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LNG沉浸式燃烧型气化器数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-12页
1 文献综述第12-29页
   ·LNG 接收终端第12-15页
     ·LNG 接受终端工艺流程简介第12-14页
     ·世界 LNG 接收终端的现状第14-15页
     ·我国 LNG 接收终端的现状第15页
   ·LNG 气化器第15-20页
     ·LNG 气化器分类第15-16页
     ·常见气化器的介绍第16-20页
   ·气化器设计计算第20-24页
     ·气化器传热面积的计算第20-21页
     ·气化器表面传热系数的计算第21-24页
   ·管壳式换热器数值模拟的发展现状第24-27页
     ·管壳式换热器试验与数值模拟方法简介第24页
     ·国内外管壳式换热器的数值模拟研究进展第24-27页
   ·燃烧器第27-28页
     ·燃烧器的发展第27页
     ·天然气燃烧器的分类第27-28页
   ·本文的主要内容第28-29页
2 数学模型及数值方法第29-39页
   ·基本守恒方程第29页
   ·湍流流动模型第29-32页
   ·通用有限比率模型第32-33页
   ·多相流模型第33-36页
   ·气化 UDF 函数第36页
   ·壁面函数第36-37页
   ·NOx 生成模型第37-38页
   ·数值模拟方法第38页
   ·本章小结第38-39页
3 燃烧室的数值模拟第39-49页
   ·燃烧室模拟第39-42页
     ·模型介绍第39-40页
     ·燃料性质第40页
     ·网格划分第40-41页
     ·边界条件第41-42页
     ·喷口条件第42页
     ·计算模型第42页
   ·燃烧室数值模拟结果及分析第42-48页
     ·流场分布第42-44页
     ·温度场分布第44-45页
     ·组分浓度分布第45-48页
     ·燃烧室出口 NOx 浓度第48页
   ·本章小结第48-49页
4 SCV 型气化器壳程流场数值模拟第49-67页
   ·壳程流场模拟第49-56页
     ·物理模型第49-50页
     ·计算参数第50-52页
     ·划分网格第52-54页
     ·边界条件第54-56页
     ·计算模型第56页
   ·壳程流场数值计算结果及分析第56-65页
     ·壳体壁面对流场的影响第56-57页
     ·管束对壳程流场的影响第57-58页
     ·喷嘴与换热管的位置关系对壳程流场影响第58-60页
     ·喷嘴参数变化对壳程流场的影响第60-61页
     ·喷射气体 Re 对壳程流场的影响第61-65页
   ·本章小结第65-67页
5 SCV 型气化器管程的数值模拟第67-79页
   ·管程数值模拟第67-69页
     ·边界条件第67-68页
     ·计算模型第68-69页
   ·管程数值计算结果及分析第69-74页
     ·温度场分布第69-70页
     ·气相组分分布第70-71页
     ·流场分布第71-72页
     ·压力场分布第72-74页
   ·影响管程气化率的因素第74-78页
     ·管间距对气化率的影响第74-75页
     ·管子粗糙度对气化率的影响第75-77页
     ·流体流速对气化率的影响第77-78页
   ·本章小结第78-79页
6 SCV 型气化器综合数值模拟第79-85页
   ·综合数值模拟第79-82页
     ·物理模型第79-80页
     ·计算参数第80页
     ·边界条件第80-82页
     ·计算模型第82页
   ·综合数值计算结果与分析第82-84页
     ·喷嘴与换热管束的排列方式对换热系数的影响第82页
     ·射流气体 Re 对换热系数的影响第82-83页
     ·管程气化率第83-84页
   ·本章小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-90页
附录 A 符号说明第90-92页
附录 B 相变计算源程序第92-94页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第94-95页
致谢第95-96页

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