基于超临界二氧化碳射流的天然气水合物分解破碎机理与实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51804267
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0401.油气井工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is of strategic significance to develop and utilize of natural gas hydrate resources. This study combines supercritical carbon dioxide jet technology with natural gas hydrate extraction technology, and proposes a new method of using supercritical carbon dioxide jets to break natural gas hydrates. This method combines the impact crushing of carbon dioxide high-pressure jets with the action of thermal fields and is expected to achieve safe and efficient extraction of natural gas hydrates. We do numerical simulation and experimental study about the impact flow field of supercritical carbon dioxide jets in the wellbore submerged environment, and obtain distribution characteristics of non-uniform temperature pressure field of natural gas hydrate surface. We conduct an experiment to research dynamic breaking process of natural gas hydrate under impact of supercritical carbon dioxide jet and thermal field. And we also do numerical simulation and experimental study about the law of energy release during the decomposition of natural gas hydrate. Through the research mentioned above, the results will be able to reveal the mechanism of natural gas hydrate breaking under the impact of carbon dioxide jet and thermal field, and expand the energy release law in this process. We also do the parameters optimization of using supercritical carbon dioxide jets to extract natural gas hydrates. This work could provide a theoretical basis for natural gas hydrate exploitation.
安全高效的开采天然气水合物资源对改善我国能源结构具有重大战略意义。本研究将二氧化碳射流技术与已有的天然气水合物开采技术相结合,提出一种利用超临界二氧化碳射流破碎天然气水合物的新思路。该方法将超临界二氧化碳高压射流冲击破碎与热力场作用相结合,有望实现天然气水合物的安全高效开采。拟开展以下研究:数值模拟和实验研究井底淹没环境中超临界二氧化碳射流的冲击流场,得到天然气水合物表面非均匀温度场和冲击压力场分布特征;实验研究超临界二氧化碳射流冲击与热力场作用下天然气水合物的动态损伤破碎过程;实验研究不同性质天然气水合物的分解破碎门限温度和压力;数值模拟和实验研究在天然气水合物分解破碎过程中的能量释放规律。该方法旨在揭示天然气水合物在超临界二氧化碳射流冲击和热力场作用下分解和破碎的机理与该过程中的能力释放规律,探索利用超临界二氧化碳射流开采天然气水合物的可行性,为形成天然气水合物钻采新方法提供理论依据。

结项摘要

我国天然气水合物资源丰富,在海洋方面,东海、台湾海峡、南海都具有储量丰富、分布广泛的天然气水合物。而对于陆地方面,我国是世界上第三大冻土国,多年冻土面积多达215×104km2,占国土总面积的22.4%。根据初步的地质调查成果显示,羌塘盆地、祁连山、风火山和黑龙江漠河盆地等具有较好的天然气水合物找矿前景。本课题结合高压水射流破岩的思想以及天然气水合物开采方法中的注热法和二氧化碳置换法,提出利用超临界二氧化碳射流开采天然气水合物储层的新思路,即在钻进至天然气水合物储层后更换超临界二氧化碳流体利用高压射流方法进行钻进,实现天然气水合物在超临界二氧化碳射流冲击和热力场耦合作用下的分解破碎,达到安全高效开采天然气水合物的目的。该方法有望实现天然气水合物的高效分解破碎同时防止环空中水合物重生,可为天然气水合物的安全高效开采提供一种新思路。.主要开展了超临界二氧化碳射流冲蚀天然气水合物研究,通过数值模拟与实验研究进行超临界二氧化碳射流流场特性、超临界二氧化碳射流参数对于天然气水合物冲蚀效果的分析。研究结果表明:射流参数对于天然气水合物的冲蚀效果有个重要影响,天然气水合物冲蚀深度随着射流速度、射流压力、射流时间增大而增大。在实验过程中发现射流温度对于天然气水合物的冲蚀破碎有较大影响。通过测量实验过程中天然气水合物样品环境温度,发现在天然气水合物破碎过程中,环境温度升高,说明此过程中伴随着能量释放。本研究的研究成果有望为形成天然气水合物钻采新方法提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Magnetization influence analysis of the casing and drill pipe in shale gas dual horizontal well Rotating Magnet Ranging System drilling process
页岩气双水平井旋转磁体测距系统钻井过程套管及钻杆磁化影响分析
  • DOI:
    10.1002/ese3.730
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Energy Science & Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Wu Pan;Wei Minghui
  • 通讯作者:
    Wei Minghui
Drilling Localization and Error Analysis of Radial Horizontal Jet Drilling Based on Magnetic Gradient Tensor
基于磁梯度张量的径向水平射流钻井定位及误差分析
  • DOI:
    10.3390/en13194989
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Liu Zhongxiang;Wei Minghui;Zhang Peng;Zhang Yutao;Lu Tingtao;Xiong Rui;Qin Changchun
  • 通讯作者:
    Qin Changchun
Study on Wellbore Temperature and Pressure Distribution in Process of Gas Hydrate Mined by Polymer Additive CO2 Jet
聚合物添加剂CO2射流开采天然气水合物过程中井筒温度和压力分布研究
  • DOI:
    10.1155/2020/2914375
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Advances in Polymer Technology
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wei Minghui;Wu Chenghuai;Zhou Yanxi
  • 通讯作者:
    Zhou Yanxi
Transient Temperature Distribution of Underground Carbon Dioxide Salt Cavern Storage With State Space Model (Open Access)
状态空间模型下地下二氧化碳盐穴储存的瞬态温度分布(开放获取)
  • DOI:
    10.3389/fenrg.2020.00201
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Frontiers in Energy Research
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Yuan Zhou;Zhou Yanxi;Wei Minghui;Liao Xinwei
  • 通讯作者:
    Liao Xinwei
Numerical Simulation and Experimental Study on Flow of Polymer Aqueous Solution in Porous Jet Nozzle
聚合物水溶液在多孔喷嘴内流动的数值模拟与实验研究
  • DOI:
    10.1155/2020/7580460
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Advances in Polymer Technology
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wei Minghui;Wu Chenghuai;Zhou Yanxi
  • 通讯作者:
    Zhou Yanxi

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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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