清华团队在水合物法二氧化碳海底封存方向取得新进展
水合物法二氧化碳(CO2)封存作为一种潜力巨大的新型储碳方法,旨在将液态CO2从近岸运输到海上平台,通过注入到海底沉积物中,利用低温高压原位条件生成水合物,实现长期、稳定CO2封存。据初步估算,全球海底沉积物中约可以通过水合物的形式封存100万亿吨CO2,我国
水合物法二氧化碳(CO2)封存作为一种潜力巨大的新型储碳方法,旨在将液态CO2从近岸运输到海上平台,通过注入到海底沉积物中,利用低温高压原位条件生成水合物,实现长期、稳定CO2封存。据初步估算,全球海底沉积物中约可以通过水合物的形式封存100万亿吨CO2,我国
近日,大连理工大学能源与动力学院宋永臣教授团队在水合物相变控制及涂层防治研究方面取得重要进展。相关研究成果以“气体水合物晶体的自提升与自清洁”(Spontaneous Lifting and Self-Cleaning of Gas Hydrate Cryst
近日,大连理工大学能源与动力学院宋永臣教授团队在水合物相变控制及涂层防治研究方面取得重要进展。相关研究成果以“气体水合物晶体的自提升与自清洁”(Spontaneous Lifting and Self-Cleaning of Gas Hydrate Cryst
随着煤炭、石油等常规化石能源的消耗与日益枯竭,能源开发经历着从传统化石燃料向清洁和环境友好型新能源的过渡和转型。天然气水合物(简称水合物,又名“可燃冰”)是一种新型清洁能源,具有储量大、分布广、能量密度大的特点,被认为是未来具有应用前景的新能源之一。水合物资源
天然气水合物的生成与分解是一个涉及多个物理化学过程的复杂现象。在降压开采过程中,储层内部压力的变化规律对开采效率和安全性具有重要影响。研究表明,降压开采水合物会导致井口附近形成低温区,可能引起水结冰和水合物再生的现象。储层的绝对渗透率越大,压降在储层内的传播越