液化气体的热分层及爆沸机理研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
TABLE OF CONTENTS | 第10-12页 |
图目录 | 第12-15页 |
表目录 | 第15-16页 |
主要符号表 | 第16-18页 |
1 绪论 | 第18-38页 |
1.1 研究背景与意义 | 第18-19页 |
1.2 液化气体储罐的热响应研究 | 第19-27页 |
1.2.1 热响应实验研究 | 第19-23页 |
1.2.2 热响应数值模拟研究 | 第23-27页 |
1.3 液化气体BLEVE研究 | 第27-35页 |
1.3.1 BLEVE理论研究 | 第27-29页 |
1.3.2 BLEVE失效过程研究 | 第29-30页 |
1.3.3 液化气体快速降压研究 | 第30-35页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第35-38页 |
2 液化气体热分层机理研究 | 第38-57页 |
2.1 热响应实验系统及实验方法 | 第38-42页 |
2.1.1 热响应实验系统 | 第38-40页 |
2.1.2 实验方法 | 第40-42页 |
2.2 实验结果 | 第42-49页 |
2.3 讨论 | 第49-55页 |
2.3.1 热分层形成过程 | 第49-53页 |
2.3.2 液相区的输入热流分布 | 第53-54页 |
2.3.3 热分层的维持与消除 | 第54-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-57页 |
3 液化气体热分层的影响因素研究 | 第57-83页 |
3.1 加热区域对热分层的影响 | 第57-59页 |
3.2 充装率对热分层的影响 | 第59-61页 |
3.3 热流密度对热分层的影响 | 第61-66页 |
3.3.1 热流密度对升温速率的影响 | 第61-63页 |
3.3.2 热流密度对沸腾扰动的影响 | 第63-66页 |
3.4 介质初温对热分层的影响 | 第66-73页 |
3.4.1 介质初温对液相沸腾的影响 | 第66-71页 |
3.4.2 介质初温对传热的影响 | 第71-73页 |
3.5 介质物性对热分层的影响 | 第73-82页 |
3.5.1 介质物性对热流分布的影响 | 第73-75页 |
3.5.2 介质物性对热分层形成速度的影响 | 第75-77页 |
3.5.3 介质物性对气相温度的影响 | 第77-78页 |
3.5.4 介质物性对汽化速率的影响 | 第78-82页 |
3.6 本章小结 | 第82-83页 |
4 液化气体爆沸过程的实验研究 | 第83-100页 |
4.1 BLEVE实验系统及实验方法 | 第83-85页 |
4.1.1 BLEVE实验系统 | 第83-84页 |
4.1.2 实验方法 | 第84-85页 |
4.2 爆沸过程分析 | 第85-90页 |
4.2.1 实验条件及压力响应结果 | 第85-86页 |
4.2.2 两相流发展过程分析 | 第86-88页 |
4.2.3 压力响应参量分析 | 第88-90页 |
4.3 压力响应的影响因素研究 | 第90-99页 |
4.3.1 充装率对压力响应的影响 | 第90-94页 |
4.3.2 泄放口径对压力响应的影响 | 第94-96页 |
4.3.3 热分层对压力响应的影响 | 第96-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
5 液化气体爆沸过程的数值模拟研究 | 第100-126页 |
5.1 液化气体爆沸物理模型 | 第100-101页 |
5.2 数学模型 | 第101-106页 |
5.2.1 爆沸过程相变模型 | 第101-105页 |
5.2.2 边界压力模型 | 第105-106页 |
5.3 数值计算模型及验证 | 第106-113页 |
5.3.1 数值计算模型 | 第106-110页 |
5.3.2 模型验证 | 第110-113页 |
5.4 爆沸过程分析 | 第113-119页 |
5.4.1 两相流膨胀过程分析 | 第113-115页 |
5.4.2 压力响应与沸腾强度关系 | 第115-119页 |
5.5 热分层对爆沸影响的数值模拟研究 | 第119-123页 |
5.6 液化气体储罐安全防爆装置概念设计 | 第123-125页 |
5.7 本章小结 | 第125-126页 |
6 结论与展望 | 第126-129页 |
6.1 结论 | 第126-127页 |
6.2 创新点 | 第127页 |
6.3 展望 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-136页 |
附录A 热分层形成过程的数学模型推导 | 第136-139页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |