湿活性炭存储甲烷的机理和充放气过程研究
湿活性炭存储甲烷的机理和充放气过程研究【摘要】:本文采用局部密度函数理论并结合CO2的吸附数据表征了活性炭AX-21、BY-1和JX406的比表面积和孔径分布。通过测量吸附等温线的
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:O647.3
【目录】:
- 第一章 文献综述8-25
- 1.1 引言8-9
- 1.2 天然气存储9-13
- 1.2.1 天然气的吸附存储10-12
- 1.2.1.1 在干活性炭上的吸附存储10
- 1.2.1.2 吸附剂10-12
- 1.2.2 天然气的其它存储方式12-13
- 1.3 水合物13-18
- 1.3.1 水合物的研究历史和现状13-15
- 1.3.2 水合物的组成与结构15-16
- 1.3.3 水合物性质16-18
- 1.4 天然气水合物储存技术18-24
- 1.4.1 水合物形成动力学18-22
- 1.4.2 水合物分解22
- 1.4.3 天然气水合物的人工合成研究22-23
- 1.4.4 利用多孔介质存储天然气水合物23-24
- 1.5 小结24-25
- 第二章 实验部分25-36
- 2.1 实验原料25
- 2.2 甲烷水合物的吸附存储实验装置及其使用25-30
- 2.2.1 甲烷水合物的吸附存储装置25-27
- 2.2.2 实验步骤27-30
- 2.2.2.1 读数校正27
- 2.2.2.2 样品准备27
- 2.2.2.3 储罐自由空间体积确定27-28
- 2.2.2.4 充气过程28
- 2.2.2.5 放气过程28-30
- 2.3 湿活性炭吸附等温线测定装置及其使用30-36
- 2.3.1 样品准备30
- 2.3.2 吸附等温线测定装置30-31
- 2.3.3 吸附槽自由空间体积的确定31-32
- 2.3.4 吸附与脱附等温线的测定32-36
- 第三章 结果与讨论36-68
- 3.1 用湿活性炭存储甲烷的研究36-53
- 3.1.1 活性炭的表征36-38
- 3.1.1.1 活性炭比表面积和孔容的计算36-38
- 3.1.1.2 活性炭孔分布的计算38
- 3.1.2 活性炭未加水时对甲烷的吸附等温线38-39
- 3.1.3 湿活性炭的“吸附”等温线39-41
- 3.1.4 湿活性炭存储甲烷的机理41-42
- 3.1.5 孔结构对甲烷水合物在活性炭微孔内生成的影响42-46
- 3.1.6 预先吸附的水量对湿活性炭存储甲烷的影响46-48
- 3.1.6.1 预先吸附的水量对甲烷水合物生成压力的影响46-47
- 3.1.6.2 预先吸附的水量对甲烷存储量的影响47-48
- 3.1.7 孔结构对湿活性炭吸附等温线形状的影响48-51
- 3.1.7.1 湿活性炭BY-1的“吸附”和“脱附”等温线48-49
- 3.1.7.2 湿活性炭AX-21的“吸附”和“脱附”等温线49-51
- 3.1.7.3 湿活性炭JX406的“吸附”和“脱附”等温线51
- 3.1.8 甲烷水合物生成过程的动力学曲线51-52
- 3.1.9 小结52-53
- 3.2 湿活性炭存储甲烷的充、放气过程的研究53-60
- 3.2.1 充气实验过程中吸附槽重量随时间的变化53-54
- 3.2.2 充气实验过程中吸附槽内温度随时间的变化54-56
- 3.2.3 充气过程中压力随时间的变化56-57
- 3.2.4 放气过程中放气量随时间的变化57-58
- 3.2.5 放气过程中压力随时间的变化58-59
- 3.2.6 放气过程中温度随时间的变化59-60
- 3.2.7 小结60
- 3.3 用湿活性炭存储混合气(甲烷和丙烷)的研究60-64
- 3.3.1 吸附等温线61-63
- 3.3.2 生成混合气水合物的动力学曲线63-64
- 3.4 用湿活性炭存储天然气的研究64-68
- 3.4.1 吸附等温线64-65
- 3.4.2 生成天然气水合物的动力学曲线65-67
- 3.4.3 小结67-68
- 第四章 结论68-70
- 参考文献70-73
- 致谢73
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