摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 CO_2物性 | 第11-14页 |
1.2.2 国内外CO_2管道发展现状 | 第14-16页 |
1.2.3 管道泄压研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 节流研究现状 | 第17-18页 |
1.3 论文的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 CO_2节流实验研究 | 第19-29页 |
2.1 实验装置 | 第19-21页 |
2.2 实验内容 | 第21页 |
2.3 实验结果与分析 | 第21-28页 |
2.3.1 超临界态CO_2节流实验 | 第21-22页 |
2.3.2 液态CO_2节流实验 | 第22-25页 |
2.3.3 气态CO_2节流实验 | 第25-28页 |
2.4 实验小结 | 第28-29页 |
第三章 CO_2节流特性研究 | 第29-50页 |
3.1 CO_2管道节流机理分析 | 第29-34页 |
3.1.1 管道节流 | 第30页 |
3.1.2 气嘴节流 | 第30-34页 |
3.2 节流后温度计算 | 第34-37页 |
3.2.1 实际焓值 | 第34-35页 |
3.2.2 管道节流后温度计算 | 第35-36页 |
3.2.3 气嘴节流后温度计算 | 第36-37页 |
3.3 纯CO_2节流特性分析 | 第37-43页 |
3.3.1 CO_2正常输送工况下的节流性质 | 第38-40页 |
3.3.2 改变节流控制参数对CO_2节流的影响 | 第40-43页 |
3.4 杂质对CO_2节流过程的影响 | 第43-49页 |
3.4.1 杂质对二氧化碳相特性的影响 | 第43-44页 |
3.4.2 杂质种类对节流的影响 | 第44-47页 |
3.4.3 杂质含量对节流的影响 | 第47-49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
第四章 管输CO_2放空过程管内流动特性变化规律 | 第50-75页 |
4.1 放空模型建立 | 第50-55页 |
4.1.1 CO_2管道放空控制方程 | 第50-52页 |
4.1.2 单组分模块及Span-Wagner EOS | 第52-54页 |
4.1.3 OLGA放空模型 | 第54-55页 |
4.2 模型计算与实验结果对比分析 | 第55-67页 |
4.2.1 全开度泄压 | 第56-59页 |
4.2.2 开度 0.49 泄压 | 第59-61页 |
4.2.3 开度 0.16 泄压 | 第61-62页 |
4.2.4 开度 0.04 泄压 | 第62-64页 |
4.2.5 模型和实验对比总结 | 第64-65页 |
4.2.6 CO_2管道不同孔径泄放对比分析 | 第65-67页 |
4.3 超临界CO_2管道放空过程规律研究 | 第67-72页 |
4.3.1 超临界CO_2管道稳态模拟 | 第68页 |
4.3.2 超临界CO_2放空管道沿线节点变化 | 第68-70页 |
4.3.3 初始状态对放空过程的影响 | 第70-72页 |
4.4 不同相态的CO_2放空特性分析 | 第72-74页 |
4.5 小结 | 第74-75页 |
第五章 CO_2安全泄放控制 | 第75-86页 |
5.1 CO_2管道放空站设计 | 第75页 |
5.2 CO_2管道放空冷却效应分析 | 第75-76页 |
5.3 输气干线泄放保护 | 第76-79页 |
5.3.1 放空阀开度影响 | 第77-78页 |
5.3.2 放空管直径对管内参数变化的影响 | 第78-79页 |
5.4 放空管路节流保护 | 第79-84页 |
5.4.1 节流过程不产生干冰的最小吸热量 | 第79-81页 |
5.4.2 节流级数选择 | 第81-82页 |
5.4.3 具体工况分析 | 第82-84页 |
5.5 小结 | 第84-86页 |
结论与建议 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93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 |