考虑水合物相变的油包水乳状液多相流动研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
论文创新点摘要 | 第8-12页 |
第一章 前言 | 第12-27页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-25页 |
1.2.1 油水乳状液体系研究 | 第13-20页 |
1.2.2 水合物相变理论研究 | 第20-22页 |
1.2.3 水合物颗粒聚集研究 | 第22-23页 |
1.2.4 水合物浆流变性研究 | 第23-24页 |
1.2.5 目前存在的问题 | 第24-25页 |
1.3 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题 | 第25-27页 |
1.3.1 研究目标 | 第25页 |
1.3.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第26-27页 |
第二章 湍流场中乳状液粒径分布理论与实验研究 | 第27-57页 |
2.1 乳状液液滴形成理论 | 第27-33页 |
2.1.1 湍流基本概念及特征 | 第28-30页 |
2.1.2 液滴粒径理论模型 | 第30-33页 |
2.2 乳状液液滴粒径实验 | 第33-55页 |
2.2.1 实验材料 | 第34-35页 |
2.2.2 实验方法 | 第35-36页 |
2.2.3 实验结果与分析 | 第36-55页 |
本章小结 | 第55-57页 |
第三章 油包水乳状液流变性研究 | 第57-79页 |
3.1 乳状液流变性理论 | 第57-62页 |
3.1.1 粘度模型 | 第57-60页 |
3.1.2 液滴粒径对乳状液流变性影响机理 | 第60-62页 |
3.2 乳状液流变性实验 | 第62-78页 |
3.2.1 实验材料 | 第62页 |
3.2.2 实验方法 | 第62-63页 |
3.2.3 实验结果与分析 | 第63-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
第四章 天然气水合物热力学和动力学研究 | 第79-101页 |
4.1 水合物相平衡预测模型 | 第80-92页 |
4.1.1 经验图解法 | 第80-81页 |
4.1.2 Chen-Guo模型 | 第81-84页 |
4.1.3 CSMGem软件 | 第84-85页 |
4.1.4 Multiflash软件 | 第85-86页 |
4.1.5 水合物相平衡数据对比 | 第86-92页 |
4.2 天然气水合物动力学理论 | 第92-100页 |
4.2.1 生成动力学 | 第92-99页 |
4.2.2 分解动力学 | 第99-100页 |
本章小结 | 第100-101页 |
第五章 油包水乳状液体系中水合物生成/分解研究 | 第101-147页 |
5.1 水合物生成/分解对乳液稳定性影响 | 第101-119页 |
5.1.1 实验材料 | 第101-102页 |
5.1.2 实验步骤 | 第102-103页 |
5.1.3 实验结果与分析 | 第103-119页 |
5.2 水合物颗粒-液滴作用力 | 第119-141页 |
5.2.1 实验材料 | 第119-121页 |
5.2.2 实验步骤 | 第121-122页 |
5.2.3 实验结果与分析 | 第122-141页 |
5.3 水合物颗粒-颗粒作用力 | 第141-145页 |
5.3.1 实验材料 | 第141-142页 |
5.3.2 实验步骤 | 第142-143页 |
5.3.3 实验结果与分析 | 第143-145页 |
本章小结 | 第145-147页 |
第六章 考虑水合物相变的油包水乳状液多相流动研究 | 第147-163页 |
6.1 多相流动理论模型 | 第147-155页 |
6.1.1 基本假设 | 第147页 |
6.1.2 理论模型 | 第147-150页 |
6.1.3 辅助方程 | 第150-154页 |
6.1.4 模型离散及求解 | 第154-155页 |
6.2 模拟计算与分析 | 第155-162页 |
6.2.1 典型结果分析 | 第155-158页 |
6.2.2 敏感性分析 | 第158-162页 |
本章小结 | 第162-163页 |
结论 | 第163-165页 |
参考文献 | 第165-179页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第179-181页 |
致谢 | 第181-182页 |
作者简介 | 第182页 |