天然气地球科学 ›› 2007, Vol. 18 ›› Issue (4): 593–595.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2007.04.593

• 天然气水合物 • 上一篇    下一篇

用电导性监测天然气水合物的形成和分解

周锡堂, 樊栓狮, 梁德青   

  1. (1.茂名学院化工学院,广东 茂名 525000;2.中国科学院广州能源研究所,中国科学院广州天然气水合物研究中心,广东 广州 510640)
  • 收稿日期:2007-03-13 修回日期:2007-07-05 出版日期:2007-08-10 发布日期:2007-08-10
  • 作者简介:周锡堂(1964-),男,湖南安化人,副教授,在读博士,从事天然气水合物及化工分离方面研究.
  • 基金资助:

    广东省自然科学基金重点项目(编号:05200113)资助.

DETECTING FORMATION AND DECOMPOSITION OFNGH BYMEASURING CONDUCTIVITY

ZHOU Xi-tang, FAN Shuan-shi, LIANG De-qing
  

  1. (1.School of Chemical Engineering, Maoming University, Maoming 525000, China; 2 Guangzhou Institute of Energy
    Conversion, Guangzhou Center of Natural Gas Hydrate, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China)
  • Received:2007-03-13 Revised:2007-07-05 Online:2007-08-10 Published:2007-08-10

摘要:

实验研究了CH4水合物形成和分解过程中的电导性变化,并用温度和压力的同步变化来证明电导性作为这一过程监测指标的可靠性,结果表明,电阻随石英砂中CH4水合物的生成而增大,而当水合物生成速度很小时,电阻值变化很小;水合物分解时电阻急速减小;在未被水饱和的石英砂中,生成水合物多的截面电阻较小,而水合物少的截面因空隙中为CH4气体,电阻值成倍增大。认为电导性可望成为水合物形成的定量监测手段之一。

关键词: 电导性, 天然气水合物, 监测, 形成, 分解

Abstract:

Changes of electrical conductivity in the process of NGH's formation and decomposition are studied experimentally, with temperature and pressure as the evincive detecting methods at the same time. Experiments' results show that electrical resistance increases and drops sharply, respectively with NGH's formation and decomposition. It is also showed that the electrical resistance in unsaturated quartz sands changes less in some sites with NGH, and increases several times in other sites with less NGH and more gas CH-4, which indicates that conductivity maybe an effective means to detect NGH quantitatively.

Key words:  Conductivity, NGH, Monitoring, Formation, Decomposition

[1] 秦胜飞,李金珊,李伟,周国晓,李永新. 川中地区须家河组水溶气形成及脱气成藏有利地质条件分析[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1151-1162.
[2] 倪斌,汤良杰,李萌,宋智华. 塔里木盆地鸟山东断裂带构造特征、形成机制及油气地质意义[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(6): 834-844.
[3] 王坤,胡素云,刘伟,王铜山,黄擎宇,石书缘,马奎. 塔里木盆地古城地区上寒武统热液改造型储层形成机制与分布预测[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(6): 939-951.
[4] 梁金强,付少英,陈芳,苏丕波,尚久靖,陆红锋,方允鑫. 南海东北部陆坡海底甲烷渗漏及水合物成藏特征[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(5): 761-770.
[5] 吴闯,尹宏伟,于常青,皮金云,吴珍云,汪伟,张佳星. 青海省木里地区天然气水合物构造成藏机制——来自物理模拟实验的启示[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(5): 771-784.
[6] 艾志久,王杰. 天然气水合物分解的动力学模型研究[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(3): 377-382.
[7] 王国建,唐俊红,汤玉平,李吉鹏,杨俊,卢丽. 地表油气地球化学勘探中轻烯烃形成机理探讨[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(2): 324-330.
[8] 陶士振,袁选俊,侯连华,张国生,杨帆,陶小晚,卫延召,李欣,张成龙,王岚,孙国欣,王颖,高长海. 大型岩性地层油气田(区)形成与分布规律[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(11): 1613-1624.
[9] 马明,陈国俊,李超,张功成,晏英凯,赵钊,沈怀磊. 珠江口盆地白云凹陷恩平组储层成岩作用与孔隙演化定量表征[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(10): 1515-1526.
[10] 刘洁,张建中,孙运宝,赵铁虎. 南海神狐海域天然气水合物储层参数测井评价[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(1): 164-172.
[11] 张阳,邱隆伟,杨保良,王军,李际,田美荣,隋淑玲. 河控三角洲河口坝沉积特征及其形成过程中受水位变化的影响[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(5): 809-819.
[12] 张明峰,熊德明,吴陈君,马万云,孙丽娜,妥进才. 准噶尔盆地东部地区侏罗系烃源岩及其低熟气形成条件[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(2): 261-267.
[13] 张德民,鲍志东,郝雁,杨飞,陈敏,仲向云. 塔里木盆地牙哈_英买力寒武系潜山区优质储层形成模式[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(10): 1797-1807.
[14] 肖红平,吴青柏,林畅松,魏伟,张金华,彭涌,张鹏,张巧珍. 天然气水合物成藏要素及其时空耦合初探——以青藏高原昆仑山垭口多年冻土区为例[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(10): 1913-1923.
[15] 贾建称,张泓,贾茜,吴艳,张妙逢,陈晨. 煤储层割理系统研究:现状与展望[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1621-1628.
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