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 |