天然气水合物分解过程中的传热传质数值模拟研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 室内实验方面 | 第9-11页 |
1.2.2 数值模拟方面 | 第11-12页 |
1.3 研究的目的及意义 | 第12-13页 |
1.4 研究内容 | 第13页 |
1.5 技术路线 | 第13-14页 |
第2章 天然气水合物研究概况 | 第14-20页 |
2.1 天然气水合物性质研究 | 第14-16页 |
2.1.1 天然气水合物的结构 | 第14-15页 |
2.1.2 天然气水合物的相平衡性质 | 第15-16页 |
2.2 天然气水合物的成藏模式 | 第16页 |
2.3 天然气水合物的开采方法 | 第16-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 天然气水合物分解数学模型 | 第20-28页 |
3.1 建立各组分的质量守恒方程 | 第20-24页 |
3.2 能量守恒方程 | 第24-26页 |
3.3 天然气水合物分解动力学方程 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 水合物降压分解过程传热传质分析 | 第28-46页 |
4.1 数值模拟模型的建立 | 第29-32页 |
4.1.1 网格划分合理性验证 | 第29-31页 |
4.1.2 初始条件与边界条件 | 第31-32页 |
4.2 盖层温度对水合物分解过程的影响分析 | 第32-35页 |
4.3 不同盖层温度下导热对分解过程的影响分析 | 第35-39页 |
4.4 不同盖层温度下井底压力对分解过程的影响 | 第39-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 水合物注热分解过程中的传热传质研究 | 第46-64页 |
5.1 一维笛卡尔系统中水合物分解传热传质过程 | 第46-55页 |
5.1.1 注热水速度对水合物分解过程的影响分析 | 第46-51页 |
5.1.2 注热水温度对水合物分解过程的影响分析 | 第51-55页 |
5.2 二维径向数值模拟区域下的水合物分解过程 | 第55-61页 |
5.2.1 注热水速度对水合物分解过程影响分析 | 第55-58页 |
5.2.2 注热水温度对水合物分解过程影响分析 | 第58-61页 |
5.3 考虑上下层渗透率对分解影响分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |