[发明专利]一种CO2开采天然气水合物的实验模拟系统无效
申请号: | 201010605631.8 | 申请日: | 2010-12-24 |
公开(公告)号: | CN102094610A | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
发明(设计)人: | 梁德青;查丽 | 申请(专利权)人: | 中国科学院广州能源研究所 |
主分类号: | E21B43/22 | 分类号: | E21B43/22;E21B49/00 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 | 代理人: | 黄培智;莫瑶江 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co sub 开采 天然气 水合物 实验 模拟 系统 | ||
1.一种CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:包括水合物反应器(35),以及与反应系统连接、并为前期水合物制取提供压力稳定的CH4气源并记录其用量的CH4供给系统;
与水合物反应器(35)连接、并为实验后期的水合物开采提供CO2气源的CO2供给系统;
与水合物反应器(35)连接、并及时移出或供给水合物反应器(35)热量以保持水合物反应器(35)内温度条件稳定的制冷系统;
与水合物反应器(35)连接、并回收、储存从水合物反应器(35)出口放出的混合气体,并计量其流量的气体回收系统;
分别与CH4供给系统、CO2供给系统、水合物反应器(35)、制冷系统、气体回收系统连接并从上述系统采集数据的数据采集系统(36)。
2.如权利要求1所述的CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:所述CH4供给系统包括依次连接的CH4气瓶(1)、压力传感器(25)、压力调节器(29)、缓冲罐(31)、质量流量计(33);所述压力传感器(25)、压力调节器(29)和质量流量计(33)与数据采集系统(36)电连接。
3.如权利要求1所述的CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:所述CO2供给系统包括CO2气瓶(2)、压力传感器(27)、CO2液化器(5)、液体储罐(6)、柱塞泵(8),在CO2液化器(5)和柱塞泵(8)连接的管路上还设有压力调节器(30)和质量流量计(7),压力传感器(27)和质量流量计(7)与数据采集系统(36)电连接。
4.如权利要求1所述的CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:所述制冷系统包括依次连接的制冷槽(11)和柱塞泵(10)。
5.如权利要求1所述的CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:所述气体回收系统包括气液分离器(18)、液体受槽(19)、压力传感器(37)、质量流量计(38)、第一气体储罐(21)、第二气体储罐(23);所述气液分离器(18)与水合物反应器(35)连接,所述液体受槽(19)设在气液分离器(18)下方并与其连接,所述第一气体储罐(21)、第二气体储罐(23)依次连接在气液分离器(18)的输出管路上,压力传感器(37)和质量流量计(38)分别设在该输出管路上并与数据采集系统(36)电连接。
6.如权利要求1所述的CO2开采天然气水合物的实验模拟系统,其特征在于:所述水合物反应器(35)包括外夹套(35-6)、内夹套(35-7)及设在两端的进口(35-1)和出口(35-11),在内夹套(35-7)的内层上涂覆有聚四氟乙烯涂层(35-8),在外夹套(35-6)上还设有第一釜盖(35-2)、第二釜盖(35-10);以及夹套进水口(35-3)和夹套出水口(35-9);在所述水合物反应器(35)的上方沿半径方向插入多支铂电阻温度计,在水合物反应器(35)的下方与铂电阻温度计对应的位置设有相匹配的电极对,所述电极对和铂电阻温度计与数据采集系统(36)电连接。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院广州能源研究所,未经中国科学院广州能源研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201010605631.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法