中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
主要符号表 | 第8-12页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-16页 |
1.1.1 气体水合物介绍 | 第13-15页 |
1.1.2 气体水合物国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2 气体水合物技术应用 | 第16-23页 |
1.2.1 水合物法提纯煤层气研究现状 | 第17-21页 |
1.2.2 CO_2捕集技术研究现状 | 第21-23页 |
1.3 本文的研究内容与创新点 | 第23-26页 |
1.3.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.3.2 主要创新点 | 第24-26页 |
2 实验装置及研究方法 | 第26-36页 |
2.1 实验装置及材料 | 第26-30页 |
2.1.1 实验装置 | 第26-29页 |
2.1.2 实验材料 | 第29-30页 |
2.2 实验研究方法 | 第30-32页 |
2.2.1 热力学研究方法 | 第30-31页 |
2.2.2 动力学研究方法 | 第31页 |
2.2.3 实验步骤 | 第31-32页 |
2.3 准确性验证 | 第32-34页 |
2.3.1 实验装置测试及校正 | 第32-33页 |
2.3.2 实验台校正 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
3 环戊烷与环己烷体系的热力学特性研究 | 第36-46页 |
3.1 水合物热力学基本理论 | 第36-39页 |
3.2 纯水体系的热力学预测结果 | 第39-40页 |
3.3 热力学实验 | 第40-42页 |
3.3.1 热力学添加剂对相平衡实验的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 热力学实验内容 | 第41-42页 |
3.4 结果与分析 | 第42-45页 |
3.4.1 实验结果 | 第42-44页 |
3.4.2 结果分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 环戊烷-水体系的动力学特性研究 | 第46-58页 |
4.1 动力学实验计算 | 第46-47页 |
4.2 环戊烷-水体系动力学实验内容 | 第47-48页 |
4.3 环戊烷-水体系的动力学实验结果与分析 | 第48-56页 |
4.3.1 实验结果 | 第48-49页 |
4.3.2 结果分析 | 第49-52页 |
4.3.3 十二烷基硫酸钠的影响 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 乳化油体系的动力学特性研究 | 第58-90页 |
5.1 乳化油体系动力学实验 | 第58-64页 |
5.1.1 乳化液形成机理和稳定性因素 | 第58-60页 |
5.1.2 乳化油的制备 | 第60页 |
5.1.3 乳化油稳定性特性分析 | 第60-64页 |
5.2 煤层气分离实验步骤 | 第64-65页 |
5.3 煤层气分离实验结果与分析 | 第65-78页 |
5.3.1 实验结果 | 第65-75页 |
5.3.2 结果分析 | 第75-78页 |
5.4 IGCC燃气分离实验 | 第78-80页 |
5.4.1 IGCC燃气分离实验步骤 | 第78-79页 |
5.4.2 IGCC燃气分离实验计算 | 第79-80页 |
5.5 IGCC燃气分离实验结果与分析 | 第80-88页 |
5.5.1 实验结果 | 第80-81页 |
5.5.2 结果分析 | 第81-88页 |
5.6 本章小结 | 第88-90页 |
6 THF-纳米石墨体系分离IGCC燃气的动力学特性研究 | 第90-104页 |
6.1 THF-纳米石墨体系制备 | 第90-93页 |
6.1.1 纳米石墨简介 | 第90页 |
6.1.2 THF-纳米石墨溶液的制备 | 第90-92页 |
6.1.3 纳米石墨溶液粒度测定 | 第92-93页 |
6.2 THF-纳米石墨实验内容 | 第93-94页 |
6.3 THF-纳米石墨实验结果与讨论 | 第94-102页 |
6.3.1 纳米石墨浓度的影响 | 第94-100页 |
6.3.2 压力的影响 | 第100-102页 |
6.4 本章小结 | 第102-104页 |
7 结论与展望 | 第104-106页 |
7.1 结论 | 第104-105页 |
7.2 展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
附录 | 第118-119页 |
A.作者在攻读博士学位期间所发表的论文 | 第118-119页 |
B.作者在攻读博士学位期间所参与的课题 | 第119页 |