过程工程学报 ›› 2021, Vol. 21 ›› Issue (9): 993-1002.DOI: 10.12034/j.issn.1009-606X.220296
赵奇1,2,3,5, 陈朝阳1,2,3,4, 夏志明1,2,3,4*, 张郁1,2,3,4, 徐纯刚1,2,3,4, 李小森1,2,3,4,5*
1. 中国科学院天然气水合物重点实验室,中国科学院广州能源研究所,广东 广州 510640
2. 广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广东 广州 510640
3. 中国科学院广州天然气水合物研究中心,广东 广州 510640
4. 中国科学院大学,北京 100049
5. 中国科学技术大学,安徽 合肥 230026
Qi ZHAO1,2,3,5, Zhaoyang CHEN1,2,3,4, Zhiming XIA1,2,3,4*, Yu ZHANG1,2,3,4, Chungang XU1,2,3,4, Xiaosen LI1,2,3,4,5*
1. Key Laboratory of Natural Gas Hydrate, Guangzhou Institute of Energy Research, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510640, China
2. Key Laboratory of New Energy and Renewable Energy Research Development and Application of Guangdong Province, Guangzhou, Guangdong 510640, China
3. Guangzhou Center for Natural Gas Hydrate Research, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510640, China
4. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
5. University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China
摘要: 气体水合物因其特殊的物理化学特性,已被气体分离、二氧化碳捕集与封存、海水淡化、气体储运等诸多领域学者广泛研究。但气体水合物生成条件较为苛刻、生成速率及储气能力较商业化应用还有较大差距。本工作从气体水合物生成条件、生成速率、储气能力等角度,分别综述了机械强化、外场作用、添加剂等强化方法对气体水合物生成过程的强化原理、技术特征及其研究现状;综合比较分析了各种强化方法的优势及存在的问题;展望了各强化方法的未来发展方向及其适用领域;特别是针对气体水合物法海水淡化的技术特征和关键问题,提出以外电场强化气体水合物法海水淡化过程的新思路。