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 |