1 前言 | 第1-11页 |
1.1 论文的研究意义 | 第6-7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-8页 |
1.3 论文的研究内容和目的 | 第8-9页 |
1.4 论文研究途径 | 第9-11页 |
2 热油管道的特性 | 第11-21页 |
2.1 热油管道的传热过程 | 第11-12页 |
2.1.1 埋地管的传热过程 | 第11-12页 |
2.1.2 架空管和水中管油品的传热过程 | 第12页 |
2.2 影响热油管道的散热因素 | 第12-13页 |
2.3 土壤温度场 | 第13-15页 |
2.3.1 土壤自然温度场 | 第13-14页 |
2.3.2 有热油管时的土壤温度场 | 第14-15页 |
2.4 热油管道的流动特性 | 第15-16页 |
2.5 热油管道停输温降 | 第16-17页 |
2.5.1 埋地热油管道停输温降 | 第16页 |
2.5.2 架空及水中管道停输温降 | 第16-17页 |
2.6 再启动过程 | 第17-18页 |
2.7 出站油温、运行输量与沿程摩阻的关系 | 第18-19页 |
2.8 允许最小输量及最低出站油温的考虑 | 第19-21页 |
3 数学模型 | 第21-33页 |
3.1 所作假设及考虑 | 第21-22页 |
3.2 基本方程 | 第22-26页 |
3.2.1 水力方程 | 第22-24页 |
3.2.2 油流能量方程 | 第24-25页 |
3.2.3 导热方程 | 第25-26页 |
3.3 边界条件 | 第26-31页 |
3.3.1 沿径向的换热边界条件 | 第26-29页 |
3.3.1.1 埋地热油管段的径向边界条件 | 第27-28页 |
3.3.1.2 架空管段及水中管段的边界条件 | 第28-29页 |
3.3.2 沿管道轴向的边界条件 | 第29-31页 |
3.4 热油管道不稳定运行的数学模型 | 第31页 |
3.5 稳定运行的数学模型 | 第31-32页 |
3.6 停输的数学模型 | 第32页 |
3.7 再启动的数学模型 | 第32-33页 |
4 相关参数的计算 | 第33-38页 |
4.1 外部换热系数 | 第33页 |
4.2 管内对流换热系数 | 第33-34页 |
4.3 原油的粘温和流变关系式 | 第34-35页 |
4.4 雷诺数的计算 | 第35页 |
4.5 油流比热容的计算 | 第35-36页 |
4.6 摩阻系数计算式 | 第36-37页 |
4.7 土壤导热系数 | 第37页 |
4.8 所需其它参数 | 第37-38页 |
5 模型求解 | 第38-47页 |
5.1 利用有限元法求解管外温度场 | 第38-43页 |
5.2 稳定运行的管内油温和压力的求解 | 第43-44页 |
5.3 不稳定运行的管内油温和压力的求解 | 第44-46页 |
5.4 停输时的管内油温的求解 | 第46-47页 |
6 软件编制 | 第47-63页 |
6.1 软件功能 | 第47-60页 |
6.1.1 用户界面模块 | 第48-51页 |
6.1.2 参数输入模块 | 第51页 |
6.1.3 网格划分模块 | 第51-53页 |
6.1.4 模拟计算模块 | 第53-58页 |
6.1.5 结果显示模块 | 第58-60页 |
6.2 数据库的访问 | 第60-61页 |
6.3 软件特点 | 第61页 |
6.4 软件安装与维护 | 第61-63页 |
7 实例分析 | 第63-85页 |
7.1 管道概况及原油物性 | 第63-64页 |
7.2 模拟分析 | 第64-83页 |
7.2.1 稳定运行情况的模拟 | 第64-72页 |
7.2.1.1 出站温度为95℃,输量为216m~3/h时稳定运行情况 | 第64-69页 |
7.2.1.2 出站温度为95℃,不同输量的稳定运行情况 | 第69-72页 |
7.2.2 允许最小输量的讨论 | 第72-77页 |
7.2.2.1 冬季2月份最小输量的讨论 | 第72-75页 |
7.2.2.2 夏季8月份最小输量的讨论 | 第75-77页 |
7.2.3 任务输量下最低出站油温的讨论 | 第77-83页 |
7.2.3.1 对夏季任务输量为216m~3/h的情况进行模拟 | 第78-80页 |
7.2.3.2 对冬季任务输量为216m~3/h的情况进行模拟 | 第80-83页 |
7.3 现场验证 | 第83-85页 |
8 结论 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |