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油相中水滴表面甲烷水合物膜生长动力学研究
1
作者
梁爽
李兴洵
+3 位作者
高龙燕
郭绪强
陈光进
孙长宇
《化工学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第11期4369-4377,共9页
在海底或寒冷地区原油的开采和运输过程中,当达到气体水合物形成的温度和压力条件后,水合物会在管道内形成和聚集,进而堵塞管道、阀门等,威胁油气运输安全。因此,研究水合物在油气输送管道中的形成问题一直是油气生产和运输部门关注的...
在海底或寒冷地区原油的开采和运输过程中,当达到气体水合物形成的温度和压力条件后,水合物会在管道内形成和聚集,进而堵塞管道、阀门等,威胁油气运输安全。因此,研究水合物在油气输送管道中的形成问题一直是油气生产和运输部门关注的焦点。本实验应用高压可视水合物膜生长微观实验装置,采用悬滴法对悬垂在甲苯、甲苯与正庚烷混合油相(1∶1,体积比)、正庚烷中的微水滴表面甲烷水合物膜形貌与生长特性进行研究,测定了不同温度(274.15~277.15 K)和压力(5.37~7.26 MPa)下甲烷水合物膜生长动力学数据。实验结果表明,水合物膜生长速率随甲烷在不同油相中的溶解度增大而增大,膜生长速率(274.15 K,6 MPa)在正庚烷中(0.26 mm/s)>混合油中(0.23 mm/s)>甲苯中(0.21 mm/s)。水合物膜增厚生长过程中水通过膜向外转移,使得水合物膜上的褶皱间的“沟壑”逐渐被增厚生长的水合物填平,甲苯中形成的水合物表面粗糙增厚速率最快而正庚烷中形成的水合物膜表面光滑增厚速率最慢。温度的降低和压力的增加都使得水合物膜横向生长速率增加,其中压力的影响比温度更显著,且生长速率均呈现在甲苯中最慢正庚烷中最快。以压力差为驱动力的模型可很好地预测甲烷水合物膜生长动力学数据(AARD=6.12%)。
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关键词
油气混输
甲烷水合物
水合物膜
动力学
形态学
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职称材料
CO_(2)地质封存技术研究进展
2
作者
张广奇
徐玉兵
+3 位作者
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024年第17期41-43,共3页
利用CO_(2)地质封存技术大规模降低大气中的CO_(2)含量,是应对气候变化的重要途径。本文综述了CO_(2)在不同储层介质中的封存潜力和地质反应。讨论了注入井压力、注气方式等对CO_(2)在地下储层中最大封存量的优化结果,以及在枯竭油气藏...
利用CO_(2)地质封存技术大规模降低大气中的CO_(2)含量,是应对气候变化的重要途径。本文综述了CO_(2)在不同储层介质中的封存潜力和地质反应。讨论了注入井压力、注气方式等对CO_(2)在地下储层中最大封存量的优化结果,以及在枯竭油气藏和不可开采煤层中进行CO_(2)的封存提高原油及煤层气产率,为实现环境和经济双重效益提供帮助。
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关键词
CCUS
封存潜力
深部盐水层
气体运移
CO_(2)驱油
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职称材料
二氧化碳管道水合物防治技术研究进展
3
作者
戴泽利
徐玉兵
+3 位作者
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《石油石化物资采购》
2024年第18期103-105,共3页
在二氧化碳运输过程中,水合物的生成和聚集会对管道造成极大的负面影响。为保证运输安全,对二氧化碳水合物进行防治,本文介绍了以物理方法和化学方法为主的抑制管道内水合物的技术,并对抑制机理和适用条件展开了概述。传统的单一水合物...
在二氧化碳运输过程中,水合物的生成和聚集会对管道造成极大的负面影响。为保证运输安全,对二氧化碳水合物进行防治,本文介绍了以物理方法和化学方法为主的抑制管道内水合物的技术,并对抑制机理和适用条件展开了概述。传统的单一水合物抑制技术应用面较为狭隘,未来的水合物抑制技术将更加多元、高效、低成本,以应对愈发复杂的生产需求。
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关键词
水合物防治
水合物抑制剂
防聚剂
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职称材料
烃类水合物形态学研究进展
4
作者
王睿
徐玉兵
+3 位作者
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024年第19期27-29,共3页
水合物技术应用潜力巨大,研究水合物形态学有助于解决生产中的水合物堵塞等问题。本文主要从水合物成核位置及生长方式和水合物生长形态的影响因素两方面进行概述:指出气液界面、气液固界面、液滴界面是常见的成核位置;介绍了水合物沿...
水合物技术应用潜力巨大,研究水合物形态学有助于解决生产中的水合物堵塞等问题。本文主要从水合物成核位置及生长方式和水合物生长形态的影响因素两方面进行概述:指出气液界面、气液固界面、液滴界面是常见的成核位置;介绍了水合物沿气液界面横向生长及沿气液界面向液(气)相生长两种方式;分析了操作压力、过冷度、添加剂种类及含量和气体组成对水合物生长形态的影响。这为解决水合物技术工业应用中易出现的堵塞问题提供了新思路。
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关键词
水合物
成核位置
生长方式
水合物形态
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职称材料
水力空化技术的研究进展
5
作者
陈海鑫
徐玉兵
+3 位作者
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024年第18期18-20,共3页
水力空化技术具有低运行成本、高效率等优势,广泛应用于废水处理及重油减黏等领域。空化发生器的结构特性直接影响空化效果。文丘里管型的管径、喉径、喉长等与空化效果有关,其内部螺旋流动会引起局部压力损失。孔板型孔径、孔间距直接...
水力空化技术具有低运行成本、高效率等优势,广泛应用于废水处理及重油减黏等领域。空化发生器的结构特性直接影响空化效果。文丘里管型的管径、喉径、喉长等与空化效果有关,其内部螺旋流动会引起局部压力损失。孔板型孔径、孔间距直接影响空化效果,结构简单但易堵塞。旋转式空化反应器能运输流体,但大规模生产能耗高,其定子、转子间距及形状影响空化效果。通过研究空化发生器的结构特性,将为相关领域提供创新解决方案。
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关键词
水力空化
文丘里管
孔板
旋转式空化器
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职称材料
“双碳”目标背景下CO_(2)-EOR技术研究进展
6
作者
韩红霞
任启源
+4 位作者
王展钢
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《石油石化物资采购》
2024年第20期97-99,共3页
自“碳中和,碳达峰”提出以来,二氧化碳捕集、驱油与埋存在国内发展迅速,二氧化碳(CO_(2))驱油作为CCUS-EOR技术中十分重要的过程,也得到了迅速的发展。本文概述了我国对陆相油藏CO_(2)驱油的新认识、CO_(2)的驱油机理。介绍了增强CO_(...
自“碳中和,碳达峰”提出以来,二氧化碳捕集、驱油与埋存在国内发展迅速,二氧化碳(CO_(2))驱油作为CCUS-EOR技术中十分重要的过程,也得到了迅速的发展。本文概述了我国对陆相油藏CO_(2)驱油的新认识、CO_(2)的驱油机理。介绍了增强CO_(2)-原油混相程度提高采收率、水交替CO_(2)驱提高采收率、超临界CO_(2)驱提高采收率三个新型技术的原理、研究现状以及需要解决的问题,希望为“双碳”目标的达成以及CO_(2)驱油在矿场的广泛应用提供帮助。
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关键词
CCUS-EOR
CO_(2)驱油
提高采收率
混相压力
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职称材料
题名
油相中水滴表面甲烷水合物膜生长动力学研究
1
作者
梁爽
李兴洵
高龙燕
郭绪强
陈光进
孙长宇
机构
中国
石油大学
(
北京
)
重
质
油
全国
重点
实验室
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《化工学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第11期4369-4377,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2021YFC2800902)
重质油全国重点实验室自主项目。
文摘
在海底或寒冷地区原油的开采和运输过程中,当达到气体水合物形成的温度和压力条件后,水合物会在管道内形成和聚集,进而堵塞管道、阀门等,威胁油气运输安全。因此,研究水合物在油气输送管道中的形成问题一直是油气生产和运输部门关注的焦点。本实验应用高压可视水合物膜生长微观实验装置,采用悬滴法对悬垂在甲苯、甲苯与正庚烷混合油相(1∶1,体积比)、正庚烷中的微水滴表面甲烷水合物膜形貌与生长特性进行研究,测定了不同温度(274.15~277.15 K)和压力(5.37~7.26 MPa)下甲烷水合物膜生长动力学数据。实验结果表明,水合物膜生长速率随甲烷在不同油相中的溶解度增大而增大,膜生长速率(274.15 K,6 MPa)在正庚烷中(0.26 mm/s)>混合油中(0.23 mm/s)>甲苯中(0.21 mm/s)。水合物膜增厚生长过程中水通过膜向外转移,使得水合物膜上的褶皱间的“沟壑”逐渐被增厚生长的水合物填平,甲苯中形成的水合物表面粗糙增厚速率最快而正庚烷中形成的水合物膜表面光滑增厚速率最慢。温度的降低和压力的增加都使得水合物膜横向生长速率增加,其中压力的影响比温度更显著,且生长速率均呈现在甲苯中最慢正庚烷中最快。以压力差为驱动力的模型可很好地预测甲烷水合物膜生长动力学数据(AARD=6.12%)。
关键词
油气混输
甲烷水合物
水合物膜
动力学
形态学
Keywords
oil-gas transportation
methane hydrate
hydrate film
kinetics
morphology
分类号
TE31 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
CO_(2)地质封存技术研究进展
2
作者
张广奇
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
机构
新疆敦华绿碳技术股份有限公司
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《当代化工研究》
CAS
2024年第17期41-43,共3页
基金
新疆敦华绿碳技术股份有限公司,克拉玛依市重点研发计划项目“盐水层溶解埋存二氧化碳技术的研究”(项目编号:2023ZDYF0006)
新疆天山创新团队“油气高效管输技术研究与应用创新团队”(项目编号:2022TSYCTD0002)
+1 种基金
天山英才青年科技拔尖人才专项“水合物法分离新疆富氦天然气中氦气的机理及其过程强化研究”(项目编号:2022TSYCJC0013)
中国石油大学(北京)克拉玛依校区教改项目“《化工专业英语》课程在线资源建设”(项目编号:JG2023027)。
文摘
利用CO_(2)地质封存技术大规模降低大气中的CO_(2)含量,是应对气候变化的重要途径。本文综述了CO_(2)在不同储层介质中的封存潜力和地质反应。讨论了注入井压力、注气方式等对CO_(2)在地下储层中最大封存量的优化结果,以及在枯竭油气藏和不可开采煤层中进行CO_(2)的封存提高原油及煤层气产率,为实现环境和经济双重效益提供帮助。
关键词
CCUS
封存潜力
深部盐水层
气体运移
CO_(2)驱油
Keywords
CCUS
storage potential
deep saline aquifers
gas migration
CO_(2) flooding
分类号
TE3 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
二氧化碳管道水合物防治技术研究进展
3
作者
戴泽利
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
机构
新疆敦华绿碳技术股份有限公司
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《石油石化物资采购》
2024年第18期103-105,共3页
基金
2023年新疆敦华绿碳技术股份有限公司,克拉玛依市重点研发计划项目“盐水层溶解埋存二氧化碳技术的研究”(项目编号:2023ZDYF0006)
2022年新疆天山创新团队“油气高效管输技术研究与应用创新团队”(项目编号:2022TSYCTD0002)
+2 种基金
天山英才青年科技拔尖人才专项“水合物法分离新疆富氦天然气中氦气的机理及其过程强化研究”(项目编号:2022TSYCJC0013)
2024年新疆维吾尔自治区“一事一议”引进战略人才项目(XQZX20240054)
中国石油大学(北京)科研基金“四丁基溴化铵与丙烷相互作用对火炬气生成水合物形态的影响机理”(项目编号:2462023YJRC002)。
文摘
在二氧化碳运输过程中,水合物的生成和聚集会对管道造成极大的负面影响。为保证运输安全,对二氧化碳水合物进行防治,本文介绍了以物理方法和化学方法为主的抑制管道内水合物的技术,并对抑制机理和适用条件展开了概述。传统的单一水合物抑制技术应用面较为狭隘,未来的水合物抑制技术将更加多元、高效、低成本,以应对愈发复杂的生产需求。
关键词
水合物防治
水合物抑制剂
防聚剂
分类号
P74 [天文地球—海洋科学]
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职称材料
题名
烃类水合物形态学研究进展
4
作者
王睿
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
机构
新疆敦华绿碳技术股份有限公司
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《当代化工研究》
CAS
2024年第19期27-29,共3页
基金
新疆敦华绿碳技术股份有限公司,克拉玛依市重点研发计划项目“盐水层溶解埋存二氧化碳技术的研究”(项目编号:2023ZDYF0006)
新疆天山创新团队“油气高效管输技术研究与应用创新团队”(项目编号:2022TSYCTD0002)
天山英才青年科技拔尖人才专项“水合物法分离新疆富氦天然气中氦气的机理及其过程强化研究”(项目编号:2022TSYCJC0013)。
文摘
水合物技术应用潜力巨大,研究水合物形态学有助于解决生产中的水合物堵塞等问题。本文主要从水合物成核位置及生长方式和水合物生长形态的影响因素两方面进行概述:指出气液界面、气液固界面、液滴界面是常见的成核位置;介绍了水合物沿气液界面横向生长及沿气液界面向液(气)相生长两种方式;分析了操作压力、过冷度、添加剂种类及含量和气体组成对水合物生长形态的影响。这为解决水合物技术工业应用中易出现的堵塞问题提供了新思路。
关键词
水合物
成核位置
生长方式
水合物形态
Keywords
hydrate
nucleation position
growth pattern
hydrate morphology
分类号
TE65 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
水力空化技术的研究进展
5
作者
陈海鑫
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
机构
新疆敦华绿碳技术股份有限公司
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《当代化工研究》
CAS
2024年第18期18-20,共3页
基金
克拉玛依市重点研发计划项目“盐水层溶解埋存二氧化碳技术的研究”(项目编号:2023ZDYF0006)
新疆天山创新团队“油气高效管输技术研究与应用创新团队”(项目编号:2022TSYCTD0002)
+1 种基金
天山英才青年科技拔尖人才专项“水合物法分离新疆富氦天然气中氦气的机理及其过程强化研究”(项目编号:2022TSYCJC0013)
中国石油大学(北京)科研基金“四丁基溴化铵与丙烷相互作用对火炬气生成水合物形态的影响机理”(项目编号:2462023YJRC002)。
文摘
水力空化技术具有低运行成本、高效率等优势,广泛应用于废水处理及重油减黏等领域。空化发生器的结构特性直接影响空化效果。文丘里管型的管径、喉径、喉长等与空化效果有关,其内部螺旋流动会引起局部压力损失。孔板型孔径、孔间距直接影响空化效果,结构简单但易堵塞。旋转式空化反应器能运输流体,但大规模生产能耗高,其定子、转子间距及形状影响空化效果。通过研究空化发生器的结构特性,将为相关领域提供创新解决方案。
关键词
水力空化
文丘里管
孔板
旋转式空化器
Keywords
hydraulic cavitation
venturi tube
orifice plates
rotary cavitation
分类号
TQ [化学工程]
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职称材料
题名
“双碳”目标背景下CO_(2)-EOR技术研究进展
6
作者
韩红霞
任启源
王展钢
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
机构
新疆敦华绿碳技术股份有限公司
中国
石油大学
(
北京
)
克拉玛依
校区
重
质
油
全国
重点
实验室
出处
《石油石化物资采购》
2024年第20期97-99,共3页
基金
2023年,新疆敦华绿碳技术股份有限公司,克拉玛依市重点研发计划项目“盐水层溶解埋存二氧化碳技术的研究”(项目编号:2023ZDYF0006)
2022年,新疆天山创新团队“油气高效管输技术研究与应用创新团队”(项目编号:2022TSYCTD0002)
+1 种基金
天山英才青年科技拔尖人才专项“水合物法分离新疆富氦天然气中氦气的机理及其过程强化研究”(项目编号:2022TSYCJC0013)
中国石油大学(北京)科研基金“四丁基溴化铵与丙烷相互作用对火炬气生成水合物形态的影响机理”(项目编号:2462023YJRC002)。
文摘
自“碳中和,碳达峰”提出以来,二氧化碳捕集、驱油与埋存在国内发展迅速,二氧化碳(CO_(2))驱油作为CCUS-EOR技术中十分重要的过程,也得到了迅速的发展。本文概述了我国对陆相油藏CO_(2)驱油的新认识、CO_(2)的驱油机理。介绍了增强CO_(2)-原油混相程度提高采收率、水交替CO_(2)驱提高采收率、超临界CO_(2)驱提高采收率三个新型技术的原理、研究现状以及需要解决的问题,希望为“双碳”目标的达成以及CO_(2)驱油在矿场的广泛应用提供帮助。
关键词
CCUS-EOR
CO_(2)驱油
提高采收率
混相压力
分类号
TE3 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
油相中水滴表面甲烷水合物膜生长动力学研究
梁爽
李兴洵
高龙燕
郭绪强
陈光进
孙长宇
《化工学报》
EI
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
CO_(2)地质封存技术研究进展
张广奇
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
3
二氧化碳管道水合物防治技术研究进展
戴泽利
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《石油石化物资采购》
2024
0
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职称材料
4
烃类水合物形态学研究进展
王睿
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
5
水力空化技术的研究进展
陈海鑫
徐玉兵
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《当代化工研究》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
6
“双碳”目标背景下CO_(2)-EOR技术研究进展
韩红霞
任启源
王展钢
刘曾奇
徐振
王逸伟
孙强
《石油石化物资采购》
2024
0
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职称材料
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