摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 前言 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-20页 |
2.1 天然气气液分离方法 | 第12-16页 |
2.1.1 气液分离方法概述 | 第12-14页 |
2.1.2 直流式气液分离器 | 第14-16页 |
2.2 雾沫夹带研究 | 第16-17页 |
2.2.1 卷波夹带 | 第16-17页 |
2.2.2 冲击夹带 | 第17页 |
2.3 国内外关于组合式分离器的研究情况 | 第17-20页 |
2.3.1 国内外研究情况 | 第17-19页 |
2.3.2 小结 | 第19-20页 |
第三章 实验装置方法及内容 | 第20-32页 |
3.1 实验装置与流程 | 第20-24页 |
3.1.1 实验流程及主要部件介绍 | 第20-21页 |
3.1.2 主要实验设备介绍 | 第21-24页 |
3.2 相关测试方法 | 第24-29页 |
3.2.1 流量测量 | 第24-25页 |
3.2.2 气速计算 | 第25页 |
3.2.3 阻力系数计算 | 第25-26页 |
3.2.4 液滴粒径在线测量 | 第26-27页 |
3.2.5 氯离子标定 | 第27-29页 |
3.3 实验方案及内容 | 第29-32页 |
第四章 组合式旋流聚结器用旋流多管的选型及优化 | 第32-61页 |
4.1 多管逆流反转式旋风分离器气液分离性能研究 | 第32-36页 |
4.1.1 阻力特性实验结果与分析 | 第32-33页 |
4.1.2 性能实验结果与分析 | 第33-36页 |
4.1.3 小结 | 第36页 |
4.2 基准类型多管直流式分离器气液分离性能研究 | 第36-47页 |
4.2.1 阻力特性实验结果与分析 | 第36-37页 |
4.2.2 性能实验结果与分析 | 第37-46页 |
4.2.3 直流式与逆流反转式多管旋风分离器的对比选型 | 第46-47页 |
4.3 对多管直流式分离器的进一步优化研究 | 第47-61页 |
4.3.1 不同叶片出口角度对基准类型直流式旋流多管性能影响的实验研究 | 第47-51页 |
4.3.2 不同叶片类型对直流式旋流多管性能影响的研究 | 第51-57页 |
4.3.3 侧缝抽气分别对不同类型的直流式旋流多管性能影响的研究 | 第57-61页 |
第五章 组合式旋流聚结器内旋流多管与捕雾网组合方式的对比研究 | 第61-79页 |
5.1 捕雾网分离机理及性能影响因素 | 第62-64页 |
5.1.1 捕雾网分离的机理 | 第62-63页 |
5.1.2 捕雾网分离的性能影响因素 | 第63-64页 |
5.2 组合式旋流聚结器内捕雾网除雾的理论计算 | 第64-72页 |
5.2.1 容许速度的计算 | 第64-65页 |
5.2.2 不同位置下捕雾网效率计算 | 第65-70页 |
5.2.3 捕雾网压降计算 | 第70-72页 |
5.3 旋流多管与捕雾网在不同组合方式下的实验性能研究 | 第72-79页 |
5.3.1 实验误差分析 | 第72页 |
5.3.2 基准叶片类型的旋流多管与不同位置捕雾网的组合实验 | 第72-76页 |
5.3.3 旋流板式旋流多管与不同位置捕雾网的组合实验 | 第76-78页 |
5.3.4 小结 | 第78-79页 |
第六章 组合式旋流聚结器选型与工业放大研究 | 第79-87页 |
6.1 气液分离器选型 | 第79-84页 |
6.1.1 分离器类型选型分析 | 第79-80页 |
6.1.2 多管直流式分离器结构选型分析 | 第80-84页 |
6.2 工业放大研究 | 第84-87页 |
6.2.1 压降预测 | 第84-85页 |
6.2.2 最佳单管气速 | 第85页 |
6.2.3 效率预测 | 第85-87页 |
第七章 结论与展望 | 第87-89页 |
7.1 主要结论 | 第87-88页 |
7.2 对今后工作的展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
附录 | 第91-93页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |