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高含CO2天然气与水体系相平衡预测模型研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 研究目的和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-18页
        1.2.1 状态方程研究现状第9-15页
        1.2.2 烃水相态实验研究现状第15-16页
        1.2.3 烃水体系相互溶解度研究第16-17页
        1.2.4 CO_2与水体系相平衡研究第17-18页
    1.3 主要研究内容第18页
    1.4 创新点和技术路线第18-20页
第2章 高含CO_2天然气PVT相态实验研究第20-31页
    2.1 不同CO_2含量的天然气物性参数实验测试第20-26页
        2.1.1 实验设备及流程第20-21页
        2.1.2 实验步骤第21-22页
        2.1.3 实验内容及结果分析第22-26页
        2.1.4 不同CO_2含量的天然气P-T相图绘制第26页
    2.2 考虑含水和不含水天然气物性参数实验对比第26-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 高含CO_2气-水体系互溶实验研究第31-59页
    3.1 不同温压下天然气中气态水含量变化实验研究第31-34页
        3.1.1 实验设备第31页
        3.1.2 实验步骤第31-32页
        3.1.3 实验内容及结果分析第32-34页
    3.2 不同CO_2含量天然气在地层水中溶解度实验研究第34-44页
        3.2.1 实验设备第34-36页
        3.2.2 实验步骤第36页
        3.2.3 实验内容及结果分析第36-44页
    3.3 理论方法对比分析第44-58页
        3.3.1 图版法第44-51页
        3.3.2 经验公式法第51-56页
        3.3.3 各类方法对比分析第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 高含CO_2气-水体系相平衡预测模型研究第59-73页
    4.1 高含CO_2气-水体系相平衡物料平衡模型第59-60页
    4.2 高含CO_2气-水体系相平衡热力学平衡模型第60-61页
    4.3 高含CO_2气-水体系相平衡逸度模型第61-63页
    4.4 统计缔合流体理论第63-64页
    4.5 纯流体的SAFT状态方程第64-67页
        4.5.1 纯流体的硬球贡献项第64-65页
        4.5.2 纯流体的成链贡献项第65页
        4.5.3 纯流体的色散力贡献项第65-66页
        4.5.4 纯流体的缔合贡献项第66-67页
    4.6 混合物的SAFT状态方程第67-72页
        4.6.1 混合物的硬球贡献项第67-68页
        4.6.2 混合物的成链贡献项第68-69页
        4.6.3 混合物的色散力贡献项第69-70页
        4.6.4 混合物的缔合贡献项第70-72页
    4.7 本章小结第72-73页
第5章 高含CO_2气-水体系相平衡预测程序研制第73-83页
    5.1 高含CO_2气-水体系相平衡预测模型程序研制第73-79页
        5.1.1 程序思路框图第73-74页
        5.1.2 SAFT状态方程的参数第74-75页
        5.1.3 相平衡计算结果与讨论第75-79页
    5.2 模型验证及对比分析第79-82页
        5.2.1 天然气中气态水含量对比分析第79-81页
        5.2.2 天然气在地层水中溶解度对比分析第81-82页
    5.3 本章小结第82-83页
第6章 结论与建议第83-85页
    6.1 结论第83页
    6.2 建议第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第94页

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