三轴、多场耦合在天然气水合物合成、分解规律评价应用
天然气水合物(NGH)作为一种潜在的清洁能源,其合成与分解规律的研究对于能源开发具有重要意义。三轴试验和多场耦合技术在这一领域的应用,有助于深入理解NGH在不同条件下的行为,从而优化开采策略。
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天然气组成及热值分析
根据国标GB/T13610-2020天然气的组成分析--气相色谱法。具有代表性的天然气样品和已知组成的标准混合气,在同样的操作条件下,用气相色谱法进行分离。气样中许多重组分可以在某个时间通过改变流过柱子载气的方向,获得一组不规则的峰,这组重组分可以是C和更重组分、C和更重组分或C,和更重组分。由标准气的组成值,通过对比峰高、峰面积或者两者均对比,计算获得气样的相应组成。
天然气的组成赛里安气相色谱法分析方案B
通常,天然气以能源为基础进行买卖,因此除了比重、压缩性等其他特性外,还需要进行成分分析以确定其热值或BTU含量。天然气加工协会GPA发布了天然气和脱甲烷烃类液体混合物的分析方法GPA2261和GPA2177标准。组分包括氧、氮、二氧化碳、轻烃和按反吹分组的重烃。分组峰包括气体分析方法GPA2261中的己烷和较重组分C6+以及液体分析方法GPA2177中的庚烷和较重组分C7+。
解锁天然气水合物开采潜力:低场核磁共振技术的关键作用
天然气水合物,一种潜在的清洁能源,因其巨大的能源储量和低污染特性而受到广泛关注。通常以其固态形式存在于海底沉积物和永-久冻土区域,是由天然气分子(主要是甲烷)与水分子在低温和中高压下混合时组成的固体笼形结晶化合物。因其外观像并,且浴火即可燃烧,所以又称为“可燃冰”。尽管全球天然气水合物的储量巨大,但由于其特殊的物理性质和开采环境,开采过程充满挑战,特别是储层的复杂性和开采过程中的安全问题。
气相色谱法测定天然气水合物的气体组成
本文针对天然气水合物的气体组成及含量特性,利用一根色谱柱、一个毛细管分流器、两个检测器,建立了一种氢火焰离子化检测器和热导检测器并联检测的气相色谱分析技术,一次进样即可实现天然气水合物中的16种气体成分的同时测定。
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