摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
0. 前言 | 第12-18页 |
0.1 选题依据 | 第12-13页 |
0.2 研究意义 | 第13-14页 |
0.3 研究内容 | 第14-16页 |
0.4 技术路线 | 第16页 |
0.5 创新点 | 第16-18页 |
1. 天然然气水合物物概述 | 第18-28页 |
1.1 天然气水合物基本性质 | 第18-23页 |
1.1.1 天然气水合物的组成 | 第18页 |
1.1.2 天然气水合物的结构特征 | 第18-20页 |
1.1.3 天然气水合物热物理性质 | 第20-21页 |
1.1.4 天然气水合物形成及分布 | 第21-23页 |
1.2 天然气水合物热物理性质研究现状 | 第23-28页 |
1.2.1 水合物热导率研究 | 第23-25页 |
1.2.2 天然气水合物热扩散研究 | 第25-26页 |
1.2.3 水合物分解热研究 | 第26页 |
1.2.4 水合物热激发开采研究 | 第26-28页 |
2. 实验装置与实验技术 | 第28-39页 |
2.1 高压差示扫描量热仪 | 第28-31页 |
2.1.1 HP DSC 测量原理与设备介绍 | 第28-30页 |
2.1.2 HP DSC 实验操作流程 | 第30-31页 |
2.2 天然气水合物热导率测量装置 | 第31-36页 |
2.2.1 天然气水合物热导率模拟实验装置简介 | 第31-34页 |
2.2.2 热脉冲技术测量原理 | 第34-36页 |
2.2.3 实验步骤与方法 | 第36页 |
2.3 天然气水合物热扩散效应模拟实验装置 | 第36-39页 |
2.3.1 天然气水合物热扩散效应模拟实验装置简介 | 第36-37页 |
2.3.2 天然气水合物热扩散效应实测技术 | 第37-39页 |
3. 天然气水合物热物理性质研究 | 第39-69页 |
3.1 天然气水合物分解热 | 第39-54页 |
3.1.1 基于 HP DSC 技术的水合物分解热测量方法 | 第39-42页 |
3.1.2 甲烷水合物分解热初步实验结果 | 第42-48页 |
3.1.3 甲烷水合物水合指数研究 | 第48-51页 |
3.1.4 基于热力学理论的天然气水合物分解热推导 | 第51-54页 |
3.1.5 小结 | 第54页 |
3.2 天然气水合物热导率实验研究 | 第54-62页 |
3.2.1 水合物合成过程温度场变化特征 | 第55-57页 |
3.2.2 基于时域反射技术的水合物饱和度测量 | 第57-58页 |
3.2.3 水合物生成过程热导率变化规律 | 第58-59页 |
3.2.4 南海沉积物中水合物热导率与饱和度相关关系研究 | 第59-62页 |
3.2.5 小结 | 第62页 |
3.3 天然气水合物热扩散效应研究 | 第62-69页 |
3.3.1 甲烷水合物合成过程 | 第63-65页 |
3.3.2 甲烷水合物加热分解 | 第65-68页 |
3.3.3 小结 | 第68-69页 |
4. 天然气水合物热分析技术应用研究 | 第69-96页 |
4.1 多种条件下水合物相平衡研究 | 第69-80页 |
4.1.1 HP DSC 相平衡研究中热流曲线的分析处理方法 | 第71-74页 |
4.1.2 不同反应体系中水合物相平衡数据及理论模型分析研究 | 第74-80页 |
4.1.3 小结 | 第80页 |
4.2 水合物亚稳定状态研究 | 第80-85页 |
4.2.1 冰点以下水合物常压保存的亚稳态研究 | 第80-83页 |
4.2.2 冰对水合物亚稳态的作用 | 第83-85页 |
4.2.3 小结 | 第85页 |
4.3 天然气水合物生成过程的传质特征研究 | 第85-91页 |
4.3.1 实验设计及关键参数获取 | 第86-87页 |
4.3.2 甲烷水合物合成阶段的物质传递过程 | 第87-90页 |
4.3.3 小结 | 第90-91页 |
4.4 热激发作用下的水合物分解及试开采效率评估 | 第91-96页 |
4.4.1 受热过程中水合物分解模拟实验研究 | 第91-93页 |
4.4.2 电加热法水合物试开采实验 | 第93-95页 |
4.4.3 小结 | 第95-96页 |
5. 结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
个人简历 | 第110页 |
学术论文和研究成果 | 第110-112页 |