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輸送管道內(nèi)CO 2 氣液二相流體空隙率實(shí)時(shí)檢測(cè)方法與裝置

發(fā)布時(shí)間:2023-01-07 10:22
  近年來(lái),隨著我國(guó)進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代,大氣污染的問(wèn)題日益嚴(yán)重,節(jié)能減排已受到越來(lái)越多的關(guān)注,二氧化碳在大氣中排放日益加劇的問(wèn)題也引起了世界各國(guó)的重視,相關(guān)領(lǐng)域的研究人員以及眾多學(xué)者為此進(jìn)行著不斷地探索和研究,在這樣的背景下,出現(xiàn)了碳捕集與封存技術(shù)(CCS),該項(xiàng)技術(shù)包括二氧化碳的捕集運(yùn)輸和封存三個(gè)環(huán)節(jié),在二氧化碳的運(yùn)輸過(guò)程中,為節(jié)約運(yùn)輸成本等綜合考慮,CO2需以液態(tài)輸送,由于輸送管道的距離遠(yuǎn),在運(yùn)輸過(guò)程中不可避免地會(huì)發(fā)生損失壓力、改變溫度的情況,隨之二氧化碳將由液態(tài)轉(zhuǎn)換成氣態(tài),從而以氣液二相流體的形式共存。為了準(zhǔn)確得到輸送管道內(nèi)流體的運(yùn)輸狀態(tài),保證管道的安全運(yùn)輸,達(dá)到更好的節(jié)能增效目的,更好的控制流體運(yùn)輸過(guò)程,需要對(duì)二氧化碳?xì)庖憾嗔黧w的各參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。本文通過(guò)對(duì)二氧化碳?xì)庖憾嗔黧w空隙率測(cè)量方法的研究,擬用射線(xiàn)吸收原理設(shè)計(jì)傳感器裝置對(duì)二氧化碳?xì)庖憾嗔黧w的空隙率進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的靜態(tài)實(shí)驗(yàn)方案對(duì)該原理的可行性進(jìn)行驗(yàn)證分析,得到了在各個(gè)溫度下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),通過(guò)分析該實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),得出了 CO2液體的線(xiàn)性吸收系數(shù)與溫度之間的關(guān)系。本靜態(tài)試驗(yàn)中的實(shí)驗(yàn)測(cè)量裝置由本人設(shè)計(jì),實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)由清華大學(xué)核能與... 

【文章頁(yè)數(shù)】:51 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 課題背景及意義
        1.1.1 碳捕集與封存技術(shù)(CCS)
        1.1.2 氣液二相流
        1.1.3 空隙率
    1.2 空隙率檢測(cè)技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 輸送管道中的氣液二相流
        1.2.2 氣液二相流空隙率測(cè)量技術(shù)的研究現(xiàn)狀
    1.3 本論文主要內(nèi)容
第2章 氣液二相流參數(shù)檢測(cè)方法研究
    2.1 引言
    2.2 氣液二相流傳統(tǒng)檢測(cè)方法
        2.2.1 差壓式流量計(jì)
        2.2.2 速度式流量計(jì)
        2.2.3 容積式流量計(jì)
        2.2.4 質(zhì)量流量計(jì)
    2.3 氣液二相流體基于現(xiàn)代傳感技術(shù)檢測(cè)方法
        2.3.2 層析成像技術(shù)
        2.3.3 光學(xué)法
        2.3.4 射線(xiàn)法
    2.4 本章小結(jié)
第3章 輸送管道內(nèi)CO_2氣液二相流體空隙率的實(shí)時(shí)檢測(cè)
    3.1 引言
    3.2 二氧化碳?xì)庖憾嗔黧w實(shí)驗(yàn)裝置系統(tǒng)
    3.3 射線(xiàn)法檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用于氣液二相流體空隙率測(cè)量的物理學(xué)基礎(chǔ)
        3.3.1 γ射線(xiàn)的產(chǎn)生、性質(zhì)、與物質(zhì)的相互作用
        3.3.2 γ射線(xiàn)吸收法測(cè)量原理
        3.3.3 γ射線(xiàn)強(qiáng)度的測(cè)量方法
    3.4 射線(xiàn)法測(cè)量方案設(shè)計(jì)
    3.5 本章小結(jié)
第4章 射線(xiàn)法測(cè)量方案驗(yàn)證與結(jié)果分析
    4.1 引言
    4.2 靜態(tài)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
        4.2.1 靜態(tài)實(shí)驗(yàn)裝置
        4.2.2 靜態(tài)實(shí)驗(yàn)方案
    4.3 實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果
    4.4 靜態(tài)實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果分析
    4.5 本章小結(jié)
第5章 總結(jié)與展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其他成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]氣液兩相流相含率測(cè)量新方法研究[J]. 林翀,常亞,黃志堯,王保良,冀海峰,李海青.  工程熱物理學(xué)報(bào). 2014(10)
[3]碳捕捉與封存技術(shù)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)述及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 王眾,張哨楠,匡建超.  能源技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2011(05)
[4]中國(guó)大規(guī)模發(fā)展碳捕捉和封存的SWOT分析[J]. 王眾,張哨楠,匡建超.  國(guó)土資源科技管理. 2010(05)
[5]伽馬射線(xiàn)吸收系數(shù)測(cè)量方法的研究[J]. 裴朝,張高龍,孟顯奎.  大學(xué)物理實(shí)驗(yàn). 2010(04)
[6]我國(guó)CO2捕集與封存的技術(shù)路線(xiàn)探討[J]. 李小春,方志明,魏寧,白冰.  巖土力學(xué). 2009(09)
[7]中國(guó)CO2地質(zhì)埋存關(guān)聯(lián)技術(shù)的現(xiàn)狀[J]. 李小春,方志明.  巖土力學(xué). 2007(10)
[8]微通道內(nèi)氣液兩相流行為研究進(jìn)展[J]. 馬友光,付濤濤,朱春英.  化工進(jìn)展. 2007(08)
[9]電容式煤粉濃度傳感器的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 段泉圣,劉吉臻,韓曉娟.  動(dòng)力工程. 2007(02)
[10]散射環(huán)境下鎢的質(zhì)量吸收系數(shù)測(cè)量[J]. 江孝國(guó),王偉,王婉麗,譚肇,祈雙喜,王云秀.  光子學(xué)報(bào). 2007(01)

博士論文
[1]氣力輸送管道中煤粉濃度及相分布測(cè)量方法研究[D]. 段泉圣.華北電力大學(xué)(北京) 2010

碩士論文
[1]中國(guó)碳捕捉與封存技術(shù)專(zhuān)利保護(hù)策略研究[D]. 陳娟.湘潭大學(xué) 2016
[2]氣水二相流相關(guān)參數(shù)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)及研究[D]. 馬天宇.華北電力大學(xué)(北京) 2016
[3]微通道中氣液兩相的流動(dòng)與傳質(zhì)[D]. 姚娜.西北大學(xué) 2012



本文編號(hào):3728455

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