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原油含水率在线测量系统的研发

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 绪论第6-13页
   ·发展原油含水率测量技术的意义第6-8页
     ·国内外石油资源现状第6页
     ·原油含水率测量意义重大第6-7页
     ·原油含水率测量技术发展趋势第7-8页
   ·国内外现有原油含水率测量技术比较第8-12页
     ·人工测量法第8-9页
     ·在线测量法第9-11页
     ·方案选择第11-12页
   ·课题研究的内容和方案第12-13页
     ·课题研究的内容第12页
     ·课题研究的方案第12-13页
第二章 电容传感器的原理及优化设计第13-27页
   ·电容传感器的基本理论第13-15页
     ·电容传感器分类第13-14页
     ·圆筒电容传感器的工作原理第14页
     ·圆筒电容传感器计算公式第14-15页
   ·圆筒电容传感器分类第15-17页
     ·非接触式圆筒电容传感器第15-16页
     ·插入式圆筒电容传感器第16页
     ·管道式圆筒电容传感器第16-17页
   ·混合液的相对介电常数第17-19页
   ·圆筒电容传感器的优化设计第19-21页
     ·内外电极半径的优化设计第20-21页
     ·内外电极长度的优化设计第21页
     ·内外电极材料的选择第21页
   ·绝缘层的优化设计第21-23页
   ·等位环第23-24页
   ·屏蔽罩第24-26页
     ·电容传感器外围干扰第24-25页
     ·屏蔽罩的优化设计第25-26页
   ·小结第26-27页
第三章 原油含水率测量系统的研制第27-48页
   ·气体因素的影响及气液分离器第27-33页
     ·气体对电容传感器含水率测量的影响第27-29页
     ·气液分离器的选择第29页
     ·螺旋片导流式气液分离器第29-33页
   ·液体混合状态的影响及液体混合机构第33-41页
     ·液体混合状态第33-34页
     ·液体混合状态对测量结果的影响第34-36页
     ·油滴和水滴直径对测量结果的影响第36-38页
     ·静态混合器第38-41页
   ·电极表面结垢、结蜡的影响及自清洗机构第41-46页
     ·电极表面结垢、结蜡对测量结果的影响第41-42页
     ·自清洗机构的方案提出及选择第42-46页
   ·原油含水率测量系统整体结构第46-47页
   ·小结第47-48页
第四章 数据的采集及远程传输第48-62页
   ·电容的测量方法第48-50页
   ·CAV424测量模块第50-53页
     ·CAV424功能原理第50-52页
     ·CAV424测量电路及参数设定第52-53页
   ·系统硬件设计第53-59页
     ·温度补偿第53-56页
     ·时钟系统第56页
     ·看门狗第56-57页
     ·固态继电器第57-58页
     ·数据的远程传输第58-59页
   ·系统抗干扰措施第59-61页
     ·硬件抗干扰第60页
     ·软件抗干扰第60-61页
   ·小结第61-62页
第五章 原油含水率测量系统试验第62-71页
   ·CAV424电容测量试验第62-63页
   ·数据处理第63-68页
     ·公式法第63-64页
     ·查表法第64-67页
     ·实验标定法第67-68页
   ·原油含水率测量系统试验第68-70页
   ·小结第70-71页
结论与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-77页
攻读学位期间的研究成果第77-78页
附录第78-80页
致谢第80-81页

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