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可燃冰的生成與分解
點擊次數(shù):1353 更新時間:2024-10-28

可燃冰,學名為天然氣水合物,是一種在低溫高壓條件下由氣體分子(主要是甲烷)與水分子形成的籠狀結晶物質。它的形成需要特定的溫度和壓力條件,通常存在于深海沉積物或永-久凍土中。在自然界中,可燃冰多呈塊狀、層狀、透鏡狀等形態(tài)。可燃冰的形成涉及到大量的烴類氣體,這些氣體可能來源于微生物分解或深部油氣田的熱降解。

可燃冰的分解則是一個吸熱過程,當溫度升高或壓力降低時,水合物結構會坍塌,釋放出甲烷氣體和水。這一過程在自然環(huán)境下可能由于氣候變化或地質活動而發(fā)生,而在工業(yè)應用中,則需要通過特定的技術手段來實現(xiàn)可燃冰的分解,以獲取其中的甲烷氣體。

本文利用核磁共振技術,采用實驗模擬和數(shù)值模擬相結合的方法,對多孔介質中可燃冰的生成與分布規(guī)律,提出了一種多策略聯(lián)合的優(yōu)化開采方法,旨在為未來天然氣水合物的實地開采提供理論指導和技術支持。

 

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隨著可燃冰研究的不斷深入,以傳統(tǒng)方法、XRD、光學、聲學、電學、CT、NMR等一種或多種檢測方法為基礎的甲烷水合物物理模擬實驗系統(tǒng),在可燃冰合成、分解、滲流機理等基礎研究中發(fā)揮了至關重要的作用。

其中NMR以其快速、無損、綠色、在線、數(shù)據形式豐富等特點受到青睞。

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核磁共振技術測量可燃冰生成與分解

在甲烷水合物的測量中,核磁共振法通常用于測量樣品中甲烷分子的特征信號。通過分析信號的強度、頻率和形狀,可以推斷出甲烷水合物的含量、飽和度以及樣品中其他相關參數(shù)的信息。

總之,核磁共振法的測量原理基于原子核的自旋和磁矩之間的相互作用,利用外部磁場對原子核的能級結構和輻射吸收進行操控和檢測。這種方法可以提供關于樣品中原子核特性和分子特征的豐富信息。


應用案例:甲烷水合物的合成過程監(jiān)測

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