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 |