循环水气助开采
能效比增16%
利用深部气层地热驱动水合物分解,通过优化水循环策略在维持生产效率的同时显著提升能效比。
Shi, Kangji · Zhao, Yang · Kunbo, Wei · Fan, Qi · Li, Qingpingi Ping · Leng, Shudong · Yi, Zhou · 张伦祥 · 刘瑜 · 赵佳飞 · 杨磊 · 宋永臣
Chemical Engineering Journal 2024
具体参数
- 生产能效比提升幅度
- {'zh': '16.23', 'en': '16.23'} %
- 生产能效比变化
- {'zh': '2.68', 'en': '2.68'} %
- 生产能效比变化
- {'zh': '3.31', 'en': '3.31'} %
- 生产能效提升
- {'zh': '27.27', 'en': '27.27'} %
- 水流速上限
- {'zh': '39.28', 'en': '39.28'} mL/min
- 水流速下限
- {'zh': '9.82', 'en': '9.82'} mL/min
技术优势
清洁开采
直接用地热能,不需要燃烧化石燃料提供外部热源,避免了传统注热方案的成本和污染。
效率可调
改变水流速就能让生产效率提升27.27%,后期调低流速又能把能效比拉回来。
智能调度
间歇循环把能效比再推高16.23%,而不是一直满速耗电。
应用场景
- 天然气水合物开采:用循环水引地热分解水合物,替代外部热源注入。
- 地热能利用:把深部气层地热搬运到水合物层,提高能量利用效率。
- 清洁能源生产:减少外部燃料消耗与污染,实现低碳开采。