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绞吸式开采天然气水合物管道水力输送规律研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景第8-11页
        1.1.1 天然气水合物概况第8-9页
        1.1.2 海底天然气水合物的开采方式第9-10页
        1.1.3 绞吸式开采海底天然气水合物第10-11页
    1.2 管道输送技术的研究现状第11-17页
        1.2.1 管道水力输送国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 天然气水合物分解国内外研究现状第12-13页
        1.2.3 液固两相流国内外研究现状第13-15页
        1.2.4 气液固三相流国内外研究现状第15-16页
        1.2.5 软件仿真国内外研究现状第16-17页
    1.3 主要研究内容第17页
    1.4 小结第17-18页
第2章 垂直管道水力提升参数第18-31页
    2.1 垂直管道水力输送参数分析第18-22页
    2.2 垂直管道的压力分布分析第22-25页
    2.3 扬程和有效功率第25-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 液固两相流水力提升规律第31-56页
    3.1 天然气水合物颗粒的受力与运动方程第31-36页
        3.1.1 天然气水合物颗粒的受力分析第31-35页
        3.1.2 天然气水合物颗粒的运动方程第35-36页
    3.2 液固两相流的模型建立第36-40页
        3.2.1 液固两相流的模型选择第36-37页
        3.2.2 流体的三大基本方程第37-38页
        3.2.3 湍流模型及其解法第38-40页
    3.3 垂直管道的网格与边界条件建立第40-42页
    3.4 仿真结果与分析第42-51页
    3.5 系统能量消耗的优化第51-54页
    3.6 小结第54-56页
第4章 天然气水合物分解规律第56-68页
    4.1 天然气水合物分解理论第56-59页
    4.2 计算结果与分析第59-64页
    4.3 气体减阻原理第64-67页
    4.4 小结第67-68页
第5章 气液固三相流水力提升规律第68-87页
    5.1 三相流模型的建立第68-71页
    5.2 仿真结果与分析第71-82页
        5.2.1 RNGk-ε湍流模型的仿真分析第71-80页
        5.2.2 群体平衡模型的仿真分析第80-82页
    5.3 气相对水力提升系统的影响第82-85页
        5.3.1 气相增加排距第82-83页
        5.3.2 气相减小扬程第83-85页
    5.4 小结第85-87页
第6章 结论第87-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-95页
攻读硕士学位期间发表的论文第95页

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