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LNG液化系统能量综合利用技术研究

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10-13页
        1.1.1 液化天然气的前景第10-11页
        1.1.2 世界天然气资源第11页
        1.1.3 我国天然气资源第11-12页
        1.1.4 我国的液化天然气工业第12-13页
    1.2 液化天然气技术第13-15页
        1.2.1 液化天然气系统第13-14页
        1.2.2 液化天然气冷能利用第14页
        1.2.3 天然气的液化工艺流程第14-15页
    1.3 热泵技术与余热回收第15-17页
        1.3.1 热泵的发展简介第15-16页
        1.3.2 热泵的热源和分类第16页
        1.3.3 热泵主要的理论循环第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第二章 原料气预处理第19-25页
    2.1 原料气预处理原因第19页
    2.2 脱水必要性及方法第19-22页
    2.3 脱酸性气体第22-24页
        2.3.1 脱硫方法分类第22-23页
        2.3.2 常用脱硫净化方法第23-24页
    2.4 脱其他杂质第24-25页
第三章 天然气液化流程和设备第25-32页
    3.1 天然气液化流程第25-28页
        3.1.1 重叠式液化流程第25-26页
        3.1.2 混合制冷剂液化流程第26-27页
        3.1.3 带膨胀机的液化流程第27-28页
    3.2 天然气液化装置设备第28-32页
        3.2.1 压缩机第28-29页
        3.2.2 膨胀机第29-30页
        3.2.3 换热器第30-32页
第四章 丙烷预冷混合制冷剂液化流程的模拟和优化第32-63页
    4.1 建立流程模型第32-39页
        4.1.1 液化流程中设备模拟理论第32-33页
        4.1.2 设备的数学模型分析第33-36页
        4.1.3 HYSYS软件模拟工艺过程第36-37页
        4.1.4 丙烷预冷混合制冷剂液化流程第37-39页
        4.1.5 流程初始参数第39页
    4.2 流程重要参数分析第39-53页
        4.2.1 流程重要性能参数第39-40页
        4.2.2 流程重要参数影响分析第40-53页
    4.3 流程优化分析第53-58页
        4.3.1 目标函数第53页
        4.3.2 约束条件第53-54页
        4.3.3 设计变量和优化调试第54页
        4.3.4 优化结果第54-58页
    4.4 对优化后流程进行流程改进第58-63页
        4.4.1 压缩机级间冷却程度对系统比能耗的影响第58-59页
        4.4.2 混合制冷剂二级冷却程度对系统比能耗的影响第59-61页
        4.4.3 丙烷制冷剂二级冷却程度对系统比能耗的影响第61-62页
        4.4.4 改进流程后小结第62-63页
第五章 高效小型LNG的方案设计分析第63-73页
    5.1 方案提出第63-64页
        5.1.1 燃气轮机工作原理第63页
        5.1.2 溴化锂制冷机工作原理第63-64页
    5.2 系统的能耗分析第64页
    5.3 余热回收第64-73页
        5.3.1 吸收式热泵循环理论第64-65页
        5.3.2 第一类溴化锂吸收式热泵特点及原理第65-69页
        5.3.3 溴化锂吸收式热泵的理论计算第69-71页
        5.3.4 Aspen软件模拟热泵流程和结果第71-73页
第六章 结论第73-74页
参考文献第74-76页
致谢第76页

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