摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第6-12页 |
1.1 研究背景 | 第6页 |
1.2 研究意义 | 第6-7页 |
1.3 国内外研究文献综述 | 第7-9页 |
1.3.1 国外研究文献综述 | 第8页 |
1.3.2 国内研究文献综述 | 第8-9页 |
1.4 研究方法 | 第9-10页 |
1.4.1 (火用)分析法 | 第9-10页 |
1.4.2 序贯模块法 | 第10页 |
1.5 研究内容 | 第10-12页 |
2 LNG冷能利用概述及冷量(火用)分析 | 第12-17页 |
2.1 LNG冷能利用概述 | 第12-13页 |
2.1.1 LNG介绍 | 第12页 |
2.1.2 LNG冷能利用 | 第12-13页 |
2.2 冷量(火用)分析 | 第13-17页 |
2.2.1 热力学过程数学模型分析 | 第13-14页 |
2.2.2 环境温度因素影响分析 | 第14-15页 |
2.2.3 系统压力因素影响分析 | 第15页 |
2.2.4 组分含量因素影响分析 | 第15-17页 |
3 空分原理及LNG冷能余冷空分系统构建 | 第17-26页 |
3.1 空分方法分析 | 第17-18页 |
3.2 空分流程分析 | 第18-19页 |
3.3 空分制冷系统原理分析 | 第19-23页 |
3.3.1 制冷系统气体热力学分析 | 第19-20页 |
3.3.2 空分制冷系统冷量获取方法分析 | 第20-23页 |
3.4 空分流程精馏系统分析 | 第23-24页 |
3.5 LNG冷能余冷空分系统构建 | 第24-26页 |
4 LNG冷能余冷空分流程模拟准备阶段分析 | 第26-32页 |
4.1 LNG冷能余冷空分流程模拟系统分析 | 第26页 |
4.2 Aspen Plus软件介绍 | 第26-27页 |
4.2.1 物性数据库 | 第26-27页 |
4.2.2 单元操作模块 | 第27页 |
4.2.3 系统实现策略 | 第27页 |
4.3 流程模拟演算推论 | 第27-32页 |
4.3.1 状态方程 | 第27-29页 |
4.3.2 压缩因子 | 第29页 |
4.3.3 剩余性质 | 第29页 |
4.3.4 真实气体混合物与规则 | 第29-30页 |
4.3.5 逸度和逸度系数 | 第30-31页 |
4.3.6 气液相平衡计算 | 第31-32页 |
5 LNG冷能余冷空分流程模拟分析 | 第32-44页 |
5.1 LNG冷能余冷空分流程模拟系统计算模型 | 第32页 |
5.2 空分流程模型构建及模块选择 | 第32-33页 |
5.3 空分流程模型模拟参数的设置 | 第33-35页 |
5.3.1 进料物流参数的设置 | 第33页 |
5.3.2 二元交互系数的选择 | 第33页 |
5.3.3 单元操作模块的设置 | 第33-35页 |
5.4 空分流程模型模拟结果分析 | 第35-39页 |
5.5 空分流程模型流程能耗影响因素分析 | 第39-42页 |
5.5.1 液氮抽取比例对流程能耗的影响 | 第39-41页 |
5.5.2 氮气压缩机出口压力对流程能耗的影响 | 第41-42页 |
5.6 LNG冷能空分流程(火用)效率分析 | 第42-44页 |
6 LNG冷能利用研究 | 第44-49页 |
6.1 富油公司60×10~4t/a中低温煤焦油综合利用项目简介 | 第44页 |
6.2 LNG冷能应用于空分-空调-保鲜冷库系统的工艺设计 | 第44-46页 |
6.3 操作弹性分析 | 第46页 |
6.4 经济性分析 | 第46-49页 |
6.4.1 生产成本 | 第47页 |
6.4.2 利润分析 | 第47-48页 |
6.4.3 年总收益 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
物理量名称及符号表 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-56页 |