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搜索结果: 1-15 共查到化学 天然气相关记录24条 . 查询时间(0.335 秒)
近日,由中海石油气电集团有限责任公司(下称气电集团)与西南化工研究设计院有限公司(下称西南院)联合研制的甲烷化催化剂在庆华15亿立方米/年煤制天然气项目中首次应用,标志着我国自主大型煤制天然气甲烷化技术取得重大突破。
近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部研究员李灿以及研究员宗旭、博士马伟光等人发展电催化技术将天然气中二氧化碳(CO2)和硫化氢(H2S)资源化转化的相关研究取得进展。相关研究成果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。天然气的主要成分为甲烷(CH4),同时伴随产生CO2和H2S等酸性气体。这些气体通常是无用甚至有害的,对...
日前,中国科学院大连化学物理研究所曹义鸣研究团队与马来西亚石油公司(PETRONAS)共同研发的用于天然气脱CO2中空纤维膜接触器工业现场中试装置(Pilot Scale MBC)在位于马来西亚东海岸的天然气净化厂试车成功。
近日,中科院大连化学物理研究所膜技术研究组与马来西亚石油公司(PETRONAS)共同研发的用于天然气脱CO2中空纤维膜接触器中试分离系统(MBC系统)研制成功。此系统设计压力6.6MPa,运行压力5.7MPa,可以把天然气中CO2含量降至1%以下。经PETRONAS代表现场测试鉴定,MBC系统制造流程符合PETRONAS标准,性能指标达到合同规定要求。日前已出厂发往马来西亚天然气处理厂工业试验现场...
氧同位素作为有效的地球化学参数,在同位素地质年代学、环境科学研究等许多领域得到广泛应用,CO2氧同位素也是一个非常有效的示踪剂,可用于判识气源,然而这一指标尚未应用于油气勘探领域。应用气相色谱-气体稳定同位素质谱联用技术,建立了天然气中CO2的氧同位素在线检测方法。在对松辽盆地、四川盆地、塔里木盆地天然气组分、组分碳同位素、稀有气体组成与稀有气体同位素等地球化学资料研究的基础上,对盆地天然气中CO...
2012年4月27日,由科技部高技术中心组织的国家863计划重点项目“煤气化甲烷化关键技术开发与煤制天然气示范工程”中的三个课题“合成气完全甲烷化催化剂开发与工业示范生产”、“合成气甲烷化技术工业模型试验”、“合成气完全甲烷化成套工艺技术开发”中期检查会在我所能源楼一楼会议室召开。会议由科技部高技术中心能源处处长陈硕翼主持,科技部高新司能源处处长孙鸿航、副所长王华、洁净能源国家实验室(DNL)节能...
利用微流路控制技术中心切割装置(Deans Switch)、两根色谱柱(PoraPLOT Q和Molsieve 5A)和3个检测器(脉冲氦离子化检测器、火焰光度检测器、热导检测器),建立了一种二维气相色谱分析系统,实现了海洋中多种示踪气体组分(氢气、甲烷、二氧化碳、硫化氢)的同时分析和精确测定。氢气、甲烷、二氧化碳、硫化氢的含量分别在2~1030、0.6~501、120~10500和0.2~49....
采用共沉淀法制备了 ZrO2, Y0.1Zr0.9Ox, Ce0.1Zr0.9Ox 和 Al0.1Zr0.9Ox 系列 Zr 基载体, 并用 N2 吸附-脱附和 X 射线衍射对其进行了表征. 再以此为载体, 采用浸渍法制备了整体式负载 Pd 催化剂, 催化剂涂层的涂覆量为 180 g/L 左右, Pd 含量为 1.25%. 测定了催化剂上 Pd 的分散度. 在模拟的贫燃天然气汽车尾气中考察了...
Hydrate Ridge南高点ODP204航次5个站位54个沉积物样品中有机碳C, N同位素组成及C/N比值表明沉积物中的有机质主要来自海洋. 对1245B孔的系统分析表明天然气水合物的发育改变了沉积物中有机碳和氮同位素的成岩演化轨迹, 水合物发育处δ15N值和C/N比值同时变低, 且δ13C值相对较重; 在水合物稳定带内δ15N值的亏损将近2‰. 水合物发育处沉积物中氮含量的增加和δ15N值的...
近年实验室研制了高精度、超高真空的净化系统与VG5400质谱计在线连接,实现了天然气中He、Ar同位素的在线测量。在测量过程中为杜绝进样过程的氩同位素质量分馏效应,本次工作采用了“分段静态平衡移样”法,提高了天然气中氩同位素测量的精度。应国家重大基础研究“973”天然气项目的要求和安排,对过去测量过氩同位素的一批钢瓶样(51个)进行了对比测量分析。研究结果表明,过去测量过程中存在空气本底的污染和同...
根据天然气稀有气体同位素地球化学论著中已发表的数据 ,作者将中国和日本的分析项目数与数据质量分别进行了对比 ,认为中国的天然气中稀有气体同位素分析项目相对较少 ,但数据是准确、可靠的 ,具有国际可比性。对分析项目少的原因 ,从技术上进行了讨论和分析 ,指出国内目前主机都缺少四极质谱和低温泵等外围设备 ,是造成分析项目少的主要原因 ,需同行们关注与努力。
0 .8% ,结果表明这两处气田的烃类气体是由沉积物有机质经热解作用生成的。由此两处气田的δ13C1、δ13C2 相对分馏值 ,计算出气田的烃源岩生烃温度分别为 5 1~ 81℃、1 0 0~1 1 8℃ ;并从两处气田各气藏的 δ13C1、δ13C2 值同气藏深度的良好函数关系及其同位素分馏机理 ,认识到平落坝气田和新场气田的烃类是从下伏烃源岩垂直向上迁移而聚集成藏的.
在烃类天然气中 ,由于稀有气体的含量很微 ,所以其同位素组成的检测相对较困难。要实现稀有气体同位素的准确测量 ,还必需排除诸多的干扰因素。本文作者根据多年的实践经验和理论分析 ,认为影响烃类天然气中稀有气体同位素准确测量的干扰主要有 :离子碎片迭加、不同样品中稀有气体组分含量及其同位素组成的巨大差异、仪器系统的本底、漏率和吸附分馏等因素。本文还针对性地提出了相应的控制措施。

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