 CAS 2016年第5期130-130,168,共2页
全球天然气资源开采进入重要阶段,天然气产量年年攀升,天然气水合物的问题随之而来。针对现有天然气水合物抑制技术进行调研,明确不同天然气抑制技术的应用范围,技术特点和应用现状,比较和分析不同方法与机理的抑制技术研究及发展情况... 全球天然气资源开采进入重要阶段,天然气产量年年攀升,天然气水合物的问题随之而来。针对现有天然气水合物抑制技术进行调研,明确不同天然气抑制技术的应用范围,技术特点和应用现状,比较和分析不同方法与机理的抑制技术研究及发展情况。对脱水法、加热法、降压法等抑制技术进行整理,为天然气水合物抑制起到参考作用。 展开更多
关键词 天然气水合物抑制剂 热力学抑制剂 动力学抑制剂
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新型耐低温水合物抑制剂的研制及性能评价 被引量:1
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作者 唐娟 刘建仪 +3 位作者 谭晓华 伍睿 闫猛 安维杰 《应用化工》 CAS CSCD 2012年第3期386-388,共3页
乙烯基吡咯烷酮与乙酸乙烯酯的共聚物与醋酸钠、硝酸镁按质量比1∶5∶4混合,制得一种新型的水合物抑制剂,在温度-10℃、压力5 MPa条件下,研究了共聚物加量1%的抑制性能,并与PVPK90进行了比较。结果表明,该新型抑制剂可以有效地抑制天然... 乙烯基吡咯烷酮与乙酸乙烯酯的共聚物与醋酸钠、硝酸镁按质量比1∶5∶4混合,制得一种新型的水合物抑制剂,在温度-10℃、压力5 MPa条件下,研究了共聚物加量1%的抑制性能,并与PVPK90进行了比较。结果表明,该新型抑制剂可以有效地抑制天然气水合物聚集800 min以上;比PVPK90的抑制时间延长600 min。该剂适用压力0~25 MPa,温度-15~25℃。 展开更多
关键词 天然气水合物抑制剂 耐低温 共聚物 抑制性能
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天然气水合物动力学抑制剂的合成及评价 被引量:1
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作者 朱宇霆 李颖 +1 位作者 尹忠 牛浩 《广东化工》 CAS 2013年第6期4-5,共2页
随着全球不可再生资源(石油、天然气、煤)的消耗不断增大,人们迫切想发现和利用新型能源来解决危机。天然气水合物是一种由天然气与水在一定条件下形成的可燃的、非化学计量的、笼型结晶化合物,由于其形状外观与冰类似,又俗称"可燃... 随着全球不可再生资源(石油、天然气、煤)的消耗不断增大,人们迫切想发现和利用新型能源来解决危机。天然气水合物是一种由天然气与水在一定条件下形成的可燃的、非化学计量的、笼型结晶化合物,由于其形状外观与冰类似,又俗称"可燃冰",被誉为21世纪的新能源[1]。但是天然气水合物的形成严重影响了石油天然气工业中开采、输送、储运,特别是堵塞管道,降低了采收率。本文通过对天然气水合物的结构研究,合成了一种高效的天然气水合物动力学抑制剂,并对各种实验因素分析,模拟天然气水合物的评价方法,与PVP和VC-713进行试验对比,得出实验的较优配比。 展开更多
关键词 天然气水合物 抑制剂 因素分析
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