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基于水合物法分离天然气中二氧化碳研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:12:40
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基于水合物法分离天然气中二氧化碳研究【摘要】:气体水合物是水与甲烷、乙烷、CO_2、N_2、H_2及H_2S等小分子气体形成的非化学计量性笼状晶体物质,故又称笼型水合物(clath

【摘要】:气体水合物是水与甲烷、乙烷、CO_2、N_2、H_2及H_2S等小分子气体形成的非化学计量性笼状晶体物质,故又称笼型水合物(clathrate hydrate)。目前已发现的水合物晶体结构有3种,习惯上称为Ⅰ型、Ⅱ型和H型结构。不同气体形成水合物的温度压力条件有差别,这是水合物法分离气体的理论基础。 气体水合物法分离是一种新型分离技术,利用天然气和沼气中CH_4和CO_2生成水合物的相平衡条件差异,CO_2选择性形成水合物,实现CH_4与CO_2的分离。目前水合物法分离天然气中的CO_2还存在很多问题,例如操作压力高,水合反应速率低,分离效果不佳等。为解决以上问题,本文首先测定了CO_2/CH_4混合气形成水合物的相平衡条件,以及四丁基溴化铵(TBAB)、四丁基氯化铵(TBAC)和四丁基氟化铵(TBAF)存在下CO_2/CH_4混合气形成水合物的相平衡条件,考察了水合物法对CO_2/CH_4混合气的分离性能,及添加剂TBAB,TBAC和TBAF对水合物法分离性能的影响。 采用定容压力搜索法测定了CO_2(33.00mol%)/CH_4混合气生成水合物的相平衡条件。发现压力低于4.5MPa时,CO_2/CH_4混合气水合相平衡条件在CH_4和CO_2相平衡曲线之间,压力高压4.5MPa时,CO_2/CH_4混合气水合相平衡条件在CH_4水合相平衡曲线之下;0.293mol%的TBAB、TBAC和TBAF溶液都能降低CO_2/CH_4混合气水合的相平衡条件,其中TBAF降低幅度最大。 在水合物法分离CO_2/CH_4混合气的性能方面,增加搅拌速率、提高进料压力、减小气液体积比和降低系统温度有利于提高水合反应速率,CO_2/CH_4混合气水合分离,CO_2一次水合率可达66.8%,进料压力增加会减小CO_2分离因子,系统稳定升高可以提高CO_2分离因子。 在温度4.7~5.0℃,0.293mol%的TBAB、TBAC和TBAF存在时,在3.0MPa进料压力、5℃系统温度和气液体积比21下,TBAB水合体系的温升为2.0℃,TBAC水合体系的温升1.3℃,TBAF水合体系的温升为0.9℃;三种水合体系反应结束气相中CH_4浓度在80.38~81.88mol%之间;最高水合反应空速:TBAB体系为132h~(-1),TBAC体系为48h~(-1),TBAF体系为87h~(-1)。 【关键词】:水合物 CO_2分离 天然气 四丁基溴化铵 四丁基氯化铵 四丁基氟化铵
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:P744.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 绪论11-33
  • 1.1 中国天然气现状11-12
  • 1.2 天然气脱碳工艺12-17
  • 1.2.1 吸收法13-14
  • 1.2.2 变压吸附法14-15
  • 1.2.3 膜分离15-16
  • 1.2.4 低温蒸馏法16-17
  • 1.2.5 新型脱碳方法17
  • 1.3 气体水合物介绍17-22
  • 1.3.1 气体水合物简介17-18
  • 1.3.2 气体水合物晶体结构18-20
  • 1.3.3 客体分子对晶体结构的影响20-22
  • 1.4 气体水合物相平衡热力学22-24
  • 1.4.1 气体水合物相平衡热力学介绍22
  • 1.4.2 气体水合物相平衡热力学模型研究22-23
  • 1.4.3 气体水合物相平衡条件研究23-24
  • 1.5 水合物法气体分离技术24-31
  • 1.5.1 气体水合物法分离基本原理24-26
  • 1.5.2 气体水合物法分离研究现状26-30
  • 1.5.3 水合物法分离工艺研究30-31
  • 1.6 选题依据及研究的内容和意义31-33
  • 第二章 CO_2/CH_4生成水合物的相平衡条件33-45
  • 2.1 引言33
  • 2.2 实验装置和方法33-36
  • 2.2.1 实验装置33-35
  • 2.2.2 实验材料及试剂35
  • 2.2.3 实验方法35-36
  • 2.3 实验步骤36-37
  • 2.4 实验装置的校验37-38
  • 2.5 实验结果与分析38-44
  • 2.5.1 CO_2/CH_4混合气+H_2O 系统38-39
  • 2.5.2 CO_2/CH_4混合气+TBAB+H_2O 系统39-41
  • 2.5.3 CO_2/CH_4混合气+TBAC+H_2O 系统41-42
  • 2.5.4 CO_2/CH_4混合气+TBAF+H_2O 系统42-43
  • 2.5.5 季铵盐对 CO_2/CH_4混合气形成水合物的影响43-44
  • 2.6 小结44-45
  • 第三章 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究45-60
  • 3.1 引言45-46
  • 3.2 水合物生成动力学46-47
  • 3.2.1 水合物生成动力学概述46
  • 3.2.2 水合物生成动力学模型研究46-47
  • 3.3 实验装置与方法47-50
  • 3.3.1 实验装置47-49
  • 3.3.2 实验材料49
  • 3.3.3 实验步骤49-50
  • 3.4 实验数据处理50-52
  • 3.4.1 压缩因子 Z 计算50
  • 3.4.2 气液体积比 Rv 计算50-51
  • 3.4.3 CO_2的水合率计算51
  • 3.4.4 CH_4的水合率计算51
  • 3.4.5 CO_2分离因子 S 计算51-52
  • 3.5 实验结果与讨论52-59
  • 3.5.1 CO_2/CH_4气体水合反应的温度压力变化52-53
  • 3.5.2 进料压力对分离效果的影响53-56
  • 3.5.3 气液体积比对分离效果的影响56-59
  • 3.6 小结59-60
  • 第四章 TBAB 存在下 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究60-73
  • 4.1 引言60-61
  • 4.3 实验装置与方法61-62
  • 4.3.1 实验装置61
  • 4.3.2 实验材料61
  • 4.3.3 实验步骤61-62
  • 4.3.4 实验数据处理62
  • 4.4 实验结果与讨论62-72
  • 4.4.1 TBAB 水合物法分离天然气中 CO262-63
  • 4.4.2 初始气液体积比 Rv对水合分离效果的影响63-66
  • 4.4.3 进料压力对水合分离效果的影响66-69
  • 4.4.4 系统温度对水合物法分离效果的影响69-72
  • 4.5 小结72-73
  • 第五章 季铵盐下 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究73-86
  • 5.1 引言73
  • 5.2 实验装置与方法73-74
  • 5.2.1 实验装置73
  • 5.2.2 实验材料73
  • 5.2.3 实验步骤73-74
  • 5.3 实验数据的处理方法74-75
  • 5.3.1 气体消耗量计算74
  • 5.3.2 水合反应釜的空速计算74-75
  • 5.4 实验结果与分析75-85
  • 5.4.1 TBAB 存在下 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究75-77
  • 5.4.2 TBAC 存在下 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究77-80
  • 5.4.3 TBAF 存在下 CO_2/CH_4混合气水合物法分离研究80-82
  • 5.4.4 季铵盐对 CO_2/CH_4混合气分离效果比较82-85
  • 5.5 小结85-86
  • 结论86-87
  • 参考文献87-95
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果95-96
  • 致谢96-97
  • 答辩委员会对论文的评定意见97


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