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冻土区天然气水合物热激法试开采系统及数值模拟研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:14:28
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冻土区天然气水合物热激法试开采系统及数值模拟研究【摘要】:进入二十一世纪的中国,经济的发展已是日新月异,所以对于能源的需求也是与日俱增。作为常规能源的煤、石油及天然气已经满足不了经

【摘要】:进入二十一世纪的中国,经济的发展已是日新月异,所以对于能源的需求也是与日俱增。作为常规能源的煤、石油及天然气已经满足不了经济的快速发展;同时常规能源的无节制使用也造成了诸多环境问题,因此寻求高效节能的能源己被我国所重点关注。 天然气水合物就是一种高效洁净的能源,其特点是分布较广、资源量相对巨大、埋藏浅、存储层规模大、能量密度高等。我国又是世界第三大冻土区,冻土面积约215万km2,具备良好的天然气水合物形成的条件,粗略估算冻土区水合物资源量至少有350亿吨油当量,因此多年来对于天然气水合物的开发与利用都是我国所致力研究的问题。然而有效的开采方法一直是困扰着对其大规模利用的关键所在;对天然气水合物开采理论上已有几种方法:降压法、热激法、注入抑制剂法及理论上的CO:置换法。但是每种方法都有其缺点和局限性;本文在调研了国内外有关天然气水合物开采的数值计算以及有限元模拟基础之上,充分考虑了天然气水合物的热激法开采的机理,通过模拟计算改变开采介质的温度、压力和流速以及作用时间等开采参数来辨别影响天然气水合物开采的主要因素。 本文首先建立数学模型,利用数值计算方法推导出开采天然气水合物所需的能量;其次详细介绍了由吉林大学自主研发的天然气水合物试开采系统及采气系统的工作原理以及对开采系统和采气系统的调试工作;第三有限元模拟;通过对影响天然气水合物开采的温度、压力、流速及作用时间四者的有效组合模拟优化出适合热激法开采天然气水合物的理论参数;同时依据青海木里盆地天然气水合物地层参数和吉林大学自主研发的天然气水合物试开采系统的设备能力进行有限元模拟参数设置,以达到理论模拟与实际的有效结合,模拟优化出适合冻土区热激法开采的工艺参数。 通过上述的工作本文得到了温度是热激法开采水合物的主导因素,同时过高的温度也会带来压力的增大,反而抑制了水合物的分解,所以要将温度与压力同时考虑以作优化。通过优化得出当温度为80℃,压力8MPa,流速为2m/s时热流体影响的半径最大,其水平影响半径可达6.75m。同时将热流体加热至热蒸汽时开采效果更佳,主要是热蒸汽与水合物作用时首先是由气相变为液相时放出大量的热,其次变为液体时在常温常压下仍是100℃的热水,与80℃的热水相比具有更高的能量。但用热蒸汽开采时要充分考虑设备的承受能力。 【关键词】:天然气水合物 热激法开采系统 数值模拟
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:P744.4
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 绪论11-21
  • 1.1 选题依据及研究意义13-15
  • 1.2 国内外研究状况15-18
  • 1.2.1 国内研究现状15-16
  • 1.2.2. 国外研究现状16-18
  • 1.3 主要工作及目标18-19
  • 1.4 关键技术及技术路线19-20
  • 本章小结20-21
  • 第二章 冻土区天然气水合物热激法开采计算理论21-30
  • 2.1 基本控制方程21-23
  • 2.1.1 动量守恒方程21-22
  • 2.1.2 能量方程与导热方程22
  • 2.1.3 质量守恒方程22-23
  • 2.2 边界条件23-24
  • 2.3 建立计算模型24-29
  • 本章小结29-30
  • 第三章 冻土区天然气水合物试开采系统30-37
  • 3.1 地表加热装置31-34
  • 3.1.1 地表加热装置设计原理31-32
  • 3.1.2 地表加热装置实物图32-34
  • 3.2 采气及点火装置34-36
  • 3.2.1 采气及点火装置设计原理34
  • 3.2.2 采气及点火装置实物图34-36
  • 本章小结36-37
  • 第四章 冻土区天然气水合物热激法开采参数数值模拟研究37-77
  • 4.1 天然气水合物开采的模拟软件简介37-38
  • 4.2 fluent软件参数设置及边界问题38-40
  • 4.2.1 模拟参数的确定38-40
  • 4.2.2 边界条件40
  • 4.3 模拟结果与分析40-47
  • 4.3.1 网格划分40-41
  • 4.3.2 求解过程41-44
  • 4.3.3 模拟结果及分析44-47
  • 4.4 单一参数变化的模拟结果47-61
  • 4.4.1 单一的速度变化模拟结果47-51
  • 4.4.2 单一的温度变化模拟结果51-54
  • 4.4.3 单一的压力变化模拟结果54-58
  • 4.4.4 单一的作用时间变化模拟结果58-61
  • 4.5 两个参数变化的模拟结果61-74
  • 4.5.1 速度与温度共同变化的模拟结果61-66
  • 4.5.2 速度与压力共同变化的模拟结果66-70
  • 4.5.3 温度与压力共同变化的模拟结果70-74
  • 4.6 对比后的最优参数组合模拟74-75
  • 本章小结75-77
  • 第五章 结论与展望77-79
  • 5.1 结论77
  • 5.2 创新点77
  • 5.3 展望77-79
  • 参考文献79-84
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果84-85
  • 作者简介84
  • 发表的学术论文及参与的科学研究项目84-85
  • 致谢85


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