天然气水合物转移装置压力维持系统研究
天然气水合物转移装置压力维持系统研究【摘要】:天然气水合物是近年发现于海底沉积物及冻土带中,由于其储藏量大、能量高被视作新型能源,可用作传统原料如石油、煤炭的替代品。天然气水合物稳
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE96
【目录】:
- 致谢4-5
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-17
- 第1章 绪论17-27
- 1.1 课题背景17-18
- 1.2 国内外发展现状18-24
- 1.2.1 保压样芯分析和转移系统(PCATS)18-20
- 1.2.2 HYACINTH系统20-23
- 1.2.3 保压样芯特征分析工具(PCCT)23-24
- 1.3 课题的意义和目的24-25
- 1.4 课题的主要研究内容25-26
- 1.5 本章小结26-27
- 第2章 天然气水合物转移装置压力维持系统设计27-43
- 2.1 天然气水合物转移装置27-29
- 2.2 天然气水合物转移装置压力变化的研究29-36
- 2.2.1 抓手前后运动造成的压力变化30-31
- 2.2.2 泄漏造成的压力变化31-34
- 2.2.3 球阀开闭造成的压力变化34
- 2.2.4 柱塞泵造成的压力变化34-36
- 2.3 压力维持系统的设计36-42
- 2.3.1 常见的压力维持方式36-39
- 2.3.2 压力维持系统的设计39-42
- 2.4 本章小结42-43
- 第3章 关键液压元件的选用研究43-67
- 3.1 蓄能器数学模型的建立43-52
- 3.1.1 不考虑入口特性的蓄能器模型43-49
- 3.1.2 考虑入口特性的蓄能器模型49-50
- 3.1.3 带蓄能器的回路模型50-52
- 3.2 蓄能器参数的分析研究52-57
- 3.2.1 液腔等效质量的研究52-54
- 3.2.2 液体等效阻尼系数的研究54-55
- 3.2.3 气体阻尼系数及气体刚度的研究55-56
- 3.2.4 蓄能器固有频率与阻尼比的研究56-57
- 3.3 蓄能器动态响应分析57-66
- 3.3.1 二阶系统的瞬态分析57-59
- 3.3.2 带蓄能器回路响应分析59-66
- 3.4 本章小结66-67
- 第4章 基于AMESIM的压力维持系统特性研究67-99
- 4.1 压力维持系统模型搭建68-84
- 4.1.1 基本液压元件选用68-71
- 4.1.2 仿真模型的建立及完善71-84
- 4.2 蓄能器对压力维持的影响分析84-92
- 4.2.1 蓄能器预充压力对压力维持的影响85-89
- 4.2.2 蓄能器容积对压力维持的影响89-91
- 4.2.3 蓄能器入口直径对压力维持的影响91-92
- 4.3 管路对压力维持的影响分析92-97
- 4.3.1 管路内径对压力维持的影响93-96
- 4.3.2 管路长度对压力维持的影响96-97
- 4.4 腔体容积变化对压力维持的影响97-98
- 4.5 本章小结98-99
- 第5章 样机集成与实验研究99-123
- 5.1 天然气水合物转移装置样机99-101
- 5.2 压力维持系统样机集成101-105
- 5.3 压力维持系统打压能力实验105-107
- 5.4 消减压力变化的实验研究107-113
- 5.4.1 抓手运动造成的压力变化107-109
- 5.4.2 装置泄漏造成的压力变化109-111
- 5.4.3 球阀开闭造成的压力变化111-113
- 5.5 样品转移全过程的压力曲线113-122
- 5.6 本章小结122-123
- 第6章 总结与展望123-125
- 6.1 总结123-124
- 6.2 展望124-125
- 参考文献125-128
- 作者简介128
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