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机械喷雾强化对瓦斯水合分离影响研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第12-16页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 目的和意义第12-14页
    1.3 主要研究内容及技术路线第14-16页
        1.3.1 论文研究内容第14页
        1.3.2 技术路线第14-16页
2 文献综述第16-24页
    2.1 气体水合物概述第16-18页
        2.1.1 概念第16-17页
        2.1.2 气体水合物研究概况第17-18页
    2.2 瓦斯水合物概述第18-20页
        2.2.1 概念第18页
        2.2.2 瓦斯水合物研究概况第18-20页
    2.3 水合物法分离技术研究概况第20-21页
    2.4 喷雾生成水合物研究概况第21-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 理论基础第24-30页
    3.1 瓦斯水合分离热量传递过程及理论模型第24-25页
        3.1.1 热量传递过程第24页
        3.1.2 热力学理论模型第24-25页
    3.2 瓦斯水合分离物质传递过程及理论模型第25-27页
        3.2.1 物质传递过程第25-26页
        3.2.2 动力学理论模型第26-27页
    3.3 水合物相平衡热力学模型第27-29页
        3.3.1 van der Waals-Platteeuw水合物模型第27-28页
        3.3.2 Chen-Guo水合物模型第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
4 瓦斯水合分离实验系统第30-37页
    4.1 实验系统第30-34页
        4.1.1 高压水合反应釜第30-31页
        4.1.2 温度调控系统第31-32页
        4.1.3 气体增压系统第32页
        4.1.4 数据采集系统第32-33页
        4.1.5 气相色谱分析系统第33-34页
        4.1.6 喷雾调控系统第34页
    4.2 实验材料第34-35页
    4.3 水合物生成相平衡条件预测第35页
    4.4 实验步骤第35页
    4.5 本章小结第35-37页
5 机械喷雾强化对瓦斯水合物生长速率影响研究第37-55页
    5.1 实验体系概述第37-38页
        5.1.1 瓦斯混合气样G1实验体系第37页
        5.1.2 瓦斯混合气样G2实验体系第37-38页
        5.1.3 瓦斯混合气样G3实验体系第38页
    5.2 实验现象第38-45页
        5.2.1 瓦斯混合气样G1体系实验现象第38-41页
        5.2.2 瓦斯混合气样G2体系实验现象第41-43页
        5.2.3 瓦斯混合气样G3体系实验现象第43-45页
    5.3 实验分析第45-54页
        5.3.1 水合物生长速率计算第45-46页
        5.3.2 计算结果第46-47页
        5.3.3 喷雾相比空白体系对瓦斯水合物生长速率影响研究第47-49页
        5.3.4 雾化喷嘴夹角对瓦斯水合物生长速率影响研究第49-51页
        5.3.5 喷嘴流量对瓦斯水合物生长速率影响研究第51-54页
    5.4 本章小结第54-55页
6 机械喷雾强化对CH_4回收率影响研究第55-81页
    6.1 实验结果第55-63页
        6.1.1 瓦斯混合气样G1体系实验结果第55-58页
        6.1.2 瓦斯混合气样G2体系实验结果第58-60页
        6.1.3 瓦斯混合气样G3体系实验结果第60-63页
    6.2 实验分析第63-79页
        6.2.1 CH_4回收率、分离因子和分配系数计算第63页
        6.2.2 计算结果第63-65页
        6.2.3 喷雾相比空白体系对CH_4回收率等分离参数影响研究第65-69页
        6.2.4 雾化喷嘴夹角对CH_4回收率等分离参数影响研究第69-75页
        6.2.5 喷嘴流量对CH_4回收率等分离参数影响研究第75-79页
    6.3 本章小结第79-81页
7 结论与展望第81-83页
    7.1 结论第81-82页
    7.2 展望第82-83页
参考文献第83-89页
作者简历第89-91页
学位论文数据集第91-92页
附件第92-93页

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