摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号表 | 第17-19页 |
1 绪论 | 第19-42页 |
1.1 研究背景与意义 | 第19-23页 |
1.1.1 天然气水合物的基本性质和结构 | 第19-20页 |
1.1.2 天然气水合物研究历史 | 第20-22页 |
1.1.3 天然气水合物及生成动力学研究意义 | 第22-23页 |
1.2 水合物生成动力学 | 第23-26页 |
1.2.1 水合物的成核动力学 | 第23-25页 |
1.2.2 水合物的生长动力学 | 第25-26页 |
1.3 国内外研究现状 | 第26-40页 |
1.3.1 实验研究 | 第26-32页 |
1.3.2 模拟研究 | 第32-40页 |
1.4 本论文研究内容及技术路线 | 第40-42页 |
2 多孔介质内水合物生成实验研究 | 第42-62页 |
2.1 引言 | 第42页 |
2.2 多孔介质内THF水合物生成实验研究 | 第42-48页 |
2.2.1 实验装置材料与实验步骤 | 第42-44页 |
2.2.2 THF水合物成核诱导时间影响因素分析 | 第44-48页 |
2.3 多孔介质内甲烷水合物生成实验研究 | 第48-56页 |
2.3.1 实验装置材料与实验步骤 | 第48-49页 |
2.3.2 “记忆效应”影响因素分析 | 第49-52页 |
2.3.3 甲烷水合物生长动力学影响因素分析 | 第52-56页 |
2.4 多孔介质内甲烷水合物生成的MRI可视化研究 | 第56-60页 |
2.4.1 实验装置与实验方法 | 第56-58页 |
2.4.2 水合物生成过程可视化 | 第58-60页 |
2.5 本章小结 | 第60-62页 |
3 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间概率密度分布研究 | 第62-86页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 实验装置与实验步骤 | 第62-64页 |
3.3 随机数据分析与研究方法 | 第64-72页 |
3.4 实验结果和讨论 | 第72-84页 |
3.4.1 温度对水合物成核诱导时间概率密度分布影响 | 第72-77页 |
3.4.2 初始水饱和度对水合物成核诱导时间概率密度分布影响 | 第77-79页 |
3.4.3 孔隙粒径对水合物成核诱导时间概率密度分布影响 | 第79-81页 |
3.4.4 不同因素对水合物二次成核诱导时间概率密度分布影响 | 第81-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-86页 |
4 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间计算模型 | 第86-105页 |
4.1 引言 | 第86页 |
4.2 基础水合物成核诱导计算模型 | 第86-90页 |
4.2.1 Natarajan模型 | 第86-88页 |
4.2.2 Kashchiev模型 | 第88-90页 |
4.3 不同工况下甲烷水合物成核诱导时间计算模型 | 第90-99页 |
4.3.1 模型推导 | 第90-91页 |
4.3.2 参数计算 | 第91-99页 |
4.4 模型验证 | 第99-104页 |
4.4.1 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间预测 | 第100-102页 |
4.4.2 不同工况下甲烷水合物二次成核诱导时间预测 | 第102-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-105页 |
5 多孔介质内甲烷水合物生成过程模拟研究 | 第105-125页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 水合物生成多步骤机制模型 | 第105-107页 |
5.3 数学模型建立 | 第107-110页 |
5.4 动力学参数计算 | 第110-114页 |
5.4.1 反应速率常数 | 第110-111页 |
5.4.2 活化能与指前因子 | 第111-114页 |
5.5 水合物生成过程反应产物变化 | 第114-121页 |
5.5.1 诱导阶段 | 第114-120页 |
5.5.2 生长阶段 | 第120-121页 |
5.6 模型验证 | 第121-124页 |
5.7 本章小结 | 第124-125页 |
6 结论与展望 | 第125-128页 |
6.1 结论 | 第125-126页 |
6.2 创新点 | 第126页 |
6.3 未来工作展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
作者简介 | 第140页 |