LNG接收站再冷凝工艺模型与动态优化
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景 | 第11-14页 |
·我国能源形势 | 第11页 |
·世界天然气与 LNG 发展概况 | 第11-12页 |
·国内 LNG 发展概况 | 第12-14页 |
·LNG 接收站工艺 | 第14-15页 |
·BOG 处理工艺 | 第15-17页 |
·BOG 直接压缩工艺 | 第15-16页 |
·BOG 再冷凝工艺 | 第16页 |
·BOG 再冷凝工艺存在的问题 | 第16-17页 |
·研究意义与条件 | 第17-18页 |
·国内外研究现状 | 第18-20页 |
·本课题研究内容及创新 | 第20-21页 |
·主要研究内容 | 第20页 |
·本文创新之处 | 第20-21页 |
第二章 工艺模拟方法与建模分析 | 第21-31页 |
·稳态流程模拟技术 | 第21-22页 |
·动态模拟技术 | 第22-24页 |
·动态模拟技术概述 | 第22-23页 |
·设备尺寸设置 | 第23页 |
·管路特性设置 | 第23-24页 |
·控制器设置 | 第24页 |
·物性计算 | 第24-30页 |
·基本物性数据 | 第24-25页 |
·物性计算方法选择 | 第25-30页 |
本章小结 | 第30-31页 |
第三章 LNG 接收站再冷凝工艺模型 | 第31-53页 |
·BOG 来源与计算 | 第31-36页 |
·储罐漏热产生 BOG | 第32页 |
·管道漏热产生 BOG | 第32-33页 |
·泵功耗产生 BOG | 第33页 |
·船舱漏热产生 BOG | 第33-34页 |
·体积置换产生 BOG | 第34页 |
·大气压力变化产生 BOG | 第34页 |
·船舱与储罐压力差产生 BOG | 第34-35页 |
·BOG 总产生量 | 第35-36页 |
·BOG 压缩与 LNG 加压过程热力学分析 | 第36-37页 |
·多阶压缩冷凝工艺模型的提出 | 第37-39页 |
·多阶压缩冷凝模型的建立 | 第39-42页 |
·压缩机 | 第39-40页 |
·泵 | 第40页 |
·冷凝器 | 第40-41页 |
·汽化器 | 第41页 |
·限制条件 | 第41-42页 |
·目标函数 | 第42页 |
·多阶压缩冷凝工艺的优化求解与结果分析 | 第42-52页 |
·多阶压缩冷凝工艺优化算法 | 第42-43页 |
·一阶系统优化 | 第43页 |
·二阶系统优化 | 第43-44页 |
·三阶系统优化 | 第44-46页 |
·各阶系统优化结果 | 第46-47页 |
·优化结果分析 | 第47-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第四章 LNG 接收站再冷凝工艺控制系统优化 | 第53-63页 |
·BOG 再冷凝系统 | 第53-56页 |
·工艺流程与参数 | 第53-54页 |
·热力学与操作分析 | 第54-55页 |
·工艺操作原则 | 第55-56页 |
·现有再冷凝工艺控制系统 | 第56-58页 |
·流量与压力控制 | 第56-57页 |
·液位控制 | 第57-58页 |
·现有 BOG 再液化控制系统存在的问题 | 第58-59页 |
·LNG 接收站 BOG 再液化控制系统的优化 | 第59-61页 |
·流量控制 | 第60页 |
·压力控制 | 第60-61页 |
·液位控制 | 第61页 |
·控制系统优化结果 | 第61-62页 |
本章小结 | 第62-63页 |
第五章 LNG 接收站再冷凝工艺的动态模拟 | 第63-76页 |
·再冷凝系统主要设备 | 第63-67页 |
·压缩机 | 第63-64页 |
·再冷凝器 | 第64-66页 |
·泵 | 第66-67页 |
·设备模型与模拟假设 | 第67页 |
·再冷凝系统动态模拟的建立 | 第67-70页 |
·再冷凝系统动态模拟的验证 | 第70-71页 |
·优化后再冷凝系统各工况动态模拟 | 第71-74页 |
·模拟工况一:LNG 外输量增加 | 第71-72页 |
·模拟工况二:LNG 外输量减少 | 第72-73页 |
·模拟工况三:BOG 处理量增加 | 第73-74页 |
·模拟工况四:BOG 处理量减少 | 第74页 |
·动态模拟结果分析 | 第74-75页 |
本章小结 | 第75-76页 |
结论及展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76页 |
展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |