高含硫天然气集输系统硫沉积熔解特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第12-15页 |
1.1.1 普光高含硫气田概况 | 第12-13页 |
1.1.2 硫沉积对集输系统的危害 | 第13-14页 |
1.1.3 课题研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 单质硫沉积 | 第15-16页 |
1.2.2 硫沉积的影响因素 | 第16页 |
1.2.3 硫沉积预测模型 | 第16-17页 |
1.2.4 硫沉积控制技术研究进展 | 第17-19页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 沉积硫的性质分析 | 第21-42页 |
2.1 沉积硫的分析方法 | 第21-23页 |
2.2 沉积硫元素分析 | 第23页 |
2.2.1 测量原理 | 第23页 |
2.2.2 元素分析结果 | 第23页 |
2.3 硫沉积状态测试电镜扫描 | 第23-25页 |
2.3.1 测量原理 | 第23-24页 |
2.3.2 SEM测试结果 | 第24-25页 |
2.4 沉积硫X射线衍射分析 | 第25-28页 |
2.4.1 X射线衍射仪工作原理 | 第25-26页 |
2.4.2 XRD分析结果 | 第26-28页 |
2.5 沉积硫PID色谱分析 | 第28-30页 |
2.5.1 测量原理和步骤 | 第28-29页 |
2.5.2 色谱分析结果 | 第29-30页 |
2.6 粘度的测量 | 第30-33页 |
2.6.1 实验步骤 | 第30-31页 |
2.6.2 测量结果 | 第31-33页 |
2.7 针入度测量 | 第33-35页 |
2.7.1 测量步骤 | 第33-34页 |
2.7.2 实验结果分析 | 第34-35页 |
2.8 热重-差热分析 | 第35-40页 |
2.8.1 热重-差热分析 | 第35-39页 |
2.8.2 硫的比热及导热系数 | 第39页 |
2.8.3 熔解温度 | 第39-40页 |
2.9 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 集输管道中硫沉积过程模拟 | 第42-57页 |
3.1 元素硫在集输系统中沉积机理 | 第42-44页 |
3.1.1 沉积机理分析 | 第42页 |
3.1.2 颗粒临界携带速度 | 第42-44页 |
3.2 气体控制方程 | 第44-45页 |
3.3 颗粒相受力分析及控制方程 | 第45-49页 |
3.2.1 颗粒相受力分析 | 第45-47页 |
3.2.2 颗粒与壁面相互作用分析 | 第47-48页 |
3.2.3 颗粒相控制方程 | 第48-49页 |
3.4 管内颗粒沉积研究 | 第49-56页 |
3.4.1 计算模型及数值方法 | 第49-50页 |
3.4.2 管内颗粒沉积模拟结果 | 第50-55页 |
3.4.3 影响因素分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 沉积硫在水平管中受热熔解过程模拟 | 第57-64页 |
4.1 数学模型 | 第57-58页 |
4.1.1 湍流输运方程 | 第57页 |
4.1.2 多相控制方程 | 第57-58页 |
4.2 沉积硫受热熔解模拟结果及分析 | 第58-63页 |
4.2.1 计算模型及数值方法 | 第58-59页 |
4.2.2 模拟结果 | 第59-62页 |
4.2.3 影响因素分析 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 沉积硫熔解特性实验研究 | 第64-77页 |
5.1 实验系统 | 第64-67页 |
5.1.1 实验系统方案 | 第64页 |
5.1.2 实验装置及测试原理 | 第64-67页 |
5.2 沉积硫环熔解特性测试 | 第67-69页 |
5.2.1 实验方法及现象 | 第67-68页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第68-69页 |
5.3 引压管加热熔硫实验 | 第69-71页 |
5.3.1 实验原理 | 第69-70页 |
5.3.2 实验现象 | 第70页 |
5.3.3 实验结果分析 | 第70-71页 |
5.4 管道堵塞加热熔硫实验 | 第71-76页 |
5.4.1 实验原理 | 第71-73页 |
5.4.2 实验测试方法 | 第73页 |
5.4.3 实验结果分析 | 第73-75页 |
5.4.4 普光气田加热解堵现场应用 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士研究生期间取得的学术成果 | 第82页 |