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热油管道数值模拟

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

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