天然气水合物地层物理力学性质实验研究
发布时间:2020-05-22 15:56
【摘要】:在能源危机日益严峻的21世纪,天然气水合物被公认为是具有良好开发前景的重要后续能源,它储量巨大、能量密度高并且燃烧无污染。自然界中的天然气水合物主要分布在海洋的大陆边缘和陆上的永冻地区,前者大约占了己发现数量的90%。目前各国对于天然气水合物的商业开发已列入日程。确保天然气水合物地层井壁稳定是关系到钻井成功乃至整个钻探开发顺利进行的关键,而对于天然气水合物地层物理力学性质的研究是开展井壁稳定研究的基础。 本文采用自主研制的水合物沉积物三轴实验系统进行实验研究,该系统最大的优势是能够在原位状态下合成天然气水合物并进行三轴力学实验与声波实验研究。实验采用覆膜砂烧结成原状岩样,然后采用原位合方式制取不同饱和度的水合物沉积物,在不同围压条件下研究不同饱和度的水合物沉积物的力学性质,得到了水合物沉积物的力学参数与围压、饱和度的关系,研究发现随着围压、饱和度的增大峰值强度增大,内聚力随着饱和度的增大而增大,而泊松比、内摩擦角没有明显变化,并据此建立起围压、饱和度与峰值强度的定量模型;建立了水合物层强度破坏准则;为后续水合物层井壁稳定研究奠定基础。为了进行对比实验,本文同时对四氢呋喃水合物、冰沉积物按照甲烷水合物沉积物的实验方法进行了研究,发现冰、四氢呋喃水合物、甲烷水合物沉积物的力学性质差别不大。 本文对原位合成的不同饱和度的甲烷水合物沉积物、四氢呋喃水合物沉积物、冰洋沉积物在不同围压条件下进行了声波测试。根据弹性理论,利用所测得的超声波波速,计算了被测试样的动弹性力学参数,实验结果表明:纵横波速随着围压、饱和度的增大而增大,动态弹性模量随着饱和度、围压的增大而增大。本论文所得到的实验数据和结论能够为水合物层的勘探及资源评价提供依据。
【图文】:
第一章 前言和度水合物沉积物弹性参数(弹性模量、泊松比等)和水合物沉、内摩擦角等),并总结归纳这些参数与围压以及水合物饱和度水合物试样声学性质参数实验研究温度、压力条件下(由水合物相平衡来确定温压条件),根据制度水合物沉积物声学参数,并初步分析声学参数与水合物饱和度线如图 1-1 所示:
第二章 天然气水合物基础性质2.1 天然气水合物结构天然气水合物(Gas Hydrates)又称“可燃冰”,是在低温(<10℃)、高压(>10MPa条件下由水与天然气(主要是甲烷气)结合形成的笼形白色结晶化合物(图 2-1)。水分子在水合物中形成一种三维网状鸟笼形结构[27]。甲烷等烃类分子被捕集到网状水分子间形成水合物。水分子之间靠较强的氢键结合,而水分子与气体分子之间只靠较弱的范德华力连接,,这导致水合物极易分解。除甲烷外,乙烷、丙烷、丁烷等同系物以及二氧化碳、硫化氢等常见的天然气组分也能生成水合物。分子大于丁烷的气体通常不会形成水合物。迄今为止,已经发现的天然气水合物结构类型有三种:Ⅰ型结构、Ⅱ型结构和 H型结构[28]。
【学位授予单位】:中国石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:P744.4
本文编号:2676241
【图文】:
第一章 前言和度水合物沉积物弹性参数(弹性模量、泊松比等)和水合物沉、内摩擦角等),并总结归纳这些参数与围压以及水合物饱和度水合物试样声学性质参数实验研究温度、压力条件下(由水合物相平衡来确定温压条件),根据制度水合物沉积物声学参数,并初步分析声学参数与水合物饱和度线如图 1-1 所示:
第二章 天然气水合物基础性质2.1 天然气水合物结构天然气水合物(Gas Hydrates)又称“可燃冰”,是在低温(<10℃)、高压(>10MPa条件下由水与天然气(主要是甲烷气)结合形成的笼形白色结晶化合物(图 2-1)。水分子在水合物中形成一种三维网状鸟笼形结构[27]。甲烷等烃类分子被捕集到网状水分子间形成水合物。水分子之间靠较强的氢键结合,而水分子与气体分子之间只靠较弱的范德华力连接,,这导致水合物极易分解。除甲烷外,乙烷、丙烷、丁烷等同系物以及二氧化碳、硫化氢等常见的天然气组分也能生成水合物。分子大于丁烷的气体通常不会形成水合物。迄今为止,已经发现的天然气水合物结构类型有三种:Ⅰ型结构、Ⅱ型结构和 H型结构[28]。
【学位授予单位】:中国石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:P744.4
【参考文献】
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本文编号:2676241
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