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多孔介质中天然气水合物分解实验与模拟研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-19页
    1.1 天然气水合物基本概念第7-8页
    1.2 天然气水合物赋存与分布第8-11页
    1.3 天然气水合物作为一种潜在能源资源第11-12页
    1.4 天然气水合物储藏分类第12-13页
    1.5 天然气水合物开采研究进展第13-17页
        1.5.1 天然气水合物开采技术第13-15页
        1.5.2 国内外研究进展第15-17页
    1.6 本文主要研究内容第17-19页
2 水饱和条件下天然气水合物降压分解特性实验研究第19-35页
    2.1 实验装置与材料第20-22页
        2.1.1 实验装置第20-22页
        2.1.2 实验材料第22页
    2.2 实验方法步骤第22-24页
        2.2.1 降压分解实验步骤第22-23页
        2.2.2 多孔介质中各相饱和度计算第23-24页
    2.3 甲烷水合物生成特性第24-26页
    2.4 水饱和条件下甲烷水合物分解特性第26-33页
        2.4.1 分解过程中压力变化第26-27页
        2.4.2 分解过程中温度变化第27-29页
        2.4.3 分解过程中流体产出特征第29-31页
        2.4.4 降压过程在相平衡曲线上的表现特征第31-32页
        2.4.5 储层显热对水合物降压分解的影响第32-33页
    2.5 本章小结第33-35页
3 水合物降压分解过程结冰特征及结冰抑制MRI实验研究第35-44页
    3.1 实验装置与方法第35-37页
        3.1.1 实验装置、步骤第35-37页
        3.1.2 各相饱和度计算第37页
    3.2 结冰特征MRI可视化研究第37-40页
    3.3 控制降压速率水合物降压分解特性研究第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 天然气水合物优化开采模拟研究第44-64页
    4.1 数学模型第45-50页
        4.1.1 质量守恒方程第45-46页
        4.1.2 能量守恒方程第46页
        4.1.3 微波吸收与转化方程第46-47页
        4.1.4 甲烷水合物分解动力学方程第47-48页
        4.1.5 初始条件与边界条件第48-50页
    4.2 模拟结果验证第50-51页
    4.3 多孔介质内甲烷水合物微波热激分解特性研究第51-54页
    4.4 多孔介质内甲烷水合物微波热激分解影响因素研究第54-62页
        4.4.1 初始水饱和度对甲烷水合物微波热激影响研究第54-56页
        4.4.2 初始水合物饱和度对甲烷水合物微波热激影响研究第56-58页
        4.4.3 多孔介质比热容对甲烷水合物微波热激影响研究第58-60页
        4.4.4 多孔介质导热系数对甲烷水合物微波热激影响研究第60-62页
    4.5 甲烷水合物微波热激分解能量效率比第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
结论第64-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-75页

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