Аннотация:
Рассматриваются особенности разложения газовых гидратов при тепловом и депрессионном воздействии на пористую среду, в исходном состоянии полностью заполненную твердым гидратом. Установлено, что в высокопроницаемых пористых средах возможно существование зон объемного разложения, где гидрат сосуществует в равновесии с водой и газом. Исследованы автомодельные задачи о разложении гидратов при депрессии и нагреве. Показано, что существуют решения, согласно которым разложение гидратов может происходить как на поверхности фазовых переходов, так и в объемной области. Причем в первом случае разложение возможно без подвода тепла к среде и даже с его оттоком.
Образец цитирования:
Р. И. Нигматулин, В. Ш. Шагапов, В. Р. Сыртланов, “Автомодельная задача о разложении газогидратов в пористой среде при депрессии и нагреве”, Прикл. мех. техн. физ., 39:3 (1998), 111–118; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:3 (1998), 421–427
\RBibitem{NigShaSyr98}
\by Р.~И.~Нигматулин, В.~Ш.~Шагапов, В.~Р.~Сыртланов
\paper Автомодельная задача о разложении газогидратов в пористой среде при депрессии и нагреве
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 1998
\vol 39
\issue 3
\pages 111--118
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf3274}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 1998
\vol 39
\issue 3
\pages 421--427
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02468125}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf3274
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v39/i3/p111
Эта публикация цитируется в следующих 22 статьяx:
Waqas Aleem, Sheraz Ahmad, Sabih Qamar, Maham Hussain, Omer Ali, Abdul Rauf, “Exploring Machine Learning Techniques for Accurate Prediction of Methane Hydrate Formation Temperature in Brine: A Comparative Study”, Arab J Sci Eng, 2024
В. Ш. Шагапов, М. Р. Давлетшина, “К вопросу разработки гидратного пласта тепловым воздействием”, ТВТ, 60:1 (2022), 131–138; V. Sh. Shagapov, M. R. Davletshina, “On the development of a hydrate formation by thermal impact”, High Temperature, 60:1 (2022), 118–125
A. Konyukhov, L. Pankratov, A. Voloshin, “Homogenization of a two-phase flow accompanied by dissociation of a gas hydrate in a fractured porous medium”, Physics of Fluids, 34:2 (2022)
A. S. Chiglintseva, I. K. Gimaltdinov, A. A. Nasyrov, I. A. Chiglintsev, PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: (CAMSTech-II 2021), 2467, PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: (CAMSTech-II 2021), 2022, 080023
I. K. Gimaltdinov, M. V. Stolpovsky, M. R. Davletshina, A. S. Chiglintseva, PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: (CAMSTech-II 2021), 2467, PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: (CAMSTech-II 2021), 2022, 080041
В. А. Гасилов, Ю. А. Повещенко, В. О. Подрыга, П. И. Рагимли, “Полностью консервативные разностные схемы флюидодинамики в пьезопроводной среде с газогидратными включениями”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:1 (2020), 122–131; V. A. Gasilov, Yu. A. Poveschenko, V. O. Podryga, P. I. Rahimli, “Completely conservative difference schemes for fluid dynamics in a piezoconductive medium with gas hydrate inclusions”, Comput. Math. Math. Phys., 60:1 (2020), 134–143
M R Davletshina, M V Stolpovsky, A S Chiglintseva, I K Gimaltdinov, “Features of decomposition of gas hydrate when exposed to microwave radiation”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 919:6 (2020), 062071
Sheraz Ahmad, Yiming Li, Xiangfang Li, Wei Xia, Zeen Chen, Peng Wang, “Modeling of CO
2
storage as hydrate in vacated natural gas hydrate formation”, Int J Energy Res, 44:1 (2020), 528
A S Chiglintseva, A A Nasyrov, I A Chiglintsev, “Application of polyurethane, rubber and aluminum as materials for the production of the dome separator”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 919:6 (2020), 062056
M R Davletshina, A S Chiglintseva, M V Stolpovskii, “Estimation of efficiency of the thermal method in the development of gas-hydrate deposits”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 860:1 (2020), 012038
Sheraz Ahmad, Yiming Li, Xiangfang Li, Wei Xia, Zeen Chen, Naeem Ullah, “Numerical analysis of CO2 hydrate growth in a depleted natural gas hydrate formation with free water”, Greenhouse Gases, 9:6 (2019), 1181
V. Sh. Shagapov, A. S. Chiglintseva, “On injection of hydrate-forming gas into a gas-saturated snowy agglomerate while transition through the ice melting point”, Thermophys. Aeromech., 25:1 (2018), 85
S.Y. Misyura, I.G. Donskoy, “Dissociation of natural and artificial gas hydrate”, Chemical Engineering Science, 148 (2016), 65
V. Sh. Shagapov, A. S. Chiglintseva, A. A. Rusinov, “Theoretical modeling of gas extraction from a partially gas-saturated porous gas-hydrate reservoir with respect to thermal interactions with surrounding rocks”, Theor Found Chem Eng, 50:4 (2016), 449
В. А. Гасилов, И. В. Гасилова, Л. В. Клочкова, Ю. А. Повещенко, В. Ф. Тишкин, “Разностные схемы на основе метода опорных операторов для задач динамики флюидов в коллекторе, содержащем газогидраты”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 55:8 (2015), 1341–1355; V. A. Gasilov, I. V. Gasilova, L. V. Klochkova, Yu. A. Poveshchenko, V. F. Tishkin, “Difference schemes based on the support operator method for fluids dynamics problems in a collector containing gas hydrates”, Comput. Math. Math. Phys., 55:8 (2015), 1310–1323
A. Ya. Golmshtok, “The impact of faulting on the stability conditions of gas hydrates in Lake Baikal sediments”, Izv., Phys. Solid Earth, 50:4 (2014), 528
А. А. Афанасьев, “Моделирование свойств бинарной смеси углекислый газ-вода при до- и закритических условиях”, ТВТ, 50:3 (2012), 363–370; A. A. Afanasyev, “Simulation of the properties of a binary carbon dioxide-water mixture under sub- and supercritical conditions”, High Temperature, 50:3 (2012), 340–347
A.A. Afanas'ev, “A representation of the equations of multicomponent multiphase seepage”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 76:2 (2012), 192
S. D. Sleptsov, V. E. Dontsov, “Modelling of decomposition of a single gas hydrate particle in water behind the shock wave front”, Thermophys. Aeromech., 17:3 (2010), 375