一种吸收CO2的有机胺溶液的再生方法

    公开(公告)号:CN116672853A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310648546.7

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种吸收CO2的有机胺溶液的再生方法,属于二氧化碳处理技术领域。将吸收CO2的有机胺溶液中加入NaBr和CuBr2,NaBr的浓度为0.25‑1.25mol/kg,CuBr2的浓度为0‑0.4mol/kg,混合均匀后加入电解池中,采用H型电解池三电极体系进行电解并通入N2,释放有机胺和CO2(N2带出解吸的CO2);所述有机胺为DETA(二乙烯三胺)。本发明电化学法45min内平均解吸速率可达到52.64mL/min,得到的CO2解吸量为1.126molCO2/mol amine,高于热解吸法45min内平均解吸速率38.98mL/min,以及0.363molCO2/molamine的解吸量,电化学解吸对DETA再生性能的提高是明显的。另外,该发明能够降低再生能耗、减缓吸收剂降解、减少设备腐蚀。

    应用MRI原位测量储层温压下CO2-盐水对流混合的装置及方法

    公开(公告)号:CN112268920B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202011090463.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 应用MRI原位测量储层温压下CO2‑盐水对流混合的装置及方法,其属于多相流技术领域。该方法适用于真实储层工况下CO2/ScCO2‑盐水系统对流混合的可视化测量,突破了长期以来CO2‑盐水流体系统难以在三维多孔介质中观测的局限。该方法首先制备含有氯化锰的盐水作为轻流体,以增强图像对比度。同时制备饱和了CO2的盐水作为重流体,两种流体间产生的密度差仅为溶解的CO2产生。在填充了多孔介质的高压反应釜中先用轻流体充分饱和,随后从底部注入重流体取代一部分轻流体。最后将高压反应釜倒转放入MRI腔体中连续采集图像,过程中实验压力下的CO2持续溶解于重流体中,最后得到CO2‑盐水对流混合的灰度图以实现实验室尺度下的观测和定量化分析。

    一种捕获气体水合物晶体全周期形态的实验方法

    公开(公告)号:CN111044555B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911346342.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明属于气体水合物的生成实验技术领域,提供一种捕获气体水合物晶体全周期形态的实验方法。该方法采用的系统包括夹套式可视反应釜、图像采集设备、背光源、加热制冷循环器、注气泵、注液泵、数据采集系统、计算机。该方法利用水合物二次生成的记忆效应,缩短诱导时间,实现在相平衡点以下不同工况条件下的水合物晶体形态捕获。该方法不受限于在近相平衡点的工况下难生成或不生成水合物的问题,及时诱导时间长的问题,以获得更多工况范围下的晶体形态捕获,以便于掌控水合物结晶过程,为水合物研究提供形态学依据。

    一种捕获气体水合物晶体全周期形态的实验方法

    公开(公告)号:CN111044555A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911346342.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明属于气体水合物的生成实验技术领域,提供一种捕获气体水合物晶体全周期形态的实验方法。该方法采用的系统包括夹套式可视反应釜、图像采集设备、背光源、加热制冷循环器、注气泵、注液泵、数据采集系统、计算机。该方法利用水合物二次生成的记忆效应,缩短诱导时间,实现在相平衡点以下不同工况条件下的水合物晶体形态捕获。该方法不受限于在近相平衡点的工况下难生成或不生成水合物的问题,及时诱导时间长的问题,以获得更多工况范围下的晶体形态捕获,以便于掌控水合物结晶过程,为水合物研究提供形态学依据。

    应用MRI原位测量储层温压下CO2-盐水对流混合的装置及方法

    公开(公告)号:CN112268920A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011090463.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 应用MRI原位测量储层温压下CO2‑盐水对流混合的装置及方法,其属于多相流技术领域。该方法适用于真实储层工况下CO2/ScCO2‑盐水系统对流混合的可视化测量,突破了长期以来CO2‑盐水流体系统难以在三维多孔介质中观测的局限。该方法首先制备含有氯化锰的盐水作为轻流体,以增强图像对比度。同时制备饱和了CO2的盐水作为重流体,两种流体间产生的密度差仅为溶解的CO2产生。在填充了多孔介质的高压反应釜中先用轻流体充分饱和,随后从底部注入重流体取代一部分轻流体。最后将高压反应釜倒转放入MRI腔体中连续采集图像,过程中实验压力下的CO2持续溶解于重流体中,最后得到CO2‑盐水对流混合的灰度图以实现实验室尺度下的观测和定量化分析。

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