天然气减阻剂的合成及减阻性能测试装置的设计
天然气减阻剂的合成及减阻性能测试装置的设计【摘要】:由于全球对经济可持续发展的要求和对“洁净能源”的呼唤,天然气需求量与日俱增。目前,天然气的主要运输方式为管道输送,为了提高输量,
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TE869
【目录】:
- 中文摘要6-8
- 英文摘要8-11
- 第一章 文献综述11-29
- 1.1 国内外天然气管道发展状况11-14
- 1.1.1 国外天然气管道发展状况11-12
- 1.1.2 国内天然气管道发展状况12-14
- 1.2 国内外天然气管道减阻的主要技术现状14-25
- 1.2.1 管道阻力的成因和减阻方法14-15
- 1.2.2 管道内涂层减阻技术15-19
- 1.2.3 天然气减阻剂减阻技术19-25
- 1.3 天然气减阻剂减阻技术的可行性25-27
- 1.4 天然气减阻剂减阻技术存在的问题和技术难点27-28
- 1.4.1 天然气减阻剂研制方面存在的几个难点27
- 1.4.2 天然气减阻剂应用方面存在的若干问题27-28
- 1.5 本论文的主要任务28-29
- 第二章 几种天然气减阻剂的合成29-55
- 2.1 长链烷基酰胺基咪唑啉的合成29-44
- 2.1.1 合成原理30
- 2.1.2 实验仪器及药品30
- 2.1.3 实验步骤30-31
- 2.1.4 产物分析31-32
- 2.1.5 合成反应机理研究32-35
- 2.1.6 反应条件对合成的影响35-41
- 2.1.6.1 反应温度对产率的影响36-37
- 2.1.6.2 真空度对产率的影响37-38
- 2.1.6.3 反应时间对产率的影响38-39
- 2.1.6.4 反应物摩尔比对产率的影响39-41
- 2.1.7 成膜工艺及电镜分析41-44
- 2.2 松香咪唑啉的合成44-48
- 2.2.1 合成原理及方法44-45
- 2.2.2 产物分析45-46
- 2.2.3 反应条件的影响46-47
- 2.2.4 成膜工艺及电镜分析47-48
- 2.3 3-烷基-4-氨基-5-巯基-1,2,4均三唑的合成48-55
- 2.3.1 实验药品及仪器48-49
- 2.3.1.1 实验药品48
- 2.3.1.2 实验仪器48-49
- 2.3.2 合成原理49
- 2.3.3 合成方法49-53
- 2.3.3.1 对称二氨基硫脲的合成49-50
- 2.3.3.2 3-烷基-4-氨基-5-巯基-1,2,4均三唑的合成50-53
- 2.3.4 成膜工艺及电镜分析53-55
- 第三章 天然气减阻剂减阻效率测定装置的设计55-71
- 3.1 设计目的55
- 3.2 设计原理简述55
- 3.3 设计装置概述55-71
- 3.3.1 天然气减阻剂成膜试验装置56-58
- 3.3.1.1 设计目的56
- 3.3.1.2 装置的组成56
- 3.3.1.3 装置示意图56
- 3.3.1.4 操作流程56-57
- 3.3.1.5 操作注意事项57-58
- 3.3.2 天然气减阻环道试验装置58-61
- 3.3.2.1 设计目的58
- 3.3.2.2 装置的组成58
- 3.3.2.3 主要操作条件58
- 3.3.2.4 装置简图58-60
- 3.3.2.5 应用该装置的前提条件60
- 3.3.2.6 操作流程60
- 3.3.2.7 操作注意事项60
- 3.3.2.8 建议60-61
- 3.3.3 操作条件的确定61-69
- 3.3.3.1 空气的粘度系数61
- 3.3.3.2 管内流体密度的确定61-62
- 3.3.3.3 第二临界雷诺数R_(e2)的取值范围62-63
- 3.3.3.4 流速变化范围63-65
- 3.3.3.5 罐的压强取值范围65-66
- 3.3.3.6 罐的最大体积66-67
- 3.3.3.7 流体体积流量67
- 3.3.3.8 流体质量流量67-68
- 3.3.3.9 管道粗糙度的确定68-69
- 3.3.4 减阻剂在实验室环道内的减阻性能评价69-71
- 第四章 结论及下一步工作71-73
- 4.1 结论71
- 4.2 下一步工作71-73
- 参考文献73-80
- 致谢80-81
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文81-82
- 学位论文评阅及答辩情况表82
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