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CO2管道泄漏中介质压力响应、相态变化和扩散特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-42页
    1.1 研究背景及问题的提出第21-26页
        1.1.1 CCS技术应用背景第21-23页
        1.1.2 CO_2管道安全问题的提出第23-26页
    1.2 CO_2管道泄漏扩散特性和断裂扩展研究进展第26-40页
        1.2.1 CO_2管道内泄漏特性研究第26-29页
        1.2.2 CO_2管道泄漏口流场结构研究第29-33页
        1.2.3 CO_2管道泄漏扩散规律研究第33-37页
        1.2.4 CO_2管道断裂扩展研究第37-40页
    1.3 本文研究内容及技术路线第40-42页
2 CO_2管道泄放实验装置的建立第42-58页
    2.1 工业规模CO_2管道泄放装置第42-48页
        2.1.1 实验装置概况第42-44页
        2.1.2 双膜爆破装置第44-45页
        2.1.3 管道加热系统第45-46页
        2.1.4 混凝土加固装置第46-47页
        2.1.5 向上泄放及竖直放空管路第47-48页
    2.2 数据采集系统第48-55页
        2.2.1 管道压力和温度采集系统第48-49页
        2.2.2 管道压力高速采集系统第49-50页
        2.2.3 泄放区域数据采集系统第50-52页
        2.2.4 气象数据采集参数第52-53页
        2.2.5 测量元件校准和误差第53-55页
    2.3 实验流程安排第55-57页
        2.3.1 初始相态选择第55-56页
        2.3.2 实验开展步骤第56-57页
    2.4 本章小结第57-58页
3 不同条件CO_2管道水平泄放中压力响应和相态变化第58-101页
    3.1 压力响应过程第58-71页
        3.1.1 气相实验第58-63页
        3.1.2 密相实验第63-67页
        3.1.3 超临界实验第67-71页
    3.2 温度变化规律第71-83页
        3.2.1 气相实验第71-75页
        3.2.2 密相实验第75-79页
        3.2.3 超临界实验第79-83页
    3.3 相态变化规律第83-88页
        3.3.1 气相实验第83-85页
        3.3.2 密相实验第85-86页
        3.3.3 超临界实验第86-88页
    3.4 密度变化规律第88-91页
        3.4.1 气相实验第88-89页
        3.4.2 密相实验第89-90页
        3.4.3 超临界实验第90-91页
    3.5 减压波速度变化规律第91-93页
    3.6 压力响应及相态变化机理分析第93-100页
        3.6.1 压力响应机理第93-97页
        3.6.2 相态变化过程第97-100页
    3.7 本章小结第100-101页
4 不同条件CO_2管道水平泄放中扩散规律研究第101-133页
    4.1 近场射流流场结构研究第101-109页
        4.1.1 泄漏口处温度变化第103-104页
        4.1.2 泄漏口处动压变化第104-107页
        4.1.3 泄漏口处泄漏率变化第107-109页
    4.2 可见云形态变化规律第109-120页
        4.2.1 气相实验第109-113页
        4.2.2 密相实验第113-117页
        4.2.3 超临界实验第117-120页
    4.3 扩散区域内温度变化规律第120-126页
        4.3.1 气相实验第120-122页
        4.3.2 密相实验第122-124页
        4.3.3 超临界实验第124-126页
    4.4 扩散区域内浓度变化规律第126-129页
        4.4.1 气相实验第126-127页
        4.4.2 密相实验第127-128页
        4.4.3 超临界实验第128-129页
    4.5 欠膨胀射流和远场扩散过程分析第129-132页
    4.6 本章小结第132-133页
5 不同相态CO_2管道向上泄放特性及扩散规律研究第133-152页
    5.1 管道内压力变化规律第133-138页
        5.1.1 气相实验第133-135页
        5.1.2 密相实验第135-136页
        5.1.3 超临界实验第136-138页
    5.2 管道内温度变化规律第138-142页
        5.2.1 气相实验第138-139页
        5.2.2 密相实验第139-141页
        5.2.3 超临界实验第141-142页
    5.3 管道内相态变化规律第142-145页
        5.3.1 气相实验第142页
        5.3.2 密相实验第142-144页
        5.3.3 超临界实验第144-145页
    5.4 泄放区域内温度和浓度变化第145-147页
    5.5 向上泄漏中可见云形态变化第147-149页
    5.6 小孔泄漏中的泄漏特性和扩散过程分析第149-151页
    5.7 本章小结第151-152页
6 超临界CO_2管道竖直放空特性及扩散规律研究第152-167页
    6.1 主管道及放空管道内压力、温度和相态变化规律第152-161页
        6.1.1 压力变化第152-154页
        6.1.2 温度变化第154-157页
        6.1.3 相态变化第157-161页
    6.2 放空区域内温度及可见云形态变化规律第161-163页
        6.2.1 温度变化第161-162页
        6.2.2 可见云形态变化第162-163页
    6.3 CO_2管道泄压方案及安全放空措施第163-166页
        6.3.1 泄压方案第163-164页
        6.3.2 安全放空措施第164-165页
        6.3.3 放空管材的选择第165-166页
    6.4 本章小结第166-167页
7 结论与展望第167-170页
    7.1 结论第167-168页
    7.2 创新点第168-169页
    7.3 展望第169-170页
参考文献第170-178页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第178-180页
致谢第180-182页
作者简介第182页

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