مقالة منهجية

بروتوكول لقياس الخصائص الحرارية من فائق التبريد الاصطناعية الرمال والغاز والمياه، هيدرات الميثان عينة

8.1K مشاهدات

DOI:

10.3791/53956

مارس 21, 2016

في هذه المقالة

ملخص

نقدم بروتوكولا لقياس الخواص الحرارية لعينات الرواسب الاصطناعية الحاملة للهيدرات التي تتكون من الرمل والماء والميثان وهيدرات الميثان.

الملخص

هيدرات الميثان (MHs) موجودة بكميات كبيرة في قاع المحيط ومناطق التربة الصقيعية. تتم دراسة الميثان وهيدرات الهيدروجين كموارد طاقة مستقبلية ووسائط تخزين الطاقة. لتطوير طريقة لإنتاج الغاز من الرواسب الطبيعية الحاملة ل MH والتقنيات القائمة على الهيدرات ، من الضروري فهم الخصائص الحرارية لهيدرات الغاز.

قياسات الخصائص الحرارية' للعينات التي تتكون من الرمل والماء والميثان والميغاهيرسلاسل صعبة لأن حرارة ذوبان MH قد تؤثر على القياسات. لحل هذه المشكلة ، أجرينا قياسات الخصائص الحرارية في ظروف فائقة البرودة أثناء تكوين MH. يتم وصف بروتوكول القياس وطريقة حساب تغير التشبع ونصائح تحليل الثوابت الحرارية للعينة باستخدام تقنيات مصدر المستوى العابر.

تأثير حرارة تكوين MH على القياس صغير جدا لأن معدل تكوين هيدرات الغاز بطيء جدا. يمكن تطبيق طريقة القياس هذه على الخصائص الحرارية لنظام غاز هيدرات الغاز والماء ، والذي يحتوي على هيدروجين ،ثاني أكسيد الكربون 2 ، وهيدرات الأوزون ، لأن معدل التكوين المنخفض المميز لهيدرات الغاز ليس فريدا من نوعه ل MH. النقطة الأساسية لهذه الطريقة هي المعدل المنخفض لانتقال الطور للمادة المستهدفة. وبالتالي ، يمكن تطبيق هذه الطريقة على مواد أخرى ذات معدلات انتقال طور منخفضة.

المقدمة

هيدرات الغاز هي مركبات البلورية التي تشكل هياكل قفص من جزيئات الماء المستعبدين الهيدروجين التي تحتوي على جزيئات ضيف في قفص 1. كميات كبيرة من هيدرات الميثان (MHS) في مناطق قاع المحيط والأرض دائمة التجمد هي موارد الطاقة مثيرة للاهتمام في المستقبل ولكن قد تؤثر الظروف المناخية العالمية 2.

في مارس 2013، أجرى النفط اليابان والغاز والمعادن المؤسسة الوطنية أول اختبار انتاج النفط في العالم لاستخراج الغاز من الرواسب MH-تحمل الطبيعية في شرق نانكاى منخفض باستخدام "طريقة تخفيض الضغط" 3،4.

يمكن هيدرات الغاز تخزين الغازات مثل غاز الميثان هيدروجين CO 2 1،6، والأوزون 7. وبالتالي، يتم دراسة الميثان والهيدروجين هيدرات للتخزين الطاقة الكامنة وسائل الاعلام وسائل النقل. للحد من انبعاثات غاز CO 2 التي تطلق في الجو، CO 2 sequesوقد تم دراسة tration باستخدام ثاني أكسيد الكربون 2 هيدرات في رواسب أعماق المحيطات 6. يستخدم الأوزون حاليا في تنقية المياه وتعقيم المواد الغذائية. وقد أجريت دراسات لتكنولوجيا الحفاظ الأوزون لأنها كيميائيا غير مستقر 7. تركيز الأوزون في هيدرات هو أعلى من ذلك بكثير في الماء ozonized أو الجليد 7.

لتطوير إنتاج الغاز من الرواسب MH-تحمل الطبيعية والتكنولوجيات القائمة على هيدرات، لا بد من فهم الخصائص الحرارية من هيدرات الغاز. ومع ذلك، فإن بيانات الخصائص الحرارية والدراسات نموذج من الرواسب الحاملة للهيدرات الغاز شحيحة 8.

"طريقة تخفيض الضغط" يمكن أن تستخدم لفصل MH في الفضاء المسام الرواسب من خلال خفض ضغط المسام دون استقرار هيدرات. في هذه العملية، تغيير مكونات الفضاء الرواسب المسام من المياه ومن MH على المياه، MH، والغاز. قياس الخصائص الحرارية "من الشرط الأخير هو صعب لأن حرارة انصهار MH قد تؤثر على القياسات. لحل هذه المشكلة، موراؤكا آخرون بعمل قياس الخواص الحرارية "في الظروف فائق التبريد خلال تشكيل MH 9.

مع هذا البروتوكول الفيديو، ونحن شرح طريقة قياس فائق التبريد الاصطناعية عينة الرمال والغاز والمياه-MH.

ويبين الشكل (1) والإعداد التجريبية لقياس الخصائص الحرارية للغاز الميثان الاصطناعي الهيدرات تحمل الرواسب. الإعداد هو نفسه كما هو مبين في اشارة 9. ويتألف النظام أساسا سفينة ذات الضغط العالي والضغط والتحكم في درجة الحرارة، والخصائص الحرارية لنظام القياس. وتتكون السفينة الضغط العالي من الفولاذ المقاوم للصدأ أسطواني بقطر داخلي من 140 ملم وارتفاعها 140 ملم. حجم الداخلية مع حجم القتلى إزالتها هو 2110 سم والحد من ضغوطها هو 15 ميجا باسكال. وtransie مصدر الطائرة الإقليم الشمالي يستخدم (TPS) تقنية لقياس الخواص الحرارية 10. وضعت تسعة تحقيقات TPS مع نصف قطر الفردية من 2.001 ملم داخل السفينة. يظهر تخطيط وتسعة تحقيقات 9 في الشكل 2 في إشارة 9. وترتبط تحقيقات TPS إلى محلل الخواص الحرارية 'مع كابل وتحول يدويا أثناء التجربة. وترد تفاصيل استشعار TPS، اتصال الرسم التخطيطي، والإعداد في السفينة في أرقام S1، و 3 من المعلومات الداعمة في اشارة 9.

figure-introduction-1
الشكل 1: الإعداد التجريبية لقياس الخصائص الحرارية للالاصطناعي الرواسب هيدرات الميثان الحاملة يتم تعديل هذا الرقم من الإشارة 9.3956fig1large.jpg "الهدف =" _ فارغة "> الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

تم استخدام أسلوب TPS لقياس الخصائص الحرارية من كل عينة. ووصف مبادئ الأسلوب في اشارة 10. في هذه الطريقة، وارتفاع درجة الحرارة تعتمد على الوقت، ΔT افي، هو

figure-introduction-2

أين

figure-introduction-3

في المعادلة 1، W 0 هو انتاج الطاقة من أجهزة الاستشعار، ص هي دائرة نصف قطرها من التحقيق الاستشعار، λ هو التوصيل الحراري للعينة، α هو انتشار حراري، و t هو الزمن من بداية امدادات الطاقة لجنة التحقيق الاستشعار. D (τ) هو الوقت أبعاد وظيفة تعتمد. τ تعطى من قبل (αt / ص) 1/2. في المعادلة 2، م هو عدد حلقات متحدة المركز لجنة التحقيق TPS وأنا 0 هي وظيفة بسل المعدلة. يتم تحديد الموصلية الحرارية، وانتشار حراري، والحرارة النوعية للعينة في وقت واحد عن طريق تحليل انعكاس تطبيقها على ارتفاع درجة الحرارة كما يتم توفير القدرة على التحقيق الاستشعار.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى جميع بيانات سلامة المواد ذات الصلة، وتستخدم هذه الدراسة ارتفاع ضغط قابلة للاشتعال غاز الميثان وكبيرة سفينة الضغط العالي. ارتداء خوذة، ونظارات السلامة، وأحذية السلامة. إذا توقف نظام التحكم في درجة الحرارة، والضغط داخل وعاء يزيد مع MH التفكك. لمنع وقوع الحوادث، ينصح باستخدام نظام صمام الأمان بقوة للافراج تلقائيا غاز الميثان في الغلاف الجوي. النظام صمام أمان يمكن أن تعمل من دون مصدر الطاقة الكهربائية.

1. إعداد عينات الغاز الرمال المياه الميثان 9

  1. وضع وعاء الضغط العالي على طاولة تهتز.
  2. صب 1.5 لتر من الماء النقي في زجاجة المياه و 4،000 غرام رمل السيليكا في زجاجة الرمل. بدقة تزن الجماهير من الرمل والماء في زجاجات الرمل والماء، على التوالي.
  3. صب 1 لتر من الماء النقي في وعاء الضغط العالي مع حجم الداخلي من 2110 سم 3 من زجاجة المياهحتى الماء يملأ نصف وعاء الداخلية.
  4. بدوره على طاولة تهتز ليهتز السفينة بأكملها. تعيين معدل الاهتزاز وإمدادات الطاقة إلى 50 هرتز و 220 W، على التوالي. تطبيق الاهتزاز حتى الانتهاء من الخطوة 1.5. إزالة الهواء المتبقي في خط هجرة وفلتر معدني متكلس في الجزء السفلي من السفينة التي تهتز السفينة.
  5. صب 3300 ز رمل السيليكا من زجاجة الرمل في الوعاء بمعدل ثابت من حوالي 1 غرام ثانية -1 باستخدام القمع الذي عقد بالقرب من سطح الماء بينما صدي السفينة بأكملها لضمان التعبئة موحدة.
  6. وقف الاهتزاز عندما يصل الماء إلى حافة السفينة.
  7. وضع خاتم وجدار مؤقت على حافة السفينة لمنع المياه من إراقة.
  8. يهتز السفينة مرة أخرى في 50 هرتز و 220 W.
  9. عندما يصل الرمال حافة السفينة (الارتفاع 140 ملم)، وإيقاف الاهتزاز.
  10. إزالة جدار مؤقت والمياه المسام الزائد باستخدام الخط هجرة ه. صب الزائدة في مياه المسام في زجاجة المياه.
  11. حزمة الرمال تهتز السفينة مرة أو مرتين في 50 هرتز و 300 W ل1 ثانية، وإضافة المزيد من الرمال إذا لزم الأمر.
  12. الموازنة بين الجماهير من الرمل والماء في زجاجات الرمل والماء. حساب الرمل والماء الجماهير في السفينة من الخلافات الجماعية في زجاجات الرمل والماء. في هذه التجربة، كانت الجماهير من الرمل والماء في وعاء 3385 ز و823.6 غرام على التوالي. يرمز كتلة من الماء في وعاء كما ث المجموع.
  13. تغطية وعاء الضغط العالي مع غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ وتشديد المسامير من أزواج المعاكس قطريا في التسلسل.
  14. يحرك السفينة الضغط العالي من الجدول تهتز إلى طاولة مخصصة للتجربة.
  15. تغطية وعاء الضغط العالي مع عازل للحرارة للتحكم في درجة الحرارة.
  16. توصيل أنابيب الضغط العالي وتبريد خطوط تدفق المياه إلى وعاء الضغط العالي.
  17. فتح صمامات الإدخال والإخراج الغاز خطوط الأنابيب. تهوية 10 لتر غاز الميثان بمعدل 800 مل دقيقة -1 حتى لا تصريف المياه الزائدة في فخ تحت الضغط الجوي. يتم منع تصريف الرمال مرشح المعدنية الملبدة ثابتة على الجزء السفلي من السفينة. يبقى الماء المتبقي على سطح الرمال لأن رمل السيليكا ماء يمتص جزيئات الماء.
  18. تزن كتلة الماء في فخ، فخ ث، لتحديد حجم الغاز في السفينة. تحديد كتلة من المياه المتبقية، قرار ث، في وعاء باستخدام المعادلة ث الدقة = ث مجموعه - ث الفخ. في هذه الحالة، كانت الدقة ث وفخ ث 360.6 ز و463.0 غرام على التوالي.
  19. تحديد المسامية عينة باستخدام الصيغة Ѱ = 1 - خلية V الرمال / حيث V الرمل هو حجم رانه الرمال التي تحددها نسبة كتلة الرمل لكثافة الرمال (أي ρ ق = 2630 كيلو متر -3)، وخلية V هو حجم الداخلي للسفينة. كان Ѱ المسامية من العينة 0.39.
  20. إغلاق صمام خط الغاز الناتج. حقن غاز الميثان لزيادة الضغط المسام من غاز الميثان في السفينة إلى ما يقرب من 12.1 ميغاباسكال في درجة حرارة الغرفة (أي 31.6 درجة مئوية).
  21. إغلاق صمام خط الغاز الإدخال.
  22. بدء تسجيل الضغط ودرجة الحرارة في السفينة خلال التجربة باستخدام مسجل بيانات. الفاصل الزمني أخذ العينات البيانات 5 ثانية. الوقت الإجمالي التجريبية ما يقرب من 3000 دقيقة.

2. MH تحضير وقياس الخواص الحرارية "من عينة فائق التبريد 9

  1. تشغيل المبرد لتبريد سفينة من درجة حرارة الغرفة إلى 2.0 درجة مئوية خلال تعميم المبرد. السماح للتعميم المبرد من طن تبريدس الجزء السفلي من السفينة، ومن هناك إلى غطاء السفينة، وأخيرا العودة إلى المبرد. وكان معدل التغير في درجة الحرارة في السفينة حوالي 0.001 درجة مئوية ثانية -1.
  2. تعيين المعلمات قياس باستخدام برنامج محلل TPS. تعيين نوع جهاز استشعار لاستشعار تصميم # 7577. تعيين انتاج الطاقة W 0-30 ميغاواط والوقت القياس إلى 5 ثانية. لاحظ أن المعلمات المناسبة يجب أن تتغير إذا كان نوع استشعار أو شروط عينة تتغير. تعيين المعلمات إلى زيادة درجة الحرارة من 1 درجة مئوية إلى 1.5 درجة مئوية.
  3. حساب درجة من البرودة الفائقة، ΔT سوب، مع المعادلة التالية:
    ΔT سوب = T مكافئ (P) - T. (3)
    تي مكافئ (P) هي درجة الحرارة توازن MH بوصفها وظيفة من الضغط P. يتم احتساب تي مكافئ (P) باستخدام برنامج CSMGem 1.P و T هي الضغط ودرجة الحرارة في السفينة تقاس باستخدام الضغط ودرجة الحرارة أجهزة القياس، على التوالي.
  4. في وقت واحد قياس الموصلية الحرارية، وانتشار حراري، والحرارة النوعية الحجمية باستخدام محلل TPS بعد ΔT سوب أكبر من 2 درجة مئوية.
  5. التبديل التحقيق TPS متصلا محلل الخصائص الحرارية بعد كل قياس. تبديل الكابلات بين تحقيقات TPS ومحلل يدويا أثناء التجربة 9. ويظهر الرسم البياني اتصال في الشكل S2 في اشارة 9. تسلسل التبديل لكل جهاز استشعار هو لا. 6 → 2 → 7 → 5 → 1 → 9 → 4 → 3 → 8 → 6 .... ويستند التسلسل على المسافة بين أجهزة الاستشعار، والذي من المقرر قدر الإمكان لمنع الحرارة المتبقية من التأثير على القياسات. جمع البيانات كل 3-5 دقائق.
  6. تكرار القياسات حتى & #916، تي سوب تصل إلى 2 درجة مئوية مرة أخرى. في هذه التجربة، Δ T سوب يزيد في البداية مع مرور الوقت. بعد أن يصل ΔT سوب القيمة القصوى، ΔT سوب يتناقص تدريجيا إلى 0 درجة مئوية بسبب الضغط يتناقص مع تشكيل MH. معرفة ما اذا كان ΔT سوب أكبر من 2 درجة مئوية قبل القياسات TPS باستخدام المعادلة 3.
  7. تأكد من أن الملف الشخصى درجة حرارة لا يتأثر MH ذوبان. إذا يذوب MH خلال القياسات، فإن درجة حرارة لا تزيد بسبب ذوبان MH هو رد فعل ماص للحرارة. تحقق من الشخصية درجة الحرارة خلال القياسات، ويتم مناقشتها في قسم النتائج.
  8. لتحليل الخصائص الحرارية "لكافة البيانات الشخصية درجة الحرارة باستخدام تقنية نظام الأفضليات التجارية.

3. حساب للتغيير التشبع من عينة 9،11

ملاحظة:يتم احتساب درجة التشبع لMH، والمياه، والغاز في العينة كدالة في الزمن t باستخدام معادلة الحالة للغاز. ووصف تفاصيل الحساب والمعادلات المستخدمة سابقا 11.

  1. حساب الغاز V حجم غاز الميثان، تي في الوقت t
    figure-protocol-1
    حيث س هو حجم الأولي من الغاز في وعاء، والخامس MH، تي - 1 هو حجم MH في الوقت t - 1، وR VHW هي نسبة حجم المياه وMH.
    figure-protocol-2
    في المعادلة 5، n هو عدد ترطيب MH (~ 6)، ρ MH وρ المياه تتوافق مع كثافة MH والمياه، على التوالي، وث MH والمياه ث دلالة على الكتلة الجزيئية من MH والمياه، صespectively.
  2. حساب ر كمية ΔM (مول) من MH تشكلت من تي - 1 لر
    figure-protocol-3
    حيث R هو ثابت الغاز، ف هو الضغط من غاز الميثان، وZ ر (T الغاز، ر، ف الغاز، ر) هو معامل ضغط من غاز الميثان في الوقت t. نحن 9 و ساكاموتو وآخرون. 11 قد استخدمت المعادلة بنديكت السادس عشر-ويب روبين (BWR)، بصيغتها المعدلة من قبل لي وكيسلر، لحساب Z ر 12 و 13. لهذا الحساب، والصيغ (3-7،1) - تستخدم (3-7،4) من BWR المعادلة 13 والثوابت لي-كيسلر في الجداول 3-7 المرجعية 13.
  3. حساب تغيير حجم Δ V MH، ر من MH من تي - 1 لر
    figure-protocol-4
    حيث P الصورة هو الضغط إشارة من 101325 بنسلفانيا، T الصورة هي درجة الحرارة المرجعية من 273.15 K، Z الصورة هو معامل ضغط على ف ق ر ق (Z ق ~ 1)، والخامس CH4 هي نسبة حجم غاز الميثان في وحدة حجم من MH [م 3 م -3]. استخدام قيمة V CH4 من 165.99 [م 3 م -3].
  4. حساب حجم V MH، طن من MH في الوقت t
    figure-protocol-5
  5. حساب حجم المياه المياه تي في وعاء الضغط في الوقت t
    figure-protocol-6
    حيث الماء الخامس، 1 هو حجم الأولي من الماء.
  6. تكرار العمليات الحسابية باستخدام المعادلات. 4-9 في الوقت t = 2، 3، ... لتحديد التغير في تشبع الماء والميثان، وMH 11. الشرط الأولي لر = 1، أي الغاز الخامس، 1 = س. تؤخذ P و T في وقت ر من سجلات البيانات 9. وتظهر نتائج العملية الحسابية في القسم التالي.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

ويبين الشكل 2A الملف الشخصى درجة الحرارة التي لا يتأثر MH ذوبان. ΔT ج هو التغير في درجة الحرارة نظرا لقياس الثوابت الحرارية. الشكل 2B يظهر الملف الشخصى درجة الحرارة التي يتأثر MH ذوبان. لا يمكن تحليل الشخصية في الشكل 2B من خلال معادلات 1 و 2 ليتم الحصول على هذه المعادلات بافتراض الظروف عينة مستقرة.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

وقدرت تأثير الحرارة تشكيل MH على القياس. وقدرت الحرارة تشكيل MH من المنتجات من معدل تغيير S ح كما هو مبين في الشكل 3B والمحتوى الحراري من تشكيل H = 52.9 كج مول -1 لMH 14. ونتيجة لذلك، كان الحد الأقصى للتغير في درجة الحرارة 0.00081 درجة مئوية ثانية -1. وكان هذا أقل بكثير من ارتفاع درجة الحرارة ΔT ج من أجهزة الاستشعار TPS بين 1 درجة مئوية و 1.5 درجة مئوية خلال فترة زمنية من 5 ثوانى. مو...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.

شكر وتقدير

وأيد هذه الدراسة ماليا من قبل اتحاد البحوث MH21 للموارد هيدرات الميثان في اليابان والبرنامج الوطني لهيدرات الميثان استغلال من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. فإن الكتاب أود أن أشكر T. ميكاوا وS. انتقل على المساعدة التي قدموها مع التجارب.

الأرقام طبع بإذن من (موراؤكا، M.، Susuki، N.، ياماغوتشي، H.، تسوجي، T.، ياماموتو، Y.، وقود الطاقة، 29 (3)، 2015، 1345-1351، 2015، دوى: 10.1021 / ef502350n). حقوق التأليف والنشر (2015) جمعية الكيميائية الأميركية.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
مسبار حراري TPS ، مستشعر القرص الساخنHot Disk AB Co. ، السويد# 7577نوع مستشعر Kapton ، نصف قطر المستشعر 2.001 مم
الخصائص الحرارية للقرص الساخنHot Disk AB Co. ، السويدTPS 2500   ؛
Toyoura رمل السيليكا القياسيToyoura Keiseki Kogyo Co.، Ltd. ، غاز الميثانالياباني N / A
، 99.9999٪طوكيو للكيماويات الغازية المحدودة ، اليابانN / Aالصف 6   ؛ N, Volume 47  L ، ضغط الشحن 14.7   ؛
نظام تنقية المياه MPa ، Elix Advantage 3Merck Millipore. ، الولايات المتحدةN / A5 M & Omega ؛ سم (عند 25   ؛ ° ج)
طاولة اهتزازية المقاومة ، باكر VivratorySinfonia Technology Co. Ltd. ، مبردVGP-60
الياباني ، جهاز تدوير الحمام الحراري   ؛شركة THOMAS KAGAKU Co.، Ltd.، اليابانTRL-40SP
Coorant، Aurora محلول ملحيطوكيو فاين كيماويات المحدودة، اليابانN / Aالإيثيلين جلايكول 71   ؛ wt٪
مقياس درجة الحرارةNitto Kouatsu. ، اليابانN / APt 100 ، كاشف درجة حرارة مقاومة البلاتين من نوع الغمد
مقياس الضغطKyowa Electronic Instruments. ، اليابانPG-200 KU
مسجل البياناتKEYENCE. ، اليابانNR-500
وحدة التحكم في التدفق الشاملOVAL Co. ، اليابانF-221S-A-11-11Aالحد الأقصى للتدفق 2,000   N  ml⁠/⁠ م ، أقصى ضغط تصميم 19.6   ؛ الكروب الذهنيه
محلل

المراجع

  1. Sloan, E. D., Koh, C. A. Clathrate Hydrates of Natural Gases, 3rd ed. , 3rd ed, CRC Press. Boca Raton, FL. (2007).
  2. Hatzikiriakos, S. G., Englezos, P. The relationship between global warming and methane gas hydrates in the earth. Chem. Eng. Sci. 48 (23), 3963-3969 (1993).
  3. Yamamoto, K. Overview and introduction: pressure core-sampling and analyses in the 2012-2013 MH21 offshore test of gas production from methane hydrates in the eastern Nankai Trough. Mar. Petrol. Geol. 66 (Pt 2), 296(2015).
  4. Fujii, T., et al. Geological setting and characterization of a methane hydrate reservoir distributed at the first offshore production test site on the Daini-Atsumi Knoll in the eastern Nankai Trough, Japan. Mar. Petrol. Geol. 66 (Pt 2), 310(2015).
  5. Mao, W. L., et al. Hydrogen clusters in clathrate hydrate. Science. 297 (5590), 2247-2249 (2002).
  6. Lee, S., Liang, L., Riestenberg, D., West, O. R., Tsouris, C., Adams, E. CO2 hydrate composite for ocean carbon sequestration. Environ. Sci. Technol. 37 (16), 3701-3708 (2003).
  7. Muromachi, S., Ohmura, R., Takeya, S., Mori, H. Y. Clathrate Hydrates for Ozone Preservation. J. Phys. Chem. B. 114, 11430-11435 (2010).
  8. Waite, W. F., et al. Physical properties of hydrate-bearing sediments. Rev. Geophys. 47 (4), (2009).
  9. Muraoka, M., Susuki, N., Yamaguchi, H., Tsuji, T., Yamamoto, Y. Thermal properties of a supercooled synthetic sand-water-gas-methane hydrate sample. Energy Fuels. 29 (3), 1345-1351 (2015).
  10. Gustafsson, S. E. Transient plane source techniques for thermal conductivity and thermal diffusivity measurements of solid materials. Rev. Sci. Instrum. 62 (3), 797-804 (1991).
  11. Sakamoto, Y., Haneda, H., Kawamura, T., Aoki, K., Komai, T., Yamaguchi, T. Experimental Study on a New Enhanced Gas Recovery Method by Nitrogen Injection from a Methane Hydrate Reservoir. J. MMIJ. 123 (8), 386-393 (2007).
  12. Lee, B. I., Kesler, M. G. A generalized thermodynamic correlation based on three-parameter corresponding states. AIChE J. 21 (3), 510-527 (1975).
  13. Reid, R. C., Prausnitz, J. M., Poling, B. E. Chapter 3, Unit 3, 7. The properties of gases and liquids. , 4th ed, 47-49 (1987).
  14. Anderson, G. K. Enthalpy of dissociation and hydration number of methane hydrate from the Clapeyron equation. J. Chem. Thermodyn. 36 (12), 1119-1127 (2004).
  15. Waite, W. F., deMartin, B. J., Kirby, S. H., Pinkston, J., Ruppel, C. D. Thermal conductivity measurements in porous mixtures of methane hydrate and quartz sand. Geophys. Res. Lett. 29 (24), 82-1-82-4 (2002).
  16. Kumar, P., Turner, D., Sloan, E. D. Thermal diffusivity measurements of porous methane hydrate and hydrate-sediment mixtures. J. Geophys. Res. 109 (B1), (2004).
  17. Huang, D., Fan, S. Measuring and modeling thermal conductivity of gas hydrate-bearing sand. J. Geophys. Res. 110 (B1), (2005).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه

طلب إذن

الوسوم

مقالات ذات صلة