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天然气水合物在多孔介质体系的分解特性与分解机理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 天然气水合物探勘与开采第12-17页
        1.2.1 天然气水合物全球分布第12-13页
        1.2.2 天然气水合物的探勘技术第13-14页
        1.2.3 天然气水合物的开采方法第14-17页
    1.3 天然气水合物开采的国内外研究现状第17-19页
    1.4 本文的研究内容第19-21页
2 气体水合物基础理论第21-29页
    2.1 气体水合物的性质第21-22页
    2.2 气体水合物的相平衡热力学第22-24页
        2.2.1 热力学相平衡预测模型第22-23页
        2.2.2 相平衡条件的测定第23-24页
    2.3 水合物生成动力学研究第24-26页
        2.3.1 水合物的成核动力学第25页
        2.3.2 水合物的生长动力学第25-26页
    2.4 水合物分解动力学研究第26-29页
3 实验装置与实验方法第29-39页
    3.1 实验装置第29-33页
        3.1.1 高压差示三维微量热扫描仪第29-30页
        3.1.2 天然气水合物生成与分解实验装置第30-33页
    3.2 实验材料第33页
    3.3 实验步骤第33-37页
        3.3.1 相平衡热力学实验步骤第34-35页
        3.3.2 水合物生成实验步骤第35-36页
        3.3.3 水合物升温分解实验步骤第36页
        3.3.4 降压分解实验步骤第36-37页
        3.3.5 降压联合注热分解实验步骤第37页
    3.4 反应动力学特性参数第37-39页
4 气体水合物生成与分解特性第39-65页
    4.1 气体水合物的相平衡特性第39-47页
        4.1.1 采用高压DSC的相平衡实验方法及准确性验证第39-41页
        4.1.2 TBAC+CO_2和TBAC+CH_4半笼型水合物的相平衡条件第41-43页
        4.1.3 TBAC+CO_2+CH_4半笼型水合物的相平衡条件第43-44页
        4.1.4 TBAC浓度对TBAC+CO_2+CH_4半笼型水合物相平衡条件的影响第44-45页
        4.1.5 实验压力对TBAC+CO_2+CH_4半笼型水合物相平衡条件的影响第45-47页
        4.1.6 小结第47页
    4.2 天然气水合物在多孔介质体系的生成特性第47-49页
        4.2.1 天然气水合物的最优生成条件第47-48页
        4.2.2 天然气水合物的生成过程第48-49页
        4.2.3 小结第49页
    4.3 天然气水合物的升温分解特性第49-53页
        4.3.1 升温分解的特点第49-50页
        4.3.2 升温对水合物储层温度的影响第50-52页
        4.3.3 液体饱和度对水合物升温分解的影响第52页
        4.3.4 小结第52-53页
    4.4 天然气水合物降压分解特性第53-58页
        4.4.1 降压分解的特点第53-54页
        4.4.2 分解压力对储层温度的影响第54-56页
        4.4.3 分解压力对累积产气量和产气率的影响第56-57页
        4.4.4 分解压力对瞬时产气速率和反应时间的影响第57-58页
        4.4.5 冰相生成对降压分解过程的影响第58页
        4.4.6 小结第58页
    4.5 天然气水合物降压联合注热分解特性第58-65页
        4.5.1 注热对储层温度的影响第59-62页
        4.5.2 注热对累积产气量和产气率的影响第62-63页
        4.5.3 注热对瞬时产气速率和反应时间的影响第63-64页
        4.5.4 注热对有冰相生成的降压分解的影响第64页
        4.5.5 小结第64-65页
5 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-75页
附录第75页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第75页
    B.参与的科研项目第75页

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