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高温高压高含CO2天然气在地层水中溶解度理论研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 立题背景和研究目的意义第9页
        1.1.1 立题背景第9页
        1.1.2 研究目的意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 CO_2在水中溶解度理论研究现状第10-12页
        1.2.2 烃类气体在水中溶解度理论研究现状第12-13页
        1.2.3 混合规则在气液平衡中的研究现状第13-14页
    1.3 主要研究内容和技术路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
    1.4 主要研究成果和创新点第16-17页
第2章 气液相平衡理论第17-27页
    2.1 相平衡的判据第17-18页
    2.2 气液平衡的计算第18-23页
        2.2.1 气液平衡准则及计算方法第18-19页
        2.2.2 气液平衡计算类型第19-23页
        2.2.3 高压下的气液平衡第23页
    2.3 气体在液体中的溶解度第23-24页
    2.4 气液相平衡模型求解方法第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 CO_2-H_2O二元体系热力学模型第27-47页
    3.1 状态方程及混合规则第27-33页
        3.1.1 PR-EoS及改进第27-28页
        3.1.2 传统混合规则第28-29页
        3.1.3 EoS/G~E型混合规则第29-31页
        3.1.4 PR方程的逸度系数第31-33页
    3.2 活度系数模型第33-37页
        3.2.1 Wilson模型第34页
        3.2.2 NRTL模型第34-35页
        3.2.3 UNIFAC基团贡献模型第35-37页
    3.3 EoS/G~E模型计算CO_2在纯水中的溶解度第37-42页
        3.3.1 PR-HV模型第37-38页
        3.3.2 PRSV-WS模型第38-39页
        3.3.3 UMR-PRU模型第39-41页
        3.3.4 PRSV-MHV1模型第41-42页
    3.4 CO_2在水中溶解度模型对比第42-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 CH_4-H_2O二元体系热力学模型第47-64页
    4.1 Duan模型第47-50页
    4.2 PR-HV模型及参数修正第50-54页
        4.2.1 PR-HV模型第50页
        4.2.2 粒子群优化算法(PSO算法)第50-52页
        4.2.3 基于PSO算法的PR-HV模型参数修正第52-54页
    4.3 PR-HV模型参数优化和计算程序第54-56页
        4.3.1 程序功能第54页
        4.3.2 程序界面第54-56页
    4.4 CH_4在水中溶解度模型对比第56-60页
    4.5 CO_2含量对CH_4在水中溶解度的影响第60-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 含CO_2天然气在地层水中的溶解度模型第64-78页
    5.1 Duan模型第64-65页
    5.2 Chang模型第65-66页
    5.3 PR-HV模型及参数修正第66-68页
    5.4 溶解度模型对比第68-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第6章 结论和建议第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 建议第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91页

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