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    煤層氣水合物理論與技術(shù)簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2020-01-02 14:49 來(lái)源:京東 作者:京東
    煤層氣
    煤層氣水合物理論與技術(shù)
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    編輯推薦:    作者趙建忠經(jīng)過(guò)多年的深入研究分析,提出采用氣體水合物技術(shù)儲運與提純含氧煤層氣的基本研究思想和理論?!睹簩託馑衔锢碚撆c技術(shù)》通過(guò)大量實(shí)驗,系統研究了煤層氣水合物在不同條件下儲運特性與氣體成分變化的影響規律,較詳細地推導了氣體水合物生成與分解的反應-擴散物理模型,從理論數值計算方面研究了氣體水合物顆粒生成與分解的機理與影響因素,并與其他儲運工藝在工業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)經(jīng)濟進(jìn)行評價(jià),深入地分析了煤層氣水合物理論與技術(shù)的各環(huán)節特性,為這一技術(shù)的推廣與應用奠定了理論基礎。
    內容簡(jiǎn)介:    《煤層氣水合物理論與技術(shù)》針對煤層氣利用環(huán)節特點(diǎn),詳盡介紹了水合物的性質(zhì)和工業(yè)技術(shù),首次提出了采用氣體水合物技術(shù)儲運與提純含氧煤層氣的基本研究方案和理論,并結合大量系統實(shí)驗,形成從合成、利用到分解與評價(jià)完整的科學(xué)體系。隨著(zhù)煤礦開(kāi)采深度的增加,煤層瓦斯含量還會(huì )增加,不僅大量浪費能源,而且加劇環(huán)境的溫室效應,煤層氣水合物提純與儲運技術(shù)的研究可為低甲烷濃度煤層氣儲運與提純技術(shù)提供一條新的技術(shù)途徑,對于實(shí)現能源與環(huán)境的可持續發(fā)展、實(shí)施以?xún)?yōu)質(zhì)能源為主的能源發(fā)展戰略與合理調整能源結構具有重要意義。
        《煤層氣水合物理論與技術(shù)》可供從事采煤專(zhuān)業(yè)及煤層氣與瓦斯利用領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在工作中參考,也可供高等院校師生、相關(guān)企業(yè)的科研部門(mén)研究人員和管理人員參考。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:前言
    第1章 緒論
    1.1 煤層氣資源概況
    1.1.1 煤層氣資源
    1.1.2 煤層氣開(kāi)發(fā)現狀
    1.1.3 煤層氣利用前景
    1.2 中國煤層氣資源利用現狀
    1.2.1 常規煤層氣利用技術(shù)
    1.2.2 低濃度瓦斯直接利用技術(shù)
    1.3 煤層氣濃縮與儲運技術(shù)
    1.3.1 煤層氣濃縮技術(shù)
    1.3.2 煤層氣儲運技術(shù)

    第2章 氣體水合物性質(zhì)與水合物技術(shù)
    2.1 引言
    2.2 水的結構和性質(zhì)
    2.2.1 氫鍵
    2.2.2 水分子和冰的結構
    2.2.3 水的物理性質(zhì)
    2.2.4 液態(tài)水的結構模型
    2.3 氣體水合物的結構與性質(zhì)
    2.3.1 水合物的結構
    2.3.2 水合物的性質(zhì)
    2.3.3 二元水合物
    2.4 氣體水合物研究現狀
    2.4.1 相平衡熱力學(xué)研究
    2.4.2 氣體水合物生成動(dòng)力學(xué)
    2.4.3 水合物分解動(dòng)力學(xué)
    2.5 天然氣水合物資源與開(kāi)采技術(shù)
    2.5.1 天然氣水合物全球資源分布
    2.5.2 天然氣水合物開(kāi)采方法
    2.6 氣體水合物工業(yè)技術(shù)
    2.6.1 天然氣水合物儲運技術(shù)
    2.6.2 混合氣體的氣體水合物提純技術(shù)
    2.6.3 其他水合物工業(yè)技術(shù)

    第3章 煤層氣水合物合成的實(shí)驗研究
    3.1 水合物合成實(shí)驗裝置
    3.1.1 實(shí)驗室合成裝置的強化方式
    3.1.2 國內外實(shí)驗裝置的現狀及主要問(wèn)題分析
    3.1.3 基于噴射的半間歇式水合物合成方案設計
    3.1.4 實(shí)驗裝置簡(jiǎn)介
    3.1.5 PW30-14型水合物試驗臺結構組成與設備技術(shù)指標
    3.1.6 PW30-14型試驗裝置性能評價(jià)及主要應用
    3.2 噴霧方式下煤層氣水合物合成實(shí)驗
    3.2.1 實(shí)驗樣品
    3.2.2 實(shí)驗方法與實(shí)驗過(guò)程概述
    3.2.3 實(shí)驗結果與分析
    3.2.4 純水條件下氣體水合物合成反應
    3.3 SDS溶液條件下的氣體水合物合成反應
    3.3.1 表面活性劑及機理
    3.3.2 SDS濃度的確定
    3.3.3 反應過(guò)程特性
    3.4 SDS溶液條件對水合物合成的影響
    3.4.1 宏觀(guān)特性
    3.4.2 壓力對表面活性劑體系反應的影響
    3.4.3 表面活性劑濃度對水合物反應的影響
    3.4.4 綜合影響因素分析

    第4章 噴霧方式下水合物形成機理與動(dòng)力學(xué)分析
    4.1 引言
    4.2 水合物生成熱力學(xué)條件
    4.3 水合物生長(cháng)過(guò)程分析
    4.3.1 微觀(guān)生長(cháng)過(guò)程
    4.3.2 宏觀(guān)生長(cháng)過(guò)程
    4.4 液滴生成水合物物理模型
    4.4.1 物理模型分析
    4.4.2 模型參數確定
    4.5 氣體水合物模型的分析與討論
    4.5.1 反應率隨時(shí)間變化
    4.5.2 顆粒半徑對反應的影響
    4.5.3 溫度與壓力對反應機理影響

    第5章 煤層氣水合物分解實(shí)驗與動(dòng)力學(xué)模型
    5.1 引言
    5.2 煤層氣水合物分解實(shí)驗
    5.2.1 實(shí)驗裝置
    5.2.2 實(shí)驗概述
    5.2.3 分解實(shí)驗結果
    5.3 氣體水合物分解的物理模型
    5.3.1 水合物分解過(guò)程概述
    5.3.2 物理模型
    5.3.3 參數確定
    5.3.4 水合物分解實(shí)驗與理論數值對比
    5.4 煤層氣水合物分解條件對分解機理影響
    5.4.1 0℃以上分解
    5.4.2 0℃以下分解.
    5.4.3 顆??偡纸鈺r(shí)間
    5.4.4 顆粒粒徑對分解機理影響

    第6章 氣體水合物技術(shù)濃縮含氧煤層氣實(shí)驗研究
    6.1 引言
    6.2 工業(yè)氣體分離技術(shù)
    6.2.1 變壓吸附(PSA)
    6.2.2 低溫液化
    6.2.3 膜分離
    6.3 氣體水合物技術(shù)提純含氧煤層氣的機理
    6.3.1 水合物提純技術(shù)
    6.3.2 水合物技術(shù)提純機理
    6.4 實(shí)驗裝置與方法
    6.4.1 實(shí)驗與測試裝置
    6.4.2 實(shí)驗樣品
    6.4.3 實(shí)驗方法
    6.5 高甲烷濃度含氧煤層氣的提純實(shí)驗
    6.5.1 反應過(guò)程溫度與壓力變化
    6.5.2 氣體濃度變化
    6.6 低甲烷濃度含氧煤層氣的提純實(shí)驗
    6.6.1 促進(jìn)劑對水合物生成條件的弱化實(shí)驗
    6.6.2 含氧煤層氣提純效率分析

    第7章 煤層氣水合物儲運的技術(shù)與經(jīng)濟分析
    7.1 引言
    7.2 水合物儲運條件選擇
    7.3 儲運安全性分析與比較
    7.4 經(jīng)濟指標分析與對比
    7.4.1 生產(chǎn)過(guò)程理論能耗計算
    7.4.2 運輸過(guò)程費用
    7.4.3 投資成本的比較
    7.4.4 綜合成本比較
    7.5 煤層氣水合物生產(chǎn)線(xiàn)工藝簡(jiǎn)介
    參考文獻
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