高含CO2天然气管道输送技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·研究目的与意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-23页 |
·国内外CO_2气田及管道分布 | 第12-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-23页 |
·主要研究内容 | 第23页 |
·技术路线 | 第23-24页 |
·主要研究成果 | 第24-25页 |
·创新点 | 第25-27页 |
2 高含CO_2天然气相态特征实验研究 | 第27-47页 |
·实验测试流程 | 第27-28页 |
·实验准备 | 第28-29页 |
·样品的准备 | 第28页 |
·实验条件 | 第28-29页 |
·PVT相态特征测试结果及分析 | 第29-46页 |
·组分1天然气相态测试数据 | 第29-32页 |
·组分2天然气相态测试数据 | 第32-37页 |
·组分3天然气相态测试数据 | 第37-41页 |
·组分4天然气相态测试数据 | 第41-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
3 高含CO_2天然气物性参数计算模型 | 第47-63页 |
·压缩因子计算 | 第47-51页 |
·焓的计算 | 第51-53页 |
·熵的计算 | 第53-55页 |
·比热容的计算方法 | 第55页 |
·焦耳—汤姆逊系数的计算 | 第55-56页 |
·密度计算 | 第56-57页 |
·粘度计算 | 第57-59页 |
·相态包络线计算 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
4 高含CO_2天然气输送管道的经济性研究 | 第63-82页 |
·国外CO_2输送管道经济性评价模型 | 第63-70页 |
·气相CO_2管道投资预算模型 | 第63-64页 |
·液相、超临界CO_2管道投资预算模型 | 第64-67页 |
·国外经济模型的对比分析 | 第67-70页 |
·适合我国的CO_2输送管道投资及费用研究 | 第70-76页 |
·国内管道项目投资及费用构成 | 第70-72页 |
·适合我国的CO_2管道经济计算模型 | 第72-76页 |
·CO_2管道输送方式选择示例 | 第76-77页 |
·年折合费用及经济流速 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
5 高含CO_2天然气气相输送技术研究 | 第82-93页 |
·输送流程 | 第82-84页 |
·管道仿真基本方程 | 第84-85页 |
·管道摩阻计算公式 | 第85-86页 |
·管道非管元件基本方程 | 第86页 |
·模型的求解 | 第86-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
6 高含CO_2天然气液相输送技术研究 | 第93-102页 |
·输送流程 | 第93-94页 |
·管道仿真基本方程 | 第94页 |
·管道非管元件基本方程 | 第94-95页 |
·模型的求解 | 第95-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
7 高含CO_2天然气水合物防止技术研究 | 第102-126页 |
·水合物的结构形式 | 第102-103页 |
·水合物的形成过程 | 第103-104页 |
·水合物生成条件实验 | 第104-105页 |
·水合物抑制剂评价实验 | 第105-113页 |
·乙二醇作为抑制剂的效果评价实验 | 第106-109页 |
·甲醇作为抑制剂的效果评价实验 | 第109-112页 |
·两种抑制剂的效果对比 | 第112-113页 |
·水合物预测模型研究 | 第113-125页 |
·高含CO_2天然气水合物预测数值拟合模型 | 第113-114页 |
·Chen-Guo水合物预测模型的修正改进 | 第114-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
8 高含CO_2天然管道输送工艺计算软件开发 | 第126-138页 |
·程序介绍 | 第126-128页 |
·软件应用示例 | 第128-132页 |
·高含CO_2天然气输送管道方案论证 | 第132-137页 |
·液相输送方案论证 | 第132-134页 |
·气相输送方案论证 | 第134-135页 |
·超临界输送方案论证 | 第135-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
9 结论及建议 | 第138-140页 |
·结论 | 第138-139页 |
·建议 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-149页 |
附录A 物性参数计算方法评价 | 第149-168页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第168页 |