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 |