水合物浆液研究进展.pdf

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1、工艺管理水合物浆液研究进展丁垚(中国石化石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:水合物浆液输送技术既可以作为一种海底管线运行水合物体积分数的增加剪切稀释性更加显著的特点。对于流的流动安全保障技术,同时,水合物浆液又可以作为空调制冷体形态的研究表明最初的油包水乳状液的结构被天然气水合系统的新型高效的制冷剂。本文总结了四种水合物浆液的国物的形成所破坏,并且水合物浆液最终被作为固体悬浮液输内外研究进展情况,包括天然气水合物浆液、四丁基溴化铵送。作者提出了一个经验的Herschel-Bulkley型公式,考虑了(TBAB)水合物浆液、四氢呋喃(THF)水合物浆液和二氧化碳水合物的体积分数,

2、用于改进描述水合物浆液的流变性质。用水合物浆液的流动特性和热力学特性等内容。这个经验公式计算的水合物浆液的表观粘度与试验结果相关键词:水合物浆液;进展符。作者还进行了三种停输时间(2h,4h和8h)的停输再启动测1天然气水合物浆液试,试验结果表明水合物浆液可以很容易地并且安全地从静止天然气水合物浆液输送技术作为一种新型的海底管线流状态再启动。并且随着停输时间的延长表现出明显的触变动安全保障技术被越来越多地关注。这项技术是指在油气水性。通过分析水合物浆液的流动特性和形态,油气水可以通过多相流动体系中生成水合物颗粒并使之分散在油相中随油相形成稳定可流动的水合物浆液来安全地输送。一起流动,防

3、止发生冰堵事故。2四丁基溴化铵(TBAB)水合物浆液[1][5]Lingelem等在环道实验中观察了水合物晶体生成、生长直Fukushima等人首次提出TBAB水合物浆液作为蓄冷介至堵塞整个管路截面的过程。小管径环道中的水合物首先在质,能够在常压下被较容易地生成,温度范围也更加有利。[6]气水界面处的管壁上形成,呈树枝状沿着管壁向上生长。由于Zhang和Ma等人总结了TBAB水合物浆液的热物理性质,以及毛细现象,枝状结构中充满了液态水,一旦枝状结构布满管壁,相关的流动和传热特点。他们得出结论认为TBAB水合物浆液它将很快生长达到管路中心。在大管径环道中,有致冷剂存在非常适合于空调应用,

4、包括以下一些优点:可调节的相变温度时没有观察到枝状体爬升管壁的现象。在0-12℃之间,其与传统的空调系统的作业温度范围十分接[2]Dholobhai等组建了一套水合物环路装置用来模拟海底输近,较大的蓄冷密度,是作业温度范围内冰水的2~4倍,并且良气管线中凝析油和水共存时形成水合物浆液的情况。实验表好的流动性使得其非常适用于作为制冷剂使用。除了机械方明,管路的流动阻力随水合物浆液浓度的增加而增大。水合物法以外,一些新方法也被应用于生成TBAB水合物浆液。Song[7]浆液输送技术的开发与应用需要融合水合物热力学性质、生成/等人研究了超声波振动对初始溶液浓度为25%的TBAB水合分解动力学

5、性质以及浆液的流动特性等各方面的知识,因此还物浆液生成的影响,他们发现在超声波振动下TBAB水合物成有待于进一步的深入研究。核发生在一个非常短的时间内,并且结晶过程也在几秒内完[3]Bao-ziPeng等人采用流动环路研究了柴油/凝析油/水体成。从相图中可以看出,初始溶液浓度为40%的A型TBAB水系内生成的天然气水合物浆液的流动特性。研究了不同含水合物的相变温度为12.3℃,大约比B型TBAB水合物的最高相变率下的流动特性、停输再启动特性和水合物浆液的形态。试验温度还要高出3~4℃。因此,初始溶液浓度为40%的A型TBAB结果表明阻聚剂能够将水合物颗粒很好地分散在流体相中。水合物晶体

6、的生成有利于提高系统的能源效率。所形成的水合物浆液能够安全地流动,并且当初始含水率达到到目前为止,TBAB水合物浆液的生产方法研究,尤其是初30%时,也能够容易地再启动。水合物浆液的流变性采用幂律始水溶液浓度较高的条件下,还是非常有限的。因此,需要更流体模型进行了分析,并且流变参数和表观粘度在不同的水合多的努力去寻找高效可靠的TBAB水合物浆液生成方法。X.J.[8]物体积分数下进行了确定。分析结果表明,水合物浆液表现出Shi等人建立了一套使用TBAB水合物浆液作为蓄冷和流动介剪切稀释性并且属于假塑性流体。它的非牛顿流体特性随着质的蓄冷空调系统,来研究高效的TBAB水合物浆液生成方法,

7、水合物颗粒体积分数的增加而更加明显。作者认为本文的研初始溶液浓度为40%。并且比较了两种不同的介质储存方究结果对于管线的流动安全保障研究具有重要意义。法。得出以下结论:试验表明TBAB水合物晶体趋于沉积在非[4]Ke-leYan等人在流动环路上研究了天然气水合物浆液均质储罐内,因此,从非均质储罐内泵送出的TBAB水合物浆液的流动特性和流变性质,初始含水率为5%~30%。试验结果表的质量分数更低一些,这有利于减少水合物晶体附着于换热器明水合物浆液

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