复配型天然气减阻剂的合成及减阻性能研究
复配型天然气减阻剂的合成及减阻性能研究【摘要】:随着全球经济的快速发展,天然气在现代能源结构中扮演着越来越重要的角色。管道输送是天然气的主要运输方式,天然气需求量的增长推动了世界范
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TE869
【目录】:
- 摘要7-9
- ABSTRACT9-11
- 第一章 文献综述11-27
- 1.1 天然气管道发展现状11-14
- 1.1.1 国外天然气管道发展现状11-13
- 1.1.2 国内天然气管道发展现状13-14
- 1.2 天然气管道减阻机理14-16
- 1.2.1 输气管道阻力损失的形成原因14-15
- 1.2.2 输气管道的减阻机理15-16
- 1.3 天然气管道减阻技术16-22
- 1.3.1 管道内涂层减阻技术16-19
- 1.3.2 天然气减阻剂减阻技术19-22
- 1.4 开展天然气减阻剂研究的意义22-25
- 1.4.1 管道内涂层减阻技术的特点22-23
- 1.4.2 天然气减阻剂减阻技术的特点23-24
- 1.4.3 开展天然气减阻剂研究的意义24-25
- 1.5 本论文主要内容25-27
- 1.5.1 课题组前期的研究工作25
- 1.5.2 本论文的主要任务25-27
- 第二章 实验部分27-47
- 2.1 天然气减阻剂的分子设计27-29
- 2.1.1 分子设计的理论依据27-28
- 2.1.2 成膜剂的选择28-29
- 2.1.3 协同成膜助剂的选择29
- 2.2 以苯甲醛为反应物的成膜剂PABMT的合成29-35
- 2.2.1 实验药品30
- 2.2.2 合成原理30-31
- 2.2.3 合成步骤31
- 2.2.4 反应条件对合成的影响31-35
- 2.2.4.1 pH值对合成的影响32-33
- 2.2.4.2 用量比对合成的影响33-34
- 2.2.4.3 反应时间对合成的影响34-35
- 2.3 以水杨醛为反应物的成膜剂PASMT的合成35-40
- 2.3.1 实验药品36
- 2.3.2 合成原理36-37
- 2.3.3 合成步骤37
- 2.3.4 反应条件对合成的影响37-40
- 2.3.4.1 用量比对合成的影响38-39
- 2.2.4.2 反应时间对合成的影响39-40
- 2.4 复配型天然气减阻剂的制备40-41
- 2.5 复配型天然气减阻剂的表征及性能测试41-47
- 2.5.1 复配型天然气减阻剂中成膜剂的红外光谱分析41
- 2.5.2 复配型天然气减阻剂在铁片表面生成薄膜的XPS能谱分析41-42
- 2.5.3 复配型天然气减阻剂在铁片表面生成薄膜的扫描电镜分析42
- 2.5.4 复配型天然气减阻剂在电极表面生成薄膜的电化学阻抗测试42-43
- 2.5.5 复配型天然气减阻减阻性能的室内评价测试43-47
- 2.5.5.1 减阻性能评价原理43-44
- 2.5.5.2 减阻性能评价公式44-45
- 2.5.5.3 减阻性能测试步骤45-47
- 第三章 复配型天然气减阻剂表征及性能研究的结果与讨论47-73
- 3.1 基于PABMT的复配型天然气减阻剂的表征与性能研究47-61
- 3.1.1 基于PABMT的复配型天然气减阻剂的成分研究47-50
- 3.1.1.1 基于PABMT的复配型天然气减阻剂中成膜剂的红外光谱分析47-49
- 3.1.1.2 基于PABMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的XPS能谱分析49-50
- 3.1.2 基于PABMT的复配型天然气减阻剂的成膜性能研究50-53
- 3.1.2.1 基于PABMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的扫描电镜分析50-51
- 3.1.2.2 基于PABMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的电化学阻抗分析51-53
- 3.1.3 基于PABMT的复配型天然气减阻剂的减阻性能研究53-61
- 3.1.3.1 单独使用成膜剂PABMT时的减阻性能室内评价结果53-55
- 3.1.3.2 单独使用协同成膜助剂时的减阻性能室内评价结果55-57
- 3.1.3.3 基于PABMT的复配型天然气减阻剂的减阻性能室内评价结果57-59
- 3.1.3.4 成膜剂PABMT的用量与减阻率的关系59
- 3.1.3.5 协同成膜助剂的用量与减阻率的关系59-60
- 3.1.3.6 输气温度与减阻率的关系60-61
- 3.2 基于PASMT的复配型天然气减阻剂的表征与性能研究61-73
- 3.2.1 基于PASMT的复配型天然气减阻剂的成分研究62-64
- 3.2.1.1 基于PASMT的复配型天然气减阻剂中成膜剂的红外光谱分析62-63
- 3.2.1.2 基于PASMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的XPS能谱分析63-64
- 3.2.2 基于PASMT的复配型天然气减阻剂的成膜性能研究64-67
- 3.2.2.1 基于PASMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的扫描电镜分析64-66
- 3.2.2.2 基于PABMT的复配型天然气减阻剂生成薄膜的电化学阻抗分析66-67
- 3.2.3 基于PASMT的复配型天然气减阻剂的减阻性能研究67-73
- 3.2.3.1 单独使用成膜剂PASMT时的减阻性能室内评价结果67-68
- 3.2.3.2 单独使用协同成膜助剂时的减阻性能室内评价结果68
- 3.2.3.3 基于PASMT的复配型天然气减阻剂的减阻性能室内评价结果68-70
- 3.2.3.4 成膜剂PASMT的用量与减阻率的关系70-71
- 3.2.3.5 协同成膜助剂的用量与减阻率的关系71
- 3.2.3.6 输气温度与减阻率的关系71-73
- 第四章 结论及下一步工作建议73-75
- 4.1 结论73-74
- 4.2 下一步工作建议74-75
- 参考文献75-81
- 致谢81-82
- 学位论文评阅及答辩情况表82
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