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二氧化碳节流特性与安全泄放控制方案研究

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

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