999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于PVM的可視化水合物生成實驗

2014-02-09 02:59:56呂曉方史博會唐一萱
實驗室研究與探索 2014年11期
關(guān)鍵詞:實驗

呂曉方, 史博會, 王 瑩, 于 達(dá), 唐一萱, 宮 敬

(1. 中國石油大學(xué)(北京) 油氣管道輸送安全國家重點實驗室,北京 102249; 2. 中國石油管道公司,河北 廊坊 065000; 3. 中石化洛陽工程有限公司,河南 洛陽 471003)

0 引 言

隨著海洋石油的發(fā)展,尤其是鉆井、采油以及油氣輸送等領(lǐng)域向深海延伸。由于溫度壓力環(huán)境比陸上管道更加惡劣,在鉆井、采油和輸送的過程中,天然氣水合物在井內(nèi)、海底管道和海底設(shè)備中生成的潛在威脅越來越受到重視[1]。目前,解決管道輸送和油氣田開發(fā)過程中的水合物形成問題的主要方法是添加熱力學(xué)抑制劑抑制水合物的生成[2-5],但其應(yīng)用在深水領(lǐng)域時,存在局限性。研究者們提出水合物漿液混輸(即多相混輸技術(shù))的方法[6],采用低劑量抑制劑-阻聚劑[7],允許水合物形成,但是維持其在管道中呈現(xiàn)可流動狀態(tài)。為了將水合物漿液混輸技術(shù)更好地應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)中,需要對水合物的生長規(guī)律進(jìn)行研究。目前,人們對水合物形成和生長的研究多從宏觀角度出發(fā),即通過不同的對比測試,找到合適的抑制劑和阻聚劑的種類、使用量等。這種方法歷時長,效果差。本實驗則是從微觀角度出發(fā), 利用粒子視頻顯微鏡(Particle Video Microscope,PVM)探究水合物的生成過程,對水合物顆粒的結(jié)晶過程進(jìn)行實時拍照,提供清晰的圖像資料,從而找出水合物的生長規(guī)律,力求從源頭上了解水合物堵塞管道的原因,實現(xiàn)從抑制水合物到控制并應(yīng)用水合物的突破。

國內(nèi)外已將PVM運用于油水乳狀液體系和水合物晶體的形成、生長和分解過程研究。Boxall等[8]利用兩種不同的原油進(jìn)行了三組實驗,利用PVM對黑色油狀物進(jìn)行激光照射,得到了一系列的數(shù)字圖像,提供了定性的視覺信息,從而對水合物的分解過程進(jìn)行了較好描述;Greaves等[9]利用PVM觀察并測量了水合物分解過程開始之前、分解過程中水合物顆粒的粒徑,以及分解完成后水滴的粒徑。

本文利用PVM設(shè)備,對水合物高壓實驗環(huán)路中的乳狀液混合過程和水合物聚結(jié)過程進(jìn)行了觀測,得到上述過程的形態(tài)學(xué)圖像以及該過程中的顆粒粒徑變化,并對產(chǎn)生上述結(jié)果的原因進(jìn)行了分析。

1 實驗部分

1.1 實驗環(huán)路

水合物高壓實驗環(huán)路[10]如圖1所示,用以模擬深海混輸管線的情況,進(jìn)而研究水合物漿液在管道中的流動及堵塞特性[11-12]。環(huán)路控溫范圍:-20~80 ℃;設(shè)計壓力15 MPa。液體由磁力離心泵驅(qū)動(流速達(dá)12 m3/h),氣體則由柱塞式壓縮機驅(qū)動(2 200 m3/h)。液體從氣液混合器液相入口處注入,氣相則從氣液混合器氣相入口處注入。在水平段管路的出口,流體被回收到一個220 L的保溫氣液混合器中。為了保證系統(tǒng)內(nèi)壓力恒定,尤其在水合物生成時,本實驗利用了一組高壓氣瓶對系統(tǒng)進(jìn)行補氣。高壓氣瓶組經(jīng)過質(zhì)量流量計,通過一個減壓閥與分離器連接。整個管道為不銹鋼材質(zhì),實驗部分長30 m,測試段上設(shè)有高壓視窗,用于觀察水合物漿液的生成過程,實驗管路外部設(shè)有夾套,可使溫控流體在夾套內(nèi)與實驗流體逆向流動,整個實驗管路都進(jìn)行了保溫處理。PVM設(shè)備裝于環(huán)道入口處,用于觀測乳狀液混合過程和水合物聚結(jié)過程。

1.2 PVM

PVM粒子視頻顯微鏡是一種探頭式的觀測工具,能提供瞬間的豐富信息,深入了解顆粒變化過程。輕便、小巧,以及安裝便捷的特性使PVM能夠方便地從一個反應(yīng)釜搬到另一個。在采集圖像時不需要額外的照明裝置,其探頭由耐化學(xué)腐蝕的材料制成(哈氏合金Alloy C22及藍(lán)寶石窗口),緊密的焦平面可以獲得高精度的圖片,將背景顆粒的影響減到最少,即使在快速移動的流體中,也能獲得清晰的圖片而不會產(chǎn)生模糊,此外,PVM具有無需取樣、制樣、稀釋、校準(zhǔn)等優(yōu)點,其結(jié)構(gòu)如圖2所示[13]。

圖2 PVM結(jié)構(gòu)示意圖

1.3 實驗方法和步驟

本實驗在密閉環(huán)境中進(jìn)行,實驗現(xiàn)象觀測來源于視窗觀測和PVM拍照顯示。主要是利用PVM研究加劑前后油包水乳狀液的混合過程以及水合物生成過程中水合物顆粒粒徑的變化情況。

本實驗的實驗介質(zhì)是-20#柴油、天然氣、去離子水和阻聚劑[14]。其中天然氣的組分(體積分?jǐn)?shù))分別為:CO20,N20.088 226 3,C10.865 632 3,C20.029 814 4,C30.003 143 7,IC40.000 405 6,IC50.000 101 4,C60.012 676 2。根據(jù)上述組分得到水合物生成曲線圖[15-16](見圖3)。

具體的實驗步驟為:①檢查環(huán)道氣密性;②抽取環(huán)道內(nèi)氣體,使其真空度為0.09 MPa;向分離器內(nèi)加入不同比例的柴油和去離子水,使其含水量滿足實驗要求;③打開控溫設(shè)備,設(shè)置溫度為20 ℃,打開泵循環(huán),設(shè)置頻率40 Hz,對油水進(jìn)行攪拌使其形成乳狀液。打開空氣過濾器,預(yù)熱20 min。啟動壓縮機并打開過濾器的閥門,給粒度儀氣源動力,啟動粒度儀;④等待流體溫度穩(wěn)定到20 ℃左右并且粒度儀顯示粒徑分布基本穩(wěn)定后,打開補氣閥補氣至環(huán)道壓力穩(wěn)定在4 MPa(如果做加劑組實驗,則在此步驟中進(jìn)行加劑操作);⑤開始進(jìn)行降溫操作并設(shè)置控溫儀設(shè)備使環(huán)道內(nèi)的流體溫度最終達(dá)到實驗設(shè)定溫度,同時打開數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),進(jìn)行水合物實驗。待水合物生成完畢后(系統(tǒng)壓力不再變化,流量穩(wěn)定),停止本組實驗,升溫,融化,進(jìn)行下一組實驗。

2 結(jié)果與討論

2.1 視窗觀測

由于阻聚劑的存在使得整個體系內(nèi)的流體呈現(xiàn)乳白色且不透明,在進(jìn)行的所有實驗中,視窗只能觀測到不加劑的條件下水合物的生成情況。圖4展示的是水合物在融化過程中的形態(tài),原本水合物顆粒是類似于雪花狀的晶體粉末,但是在升溫過程中,水合物融化、聚集,形成小水珠。

圖4 視窗口觀測到的水合物結(jié)晶

2.2 PVM觀測

2.2.1乳狀液混合過程

圖5展示PVM設(shè)備所拍攝的乳狀液液滴分布圖。不加劑的情況下,乳狀液分散的不均勻,可以明顯看到乳狀液中水滴的形態(tài),并且PVM可以測量出其粒徑;而油包水乳狀液在加劑情況下,乳化較為良好,液滴粒徑也趨于減小,乳液呈現(xiàn)均一、穩(wěn)定的狀態(tài)。

(a) 不加劑

(b) 初始加劑

(c) 加劑充分混合

2.2.2水合物聚結(jié)過程

在實驗過程中,利用PVM觀測到了水合物形成過程中顆粒的聚結(jié)過程,其具體情況如下:圖6(a) 為水合物開始生成的階段,隨著水合物的進(jìn)一步生成,水合物顆粒粒徑會變大(圖6(b)),體現(xiàn)了水合物生成過程中的顆粒、液滴間的碰撞、聚集現(xiàn)象,在進(jìn)一步反應(yīng)過程中,水合物顆粒、液滴粒徑趨于變小(圖6(c)),導(dǎo)致上述實驗現(xiàn)象的主要原因在于:①隨著水合物顆粒的生成和聚并,其乳液體系的黏度也逐漸增大,顆粒所受的剪切強度增強,導(dǎo)致聚集的水合物顆粒因剪切作用而破碎;②隨著反應(yīng)的進(jìn)一步進(jìn)行,水合物顆粒表面的潤濕性減小,弱化了水合物顆粒間的黏滯力。

(a)初始

(b)進(jìn)一步

(c)穩(wěn)定階段

圖7為PVM設(shè)備所拍攝的當(dāng)前體系中水合物顆粒的粒徑分布圖。由圖7(a)可以看出,體系中水合物顆粒粒徑基本上處在20 μm以下;而由圖7(b)可見,在此種情況下,水合物漿液中約83%的水合物顆粒粒徑小于10 μm(不易堵塞管道)。因此,依據(jù)PVM設(shè)備所監(jiān)測到的水合物顆粒粒徑的分布情況即可對其以后的堵塞風(fēng)險進(jìn)行評估。

(a) 粒徑分布圖

(b) 粒徑百分比累計圖

3 結(jié) 語

借助PVM探究了油包水乳狀液體系的混合以及水合物生成過程。①通過實驗發(fā)現(xiàn),阻聚劑不僅具有較好的乳化作用,而且有助于抑制水合物生成過程中顆粒間的聚并。②在水合物形成過程中生成的水合物顆粒會發(fā)生聚結(jié),形成較大的水合物顆粒;并且隨著反應(yīng)的進(jìn)一步進(jìn)行,水合物顆粒粒徑會表現(xiàn)為先增大后減小的趨勢,主要是由于水合物生成過程中的顆粒、液滴間的碰撞、聚集使得粒徑增大,同時體系中增強的剪切作用和水合物顆粒表面潤濕性的減小致使聚集的水合物顆粒破碎。

綜上,PVM設(shè)備可以探測到水合物生成過程中顆粒的變化情況,并且提供視覺化、定量化的信息,從微觀上表征水合物生成過程中顆粒/液滴的形態(tài)特性。

[1] Davalath J, Barker J W. Hydrate Inhibition Design for Deepwater Completions [J]. SPE 26532.

[2] Sloan E D, Koh C A, Sum A K,etal. Natural Gas Hydrates in Flow Assurance [M]. Elsevier: Amsterdam, Netherlands, 2010.

[3] Sloan E D, Koh C A. Clathrate Hydrates of Natural Gases, 3rd [M]. CRC Press (Taylor and Francis Group): Boca Raton, FL,2008.

[4] Makogon T Y, Sloan E D. Mechanism of Kinetic Hydrate Inhibitors[C]// Proceeding of the 4th International Conference on Gas Hydrates. Yokohama, Japan, 2002.

[5] Zanota M L, Dicharry C, Graciaa A. Hydrate Plug Prevention by Quaternary Ammonium Salts [J]. Energy Fuels, 2005, 19: 584-590.

[6] Frostman L M. Anti-Agglomerant Hydrate Inhibitors for Prevention of Hydrate Plugs in Deepwater Systems[C]// Proceeding of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, TX, 2000.

[7] Sinquin A, Palermo T, Peysson Y. Rheological and flow properties of gas hydrate suspensions [J]. Oil & Gas Science Technology-Rev. IFP, 2004, 59(1):41-57.

[8] Boxall J, Greaves D, Mulligan J,etal. Gas Hydrate Formation and Dissociation from Water-in-oil Emulsions Studied Using PVM and FBRM Particle Size Analysis[C]//Proceedings of the 6th International Conference on Gas Hydrates (ICGH 2008), 2008.

[9] Greaves D, Boxall J, Mulligan J,etal. Measuring the Particle Size of a Known Distribution Using the Focused Beam Reflectance Measurement Technique[J]. Chemical Engineering Science, 2008, 63(22): 5410-5419.

[10] 李文慶,于 達(dá),吳海浩,等. 高壓水合物/蠟沉積實驗環(huán)路的設(shè)計與建設(shè)[J]. 實驗室研究與探索,2011, 30(12): 13-16.

Li W Q, Yu D, Wu H H,etal. Design and Construction of a High Pressure Experimental Flow Loop for Hydrate/Wax Deposition[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2011, 30(12): 13-16.

[11] Lv X F, Gong J, Li W Q Focused-Beam Reflectance Method Aids Hydrate Blockage Prediction[J]. Oil Gas J, 2013, 111(1): 99?106.

[12] Lv X F, Shi B H, Wang Yetal. Study on Gas Hydrate Formation and Hydrate Slurry Flow in a Multiphase Transportation System[J]. Energy Fuels, 2013, 27: 7294?7302.

[13] Mettler-Toledo Lasentec?Product Group, 2002, Lasentec?PVM User Manual [P]. MettlerToledo AutoChem, Inc., Redmond, WA.

[14] 彭寶仔.多相混輸管道內(nèi)漿態(tài)水合物輸送技術(shù)研究[D].北京:中國石油大學(xué)(北京),2012.

[15] Chen G J, Guo T M. Thermodynamic Modeling of Hydrate Formation Based on New Concepts[J]. Fluid Phase Equilibria, 1996, 112:43-65.

[16] Chen G J, Guo T M. A New Approach to Gas Hydrate Modeling [J]. Chemical Engineering Journal, 1998,71:145-151.

猜你喜歡
實驗
我做了一項小實驗
記住“三個字”,寫好小實驗
我做了一項小實驗
我做了一項小實驗
記一次有趣的實驗
有趣的實驗
小主人報(2022年4期)2022-08-09 08:52:06
微型實驗里看“燃燒”
做個怪怪長實驗
NO與NO2相互轉(zhuǎn)化實驗的改進(jìn)
實踐十號上的19項實驗
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品综合| 热久久综合这里只有精品电影| 国产精品久久久久无码网站| 日韩区欧美区| 2019年国产精品自拍不卡| 嫩草国产在线| 亚洲成人在线网| 欧美国产在线看| 美女无遮挡被啪啪到高潮免费| 亚洲中文字幕久久无码精品A| 国产欧美成人不卡视频| 无码人妻热线精品视频| 呦视频在线一区二区三区| 欧美成人午夜视频免看| 欧美精品成人| 国产精品午夜福利麻豆| 国产免费福利网站| 欧美色香蕉| 无码丝袜人妻| 日本精品一在线观看视频| 国产精品福利在线观看无码卡| 亚洲AV无码久久天堂| 欧美97色| 无码专区国产精品一区| 国产成人精品一区二区免费看京| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 91蜜芽尤物福利在线观看| 亚洲精品午夜天堂网页| 全免费a级毛片免费看不卡| 国产在线一区视频| 国产精品自在线拍国产电影| 成人看片欧美一区二区| 国产成人精品综合| 色成人亚洲| 国产成人亚洲精品色欲AV| 国产日本一线在线观看免费| 国产伦片中文免费观看| 国产国产人免费视频成18| 色老头综合网| 亚洲天堂首页| 一级全黄毛片| 69国产精品视频免费| 国产亚洲精品在天天在线麻豆| 99草精品视频| 亚洲无码精彩视频在线观看| 亚洲av无码成人专区| 狠狠亚洲婷婷综合色香| 国产精品露脸视频| 欧美精品不卡| 日本久久网站| 国产在线观看一区二区三区| 国产又粗又爽视频| 久久频这里精品99香蕉久网址| 中文天堂在线视频| 日韩二区三区| 九色视频线上播放| 日韩无码黄色| 91精品人妻互换| 91人妻在线视频| 18禁影院亚洲专区| 任我操在线视频| 国产精品乱偷免费视频| 青青国产视频| 亚洲高清无码久久久| 欧美成人综合在线| 九色在线观看视频| 国产成人你懂的在线观看| 黄片在线永久| 国产97视频在线观看| lhav亚洲精品| 伊人福利视频| 中文字幕在线视频免费| 国产成人高精品免费视频| 中文字幕调教一区二区视频| 欧类av怡春院| 精品第一国产综合精品Aⅴ| 老汉色老汉首页a亚洲| 国产精品手机在线播放| 九色综合伊人久久富二代| 国产一级在线播放| 亚洲自偷自拍另类小说| 成年免费在线观看|