天然气地球科学 ›› 2007, Vol. 18 ›› Issue (4): 596–600.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2007.04.596

• 天然气水合物 • 上一篇    下一篇

海底渗漏系统水合物生成过程实验模拟

王玉彬, 樊栓狮, 关进安, 梁德青, 冯自平   

  1. 中国科学院创新项目(编号:KGCX2\SW\224);广东省自然科学基金重点项目(编号:052001130)联合资助.
  • 出版日期:2007-08-10 发布日期:2007-08-10
  • 作者简介:王玉彬(1981-),男,天津人,硕士研究生,主要从事天然气水合物生成特性研究.
  • 基金资助:
    中国科学院创新项目(编号:KGCX2\SW\224);广东省自然科学基金重点项目(编号:052001130)联合资助.

EXPERIMENTAL SIMULATION OF OCEANIC LEAKAGE HYDRATE FORMATION

  • Online:2007-08-10 Published:2007-08-10

摘要:

根据天然气水合物渗漏系统的形成特征,设计了一套模拟实验系统,即在低温环境中,采用体积为4.62 L的透明反应釜,在釜底放置50 mm厚的河砂,将二氧化碳气体从釜底部的射流器口喷射进入砂层,在一定的低温(0.5~3℃)和压力范围(1~4 MPa)下进行了水合物快速生成模拟实验。实验结果表明,该系统可以模拟海底渗漏体系水合物形成过程,水合物形成特点和形态与海底拍摄的情景相似;2℃和3 MPa条件下,得到二氧化碳水合物生成过程中二氧化碳消耗速度瞬时最大值为203 mol/(s·m2)。

关键词: 渗漏系统, 二氧化碳, 水合物, 实验模拟

Abstract:

According to the formation characteristics of the natural gas hydrate leakage system, a model experimental system was set up. The main part of the system was a 4.62 L transparent organic glass cell. Before the experiments, river sands with a thickness of 50mm were set at the bottom of the cell. An ejector was used to i
ntroduce carbon dioxide into submerged sand layer. The experiment was carried out at the temperature range of 273.5~276.0 K, pressure range of 1.0~4.0 MPa. The experiment shows that, under 2℃ and 3 MPa condition, when the carbon dioxide leakage flux is 0.92 mol/(s·m+2), the carbon dioxide's depletion rate can reach at 2.03 mol/(s·m+2).

Key words: Leakage system, Carbon dioxide, Gas hydrate, Experimenta, simulation.

[1] 金丽娜,于兴河,董亦思,单新,何玉林,林霖. 琼东南盆地水合物探区第四系深水沉积体系演化及与BSR关系[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(5): 644-654.
[2] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 李彦龙,刘昌岭,刘乐乐,黄萌,孟庆国. 含水合物松散沉积物三轴试验及应变关系模型[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(3): 383-390.
[6] 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.
[7] 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.
[8] 陈燕燕,邹才能,Maria Mastalerz,朱如凯,白斌,杨智. 页岩微观孔隙演化及分形特征研究[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1646-1656.
[9] 宋换新,文志刚,包建平. 祁连山木里地区煤岩有机地球化学特征及生烃潜力[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1803-1813.
[10] 孙嘉鑫,宁伏龙,郑明明,张凌,刘天乐,周欣,蒋国盛,Chikhotkin V F. 室内沉积物中天然气水合物形成数值模拟研究[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(11): 2172-2184.
[11] 张伟,何家雄,卢振权,苏丕波,李晓唐,刘志杰. 琼东南盆地疑似泥底辟与天然气水合物成矿成藏关系初探[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(11): 2185-2197.
[12] 刘杰,刘江平,程飞,杨文海. 基于岩石物理方法分析青藏高原天然气水合物填充模式[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(11): 2198-2207.
[13] 郑明明, 蒋国盛,宁伏龙,刘力,张凌,李实,张可,Chikhotkin V.F.. 模拟冻土区水合物地层骨架的人造岩心实验研究[J]. 天然气地球科学, 2014, 25(7): 1120-1126.
[14] 苏丕波,乔少华,付少英,梁金强,苏明,杨睿,吴能友. 南海北部琼东南盆地天然气水合物成藏数值模拟[J]. 天然气地球科学, 2014, 25(7): 1111-1119.
[15] 蒋观利,吴青柏,杨玉忠,展静. 砂土中不同产状甲烷水合物形成和分解过程研究[J]. 天然气地球科学, 2013, 24(6): 1305-1310.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!