一种基于水合物法污泥调理及深度脱水装置及方法

    公开(公告)号:CN114772903A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210516870.9

    申请日:2022-05-13

    IPC分类号: C02F11/14 C02F11/121

    摘要: 本发明属于污泥处理技术领域,提供了一种基于水合物法污泥调理及深度脱水装置及方法,该装置主要包括污泥调理系统,污泥脱水系统及数据采集系统。该方法利用气体水合剂结合污泥内水分生成水合物,水合物晶体生长破坏污泥絮体结构及细菌细胞,使污泥内部结合水转变为自由水,调理后的污泥结合真空泵抽取水分,实现污泥深度脱水。本发明特点在于工艺简单、低能耗、高效率,克服化学处理法的投加量大、增容比大、二次污染以及传统冻融调理能耗高、耗时长的问题;污泥内部生长的晶体生长破坏污泥絮体结构,结合机械方法有效降低污泥含水率,实现污泥深度脱水;同时,污泥调理结束后,水合物分解释放的气体水合剂可以回收再利用,提高经济和环保效益。

    一种适用于鼓式离心机的天然气水合物开采模拟装置

    公开(公告)号:CN114215510B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202111529837.1

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于岩土工程技术领域,提出了一种适用于鼓式离心机的天然气水合物开采模拟装置。该天然气水合物开采模拟装置包括外部壳体、高压反应釜、可视窗、温度控制系统、压力控制系统、开采井和高速摄像系统;利用鼓式离心机创造超重力场进行模拟天然气水合物储层的真实环境,进行实现天然气水合物降压开采实验模拟,能够较好地克服海底被海水覆盖的局限,较为直观、准确地显示土体在自重应力作用下的变形状态和破坏过程,进而反映出真实的地层响应。

    一种基于天然粘土的CO2吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111514845B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202010292638.2

    申请日:2020-04-15

    IPC分类号: B01J20/12 B01J20/30 B01D53/04

    摘要: 本发明公开了一种基于天然粘土的CO2吸附剂及其制备方法,以具有层状结构的天然粘土为原料,通过结合离子插层与液相剥离、表面酸处理的方法制备具有二维多孔结构的粘土纳米片。本发明对剥离得到二维粘土纳米片表面进行酸处理,使得孔道更加开放、比表面积更大,CO2吸附量提高了118%。在原料的选择上,天然粘土具有安全稳定、储量丰富、价格低廉的优点,从而有利于生产成本的降低。在制备方法上,本发明通过离子插层与液相剥离相结合并进行表面酸处理得到二维多孔结构的粘土纳米片,该方法具有反应条件温和、生产效率高、操作简单安全、生产规模易扩大的优势。

    一种基于木耳增强的水合物法储运天然气的方法

    公开(公告)号:CN111500330B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010292637.8

    申请日:2020-04-15

    IPC分类号: B01J3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于木耳增强的水合物法储运天然气方法,使用干燥木耳吸入表面活性剂,在低温、高压的反应条件下形成水合物。所述的天然气储运方法诱导时间为3‑48分钟,体积存储量为83‑101v/v,循环存储保持率为87.6‑89.5%。本发明通过使用木耳吸入表面活性剂溶液,木耳丰富的多孔结构增大了气‑液接触面积,显著缩短了水合反应的诱导时间,对水合物的形成过程的加速和提高储气量起到了积极的促进作用。本发明由于使用的木耳具有良好的结构韧性,实现了存储天然气的高循环稳定性,并有效解决了表面活性剂在水合物分解过程中产生泡沫的问题。本发明的一种基于木耳增强的水合物法储运天然气方法具有工艺过程简单、水合反应迅速、循环稳定性高、生产成本低等优点。

    一种水合物沉积物CT三轴试验装置

    公开(公告)号:CN109668916B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201811509193.8

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G01N23/046

    摘要: 本发明提供了一种水合物沉积物CT三轴试验装置,属岩土工程基础物性测量技术领域。该装置针对发明“一种天然气水合物沉积物力学特性可视化试验装置”的不足,对水合物沉积物CT三轴试验装置进行了重新设计和优化,在能够获得水合物储层静力、动力学特性、蠕变特性的前提下,提升了三轴仪装置扫描旋转过程稳定性、水合物样品控温精度以及三轴仪压力室的X射线穿透性能,得到了最佳的CT成像效果,为探明水合物分解过程储层变形机理提供了强大的硬件支持。