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水合物的降压开采

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-6-3 15:46
  • 签到天数: 212 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-4 11:11:20 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 19:32
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-8-10 17:12:13 | 显示全部楼层
    个人认为降压法是目前比较容易实现的方法,目前的试采可以采用,但商业化应用还有许多技术难题需要攻克。比如渗透率问题不解决,就很难持续高产量产气。南海试采最高时能达到3.5万立方米/天,但最后平均才5000立方米/天,估计到最后气都出不来了。
    多数水合物储层存在渗透率低的特点,分解过程中产生大量的水,会进一步降低气体的相对渗透率,影响采气效率和稳定性。水合物分解常要注入激发物,如热水和二氧化碳气体等,这些作业同样受制于水合物储层的低渗透性,因此,为提高水合物的开采效率,同样需要进行水合物储存的改造。

    目前可燃冰开采试验中通常采用将采出的水气混合物在地面分离、处理的方法,均采用了类似气田生产初期的地面分离措施,其结果是产气效果不理想。
    2008年,Mallik地区水合物的二次生产测试中安装了井下生产系统,包括电潜泵、离心式气液分离等装置,配合分阶段降低井底压力、筛网防止砂石流入井筒等措施,实现了连续6d,累计1.3万立方米的气体产量。
    2013年日本的还上试采在井下实现了甲烷气体和产出水的分离,在6d的生产时间内开采出12万m³天然气。
    由以上可以看出设计研制一套适合大规模应用、功能完整、效率高、运行稳定的井下分离系统的必要性。它可以实现井底气水快速分离、产出水回注和采气于一体,不仅可以实现降低回压提高产量、减少举升和处理费用,增加生产寿命、提高采收率,而且可以减少环境污染,简化地面集输工艺、分离设施和管理,从而节省可燃冰开采地面建设投资,创造巨大的经济效益和社会效益。
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 19:32
  • 签到天数: 91 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-8-10 17:14:50 | 显示全部楼层
    分享的论文全收了,继续研究
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-15 10:04
  • 签到天数: 942 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-10-26 17:00:54 | 显示全部楼层
    看看是啥文章

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  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
  • 签到天数: 2560 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-12 15:23:14 | 显示全部楼层
    学习学习
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-10 09:35
  • 签到天数: 154 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-28 14:51:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 09:39
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-5-16 21:10:31 | 显示全部楼层
    谢谢谢谢
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-2 08:07
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-8 08:26:52 | 显示全部楼层
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    该用户从未签到

    发表于 2018-6-13 16:05:53 | 显示全部楼层
    6666666666
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  • TA的每日心情

    2020-12-10 17:27
  • 签到天数: 81 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-11-15 14:48:43 | 显示全部楼层
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