摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 前言 | 第9-12页 |
1.1 论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 论文研究的国内外现状 | 第10-11页 |
1.3 论文研究的思路 | 第11-12页 |
第2章 天然气水合物的基本性质 | 第12-22页 |
2.1 水合物形成的温压条件 | 第12-14页 |
2.1.1 甲烷-纯水体系的温压条件 | 第12页 |
2.1.2 甲烷-海水体系的温压条件 | 第12-13页 |
2.1.3 自然体系的甲烷水合物温压条件 | 第13-14页 |
2.2 天然气水合物稳定域 | 第14-17页 |
2.2.1 水合物稳定域的形成 | 第14-15页 |
2.2.2 天然气水合物稳定域影响因素 | 第15-16页 |
2.2.3 水合物稳定域的变化 | 第16-17页 |
2.3 天然气水合物的气源条件分析 | 第17-18页 |
2.3.1 生物成因烃类 | 第17页 |
2.3.2 热成因气体 | 第17-18页 |
2.4 天然气水合物储层沉积物特征 | 第18-20页 |
2.4.1 含水合物沉积物的岩性特征 | 第18-19页 |
2.4.2 含水合物沉积层的沉积速率 | 第19-20页 |
2.5 钻井过程中的天然气水合物储层失稳和井眼破坏 | 第20-22页 |
2.5.1 储层失稳 | 第20-21页 |
2.5.2 井眼破坏 | 第21-22页 |
第3章 天然气水合物的剪切强度及其影响因素 | 第22-27页 |
3.1 剪切强度理论 | 第22-23页 |
3.1.1 库仑定律 | 第22-23页 |
3.1.2 摩尔—库仑强度理论 | 第23页 |
3.2 天然气水合物剪切强度 | 第23-24页 |
3.3 天然气水合物的剪切强度性质 | 第24页 |
3.4 影响天然气水合物剪切强度的因素 | 第24-27页 |
3.4.1 温度对天然气水合物剪切强度的影响 | 第24-25页 |
3.4.2 天然气水合物饱和度对剪切强度的影响 | 第25-26页 |
3.4.3 生成时间对天然气水合物剪切强度的影响 | 第26-27页 |
第4章 天然气水合物剪切仪的研制 | 第27-35页 |
4.1 技术难题与解决方案 | 第27页 |
4.1.1 技术难题 | 第27页 |
4.1.2 解决方案 | 第27页 |
4.2 各种剪切方法介绍与可行性分析 | 第27-30页 |
4.2.1 直接剪切试验 | 第27-28页 |
4.2.2 三轴压缩试验 | 第28-29页 |
4.2.3 无侧限抗压强度试验 | 第29-30页 |
4.3 剪切仪的工作原理 | 第30-31页 |
4.4 剪切仪的设计方案 | 第31-32页 |
4.5 剪切仪介绍 | 第32-34页 |
4.5.1 剪切仪简介 | 第32页 |
4.5.2 仪器系统介绍 | 第32-34页 |
4.5.3 研究材料 | 第34页 |
4.6 剪切仪设计特点 | 第34-35页 |
第5章 天然气水合物剪切仪测试分析 | 第35-44页 |
5.1 甲烷水合物合成步骤 | 第35-36页 |
5.1.1 甲烷水合物相图 | 第35页 |
5.1.2 实验步骤 | 第35-36页 |
5.2 水合物饱和度确定 | 第36页 |
5.3 甲烷水合物形成特征 | 第36-38页 |
5.3.1 压力特征 | 第36-37页 |
5.3.2 温度特征 | 第37页 |
5.3.3 P-T曲线特征 | 第37-38页 |
5.4 测试结果 | 第38-41页 |
5.4.1 结果1分析 | 第38-39页 |
5.4.2 结果2分析 | 第39页 |
5.4.3 结果3分析 | 第39-40页 |
5.4.4 结果4分析 | 第40-41页 |
5.5 测试过程中存在的问题分析 | 第41-44页 |
5.5.1 测试过程中支撑反应容器轴弯曲问题 | 第41-43页 |
5.5.2 生成天然气水合物胶结程度对测试的影响 | 第43-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |