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LNG-FSRU再气化系统及冷能利用研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景及意义第11-15页
        1.1.1 天然气能源的优势和战略地位第11页
        1.1.2 LNG接受站第11-15页
        1.1.3 LNG冷能利用第15页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第15-17页
    1.3 课题研究内容与方法第17-19页
第2章 LNG-FSRU 再气化系统及模拟方法第19-31页
    2.1 LNG基本物性第19-20页
    2.2 LNG-FSRU再气化系统第20-25页
        2.2.1 LNG气化器介绍第20-21页
        2.2.2 中间介质式再气化系统提出第21-23页
        2.2.3 LNG高压泵组第23-24页
        2.2.4 系统材料第24-25页
    2.3 系统模拟及模拟软件介绍第25页
    2.4 热力学方法选取第25-27页
    2.5 设备计算模型第27-29页
        2.5.1 泵模型第27-28页
        2.5.2 换热器模型第28页
        2.5.3 透平膨胀机模型第28-29页
        2.5.4 分流器模型第29页
    2.6 本章小结第29-31页
第3章 基本型中间介质再气化系统模拟研究第31-45页
    3.1 LNG气化过程热力学特性第31-34页
        3.1.1 不同压力下的气化过程及吸热量第31-32页
        3.1.2 组成对气化吸热量影响第32-34页
    3.2 中间介质再气化系统模型及中间介质选择第34-36页
        3.2.1 中间介质再气化系统模型第34页
        3.2.2 中间介质选择第34-36页
    3.3 再气化系统实用气化量背景下的模拟分析第36-43页
        3.3.1 气化量及计算工况第36-37页
        3.3.2 LNG气化压力的影响第37-40页
        3.3.3 LNG气化器出口NG温度的影响第40-42页
        3.3.4 中间介质循环参数的影响第42-43页
        3.3.5 海水进出口温差的影响第43页
    3.4 本章小结第43-45页
第4章 再气化系统冷能及其利用技术第45-59页
    4.1 LNG冷能特性分析第45-47页
        4.1.1 LNG冷量?概念第45-46页
        4.1.2 超临界压力下LNG冷量?释放特性第46-47页
    4.2 LNG冷能利用技术第47-50页
    4.3 直接膨胀方式第50-52页
        4.3.1 直接膨胀发电系统模型及计算参数第50-51页
        4.3.2 直接膨胀发电系统计算结果及分析第51-52页
    4.4 低温朗肯循环方式第52-57页
        4.4.1 低温朗肯循环系统热力学特性计算模型第53-55页
        4.4.2 低温朗肯循环工质特点及选择原则第55-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 低温朗肯循环冷能利用式再气化系统研究第59-79页
    5.1 单级低温朗肯循环冷能利用式再气化系统第59-67页
        5.1.1 单级低温朗肯循环工质选择第59-60页
        5.1.2 计算参数第60-61页
        5.1.3 计算结果及分析第61-64页
        5.1.4 单级循环系统设备?分析第64-67页
    5.2 两级低温朗肯循环冷能利用再气化系统第67-74页
        5.2.1 两级低温朗肯循环冷能利用式系统的提出第67-68页
        5.2.2 高温级循环工质选择第68页
        5.2.3 低温级循环工质选择第68页
        5.2.4 计算参数第68页
        5.2.5 计算结果及分析第68-71页
        5.2.6 两级循环系统设备?分析第71-74页
    5.3 低温朗肯循环冷能利用式再气化系统实际水温条件工作分析第74-77页
        5.3.1 海水水温条件影响第74-76页
        5.3.2 气化压力影响第76页
        5.3.3 经济收益第76-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第6章 结论和展望第79-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士期间发表的论文第85-87页
致谢第87页

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