LNG气化站优化设计及气化器换热影响因素的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-15页 |
1.1.1 天然气及LNG产业发展现状 | 第10-11页 |
1.1.2 LNG气化器分类及优缺点简介 | 第11-14页 |
1.1.3 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 LNG空温式气化器研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 传热计算方法研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 沸腾换热两相流研究现状 | 第17-18页 |
1.2.3 管外结霜研究现状 | 第18-20页 |
1.3 课题研究内容及方法 | 第20-22页 |
2 LNG气化站及换热过程 | 第22-31页 |
2.1 LNG气化站概述 | 第22-26页 |
2.1.1 气化站卸车系统 | 第23-24页 |
2.1.2 气化站储存增压系统 | 第24-25页 |
2.1.3 气化站回收放散系统 | 第25-26页 |
2.1.4 气化站气化加热系统 | 第26页 |
2.2 液化天然气换热过程 | 第26-30页 |
2.2.1 气液两相流 | 第26-29页 |
2.2.2 管内流动沸腾换热过程 | 第29页 |
2.2.3 管外空气对流换热过程 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
3 LNG空温式气化器热物性参数计算 | 第31-40页 |
3.1 液化天然气组分 | 第31页 |
3.2 热物性参数计算 | 第31-37页 |
3.2.1 LNG热物性参数计算 | 第32-34页 |
3.2.2 天然气热物性参数计算 | 第34-37页 |
3.2.3 干空气热物性参数计算 | 第37页 |
3.3 泡点和露点温度的计算 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 LNG星型翅片管气化器相关热力学计算 | 第40-47页 |
4.1 管内换热关联式 | 第40-45页 |
4.1.1 单相流体相关热力学计算关联式 | 第40-42页 |
4.1.2 两相区沸腾换热相关计算关联式 | 第42-45页 |
4.2 管壁、翅片导热关联式 | 第45页 |
4.3 管外对流换热计算关联式 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 气化器换热仿真模拟及工程实例设计 | 第47-60页 |
5.1 LNG气化器换热模型建立 | 第47-49页 |
5.1.1 模型简化假设 | 第47-48页 |
5.1.2 物理模型和控制方程 | 第48-49页 |
5.1.3 湍流流动模型 | 第49页 |
5.2 边界条件和初始条件 | 第49-50页 |
5.3 网格划分 | 第50-51页 |
5.4 数值模拟 | 第51页 |
5.5 计算模拟结果分析 | 第51页 |
5.6 换热影响因素分析与探讨 | 第51-56页 |
5.6.1 空气湿度的影响 | 第51-53页 |
5.6.2 进口流速的影响 | 第53-54页 |
5.6.3 LNG组分的影响 | 第54-56页 |
5.7 气化站优化运行方案 | 第56页 |
5.8 工程实例概述 | 第56-59页 |
5.8.1 项目简介 | 第56-57页 |
5.8.2 工艺流程 | 第57页 |
5.8.3 设计参数 | 第57-59页 |
5.9 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |