摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 负压传热技术应用现状 | 第10-13页 |
1.3 水蒸气的凝结过程研究现状 | 第13-14页 |
1.4 水蒸气凝结换热强化的研究现状 | 第14-16页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第二章 油田水套加热炉能耗分析 | 第17-30页 |
2.1 含水原油及燃料天然气的物性 | 第17-20页 |
2.1.1 胡状联合站含水原油的密度特性 | 第17-18页 |
2.1.2 胡状联合站含水原油的比热 | 第18页 |
2.1.3 胡状联合站含水原油的粘度 | 第18-19页 |
2.1.4 胡状联合站含水原油的导热系数 | 第19页 |
2.1.5 胡状联合站燃料天然气的热值 | 第19-20页 |
2.2 水套加热炉能量平衡分析 | 第20-24页 |
2.2.1 能量平衡分析基本原理 | 第21-23页 |
2.2.2 水套加热炉能量平衡分析结果 | 第23-24页 |
2.3 水套加热炉平衡分析 | 第24-29页 |
2.3.1 平衡分析基本原理 | 第24-27页 |
2.3.2 水套加热炉平衡分析结果 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 膜状凝结换热的数值模拟研究 | 第30-47页 |
3.1 Fluent 软件简介 | 第30页 |
3.2 圆管内流动的数值模拟研究 | 第30-36页 |
3.2.1 水平圆管外膜状凝结的传热系数 | 第30-31页 |
3.2.2 物理模型及网格划分 | 第31页 |
3.2.3 管内流动的控制方程 | 第31-32页 |
3.2.4 边界条件和求解设置 | 第32-33页 |
3.2.5 模拟结果及分析 | 第33-36页 |
3.3 管外膜状凝结换热过程数值模拟 | 第36-46页 |
3.3.1 VOF 模型 | 第37页 |
3.3.2 管外流动的控制方程 | 第37-38页 |
3.3.3 气液交界面质量和能量传递源项 | 第38-40页 |
3.3.4 物理模型及网格划分 | 第40-41页 |
3.3.5 边界条件和求解设置 | 第41页 |
3.3.6 模拟结果及分析 | 第41-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 圆管微振动对液膜脱落影响的数值模拟研究 | 第47-56页 |
4.1 动网格模型简介 | 第47页 |
4.2 物理模型与网格划分 | 第47-48页 |
4.3 数学模型 | 第48-49页 |
4.4 边界条件及初始化设置 | 第49-50页 |
4.5 模拟结果与分析 | 第50-55页 |
4.5.1 无振动条件下液膜脱落的动态过程 | 第50-52页 |
4.5.2 频率 25Hz 和振幅 1mm 的振动作用下液膜脱落的动态过程 | 第52-54页 |
4.5.3 频率为 25Hz 时不同振幅液膜脱落比较 | 第54-55页 |
4.5.4 振幅为 3mm 时不同频率液膜脱落比较 | 第55页 |
4.6 小结 | 第55-56页 |
第五章 滴状凝结换热理论分析 | 第56-64页 |
5.1 水平圆管表面滴状凝结换热模型 | 第56-60页 |
5.1.1 液膜换热计算模型 | 第56-57页 |
5.1.2 液滴换热计算模型 | 第57-59页 |
5.1.3 凝结液滴的分布规律 | 第59页 |
5.1.4 冷凝表面的平均换热系数 | 第59-60页 |
5.2 滴状凝结规律的研究 | 第60-63页 |
5.2.1 液膜厚度的影响分析 | 第60-61页 |
5.2.2 接触角的影响分析 | 第61-62页 |
5.2.3 涂层厚度的影响分析 | 第62-63页 |
5.3 小结 | 第63-64页 |
第六章 负压加热炉的设计与现场测试 | 第64-76页 |
6.1 负压相变加热炉的设计参数 | 第64页 |
6.2 负压相变加热炉结构设计与计算 | 第64-72页 |
6.2.1 燃料气燃烧的计算 | 第64-66页 |
6.2.2 火筒的设计与计算 | 第66-67页 |
6.2.3 烟管的设计与计算 | 第67-70页 |
6.2.4 加热盘管的设计与计算 | 第70-72页 |
6.3 负压相变加热炉的试制与测试 | 第72-75页 |
6.4 小结 | 第75-76页 |
结论与建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |