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LW海底管道水合物的预测与防止

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究的目的和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 天然气水合物的国内外研究现状第9-12页
        1.2.2 天然气-凝析油管道模拟研究现状第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
    1.4 研究技术路线第14-16页
第2章 天然气水合物预测模型比选第16-35页
    2.1 天然气水合物的结构和基本性质第16-17页
    2.2 客体分子对水合物结构的影响第17页
    2.3 水合物的基本性质第17-19页
    2.4 天然气水合物预测模型第19-29页
        2.4.1 经验图解法第19-20页
        2.4.2 经验公式法第20页
        2.4.3 相平衡计算法第20-21页
        2.4.4 统计热力学法第21-29页
    2.5 模型优选第29-33页
        2.5.1 对比数据的来源第29页
        2.5.2 比较选择第29-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第3章 基于OLGA的LW海底管道水力热力计算第35-45页
    3.1 数学模型基础第35-38页
        3.1.1 连续方程第35-36页
        3.1.2 动量方程第36-37页
        3.1.3 能量方程第37-38页
    3.2 输出结果的验证第38-39页
    3.3 LW海底管道模型的建立第39-44页
        3.3.1 LW管线的基础数据第39-40页
        3.3.2 OLGA模型的建立第40-44页
        3.3.3 启动模拟第44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 LW海底管道天然气水合物的预测第45-69页
    4.1 LW海底管道水合物预测方法第45-46页
    4.2 正常工况下水合物生成的预测第46-57页
        4.2.1 LW海底管道冬季时水合物生成预测第46-52页
        4.2.2 LW海底管道夏季时水合物生成预测第52-57页
    4.3 停输工况下水合物生成预测第57-62页
        4.3.1 停输工况的数学模型第58-59页
        4.3.2 LW海底管道停输的模拟研究方法第59-61页
        4.3.3 停输工况下LW海底管道生成情况的计算第61-62页
    4.4 不同输量对水合物生成的影响第62-65页
        4.4.1 输量对温度的影响第62-63页
        4.4.2 输量对压力的影响第63-64页
        4.4.3 输量对DTHYD的影响第64-65页
    4.5 温度、压力对水合物生成的影响第65-68页
        4.5.1 不同入口温度对水合物生成的影响第65-67页
        4.5.2 不同出口压力对水合物生成的影响第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第5章 LW海底管道天然气水合物的防止第69-80页
    5.1 传统热力学抑制方法第69-72页
        5.1.1 脱水技术第69页
        5.1.2 管线加热技术第69-70页
        5.1.3 降压控制第70页
        5.1.4 添加热力学抑制剂第70-72页
    5.2 新型动力学抑制剂第72-74页
    5.3 热力学抑制剂的筛选第74-79页
        5.3.1 热力学抑制剂的比较选择第75-78页
        5.3.2 不同年份下抑制剂用量的计算第78页
        5.3.3 LW海底管道水合物的防止效果第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 结论与建议第80-82页
    6.1 结论第80页
    6.2 建议第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第88页

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