摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究的背景、目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 T 型管简介 | 第10-13页 |
1.2.1 T 型管参数 | 第10-12页 |
1.2.2 相分离数据的表示 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 主管方位对相分离的影响 | 第13页 |
1.3.2 改进结构对相分离的影响 | 第13-19页 |
1.4 本文的研究内容 | 第19-21页 |
第2章 管式分离器的模拟与实验研究 | 第21-66页 |
2.1 管式分离器数值模拟研究 | 第21-51页 |
2.1.1 模型的建立和设置 | 第21-24页 |
2.1.2 气液两相在 T 型管内流动分析 | 第24-26页 |
2.1.3 模拟工况的分类与分离效率 | 第26-43页 |
2.1.4 整体结构参数优化 | 第43-49页 |
2.1.5 设计准则的制定 | 第49-51页 |
2.1.6 数值模拟小结 | 第51页 |
2.2 管式分离器实验研究 | 第51-66页 |
2.2.1 实验流程 | 第52-53页 |
2.2.2 实验方案 | 第53-54页 |
2.2.3 实验现象 | 第54-57页 |
2.2.4 实验分析 | 第57-64页 |
2.2.5 实验小结 | 第64-66页 |
第3章 管式分离器的设计准则 | 第66-75页 |
3.1 前言 | 第66页 |
3.2 管式分离器主体结构参数 | 第66-67页 |
3.3 管式分离器工作原理 | 第67-69页 |
3.3.1 正常工作状态 | 第67-68页 |
3.3.2 不正常工作状态 | 第68-69页 |
3.4 管式分离器尺寸参数的计算 | 第69-74页 |
3.4.1 主下倾管内径 Di,下倾角度α | 第69-70页 |
3.4.2 主下倾管缓冲长度 L | 第70页 |
3.4.3 主下倾管稳定的长度 L_t | 第70-71页 |
3.4.4 第四根气体支管的高度 h_4 | 第71-72页 |
3.4.5 垂直气体支管内径 D_v | 第72-73页 |
3.4.6 水平气体汇管内径 D_h | 第73页 |
3.4.7 垂直气体支管间距 L_n | 第73-74页 |
3.4.8 其它垂直气体支管的位置和高度 | 第74页 |
3.4.9 45°上倾管长度 | 第74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 均匀分配器的实验研究 | 第75-80页 |
4.1 实验设计 | 第75-76页 |
4.2 实验现象 | 第76-78页 |
4.3 实验分析 | 第78-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 均匀分配器的设计准则 | 第80-95页 |
5.1 前言 | 第80-81页 |
5.2 分离器入口分配管的对称布置 | 第81-84页 |
5.2.1 配管的对称布置 | 第81-82页 |
5.2.2 来流总管入口安装原则 | 第82-83页 |
5.2.3 对称布置的入口分配管总安装图示 | 第83-84页 |
5.3 均匀分配器的工作原理 | 第84-88页 |
5.3.1 基本原理 | 第84-85页 |
5.3.2 三相分离器入口压力对均匀分配的影响 | 第85-86页 |
5.3.3 气液两相在上下支管内流动的理论分析 | 第86-88页 |
5.4 均匀分配器的设计准则 | 第88-93页 |
5.4.1 汇管内径 D_1,D_2以及气体支管内径 D_(gas)的确定 | 第89页 |
5.4.2 气体支管内径 D_(gas)的计算 | 第89-90页 |
5.4.3 下部液体支管内径 Doil 的确定 | 第90-91页 |
5.4.5 上部气体支管高度 H_(gas)的确定 | 第91页 |
5.4.6 下部液体支管高度 H_(oil)的确定 | 第91页 |
5.4.7 两汇管之间水平距离 L_s的确定 | 第91页 |
5.4.8 第一级汇管长度 L_1的确定 | 第91-93页 |
5.4.9 第一级汇管长度 L_2的确定 | 第93页 |
5.4.10 第二级汇管长度 L_(t1)的确定 | 第93页 |
5.4.11 第二级汇管长度 L_(t2)的确定 | 第93页 |
5.5 本章小结 | 第93-95页 |
结论与展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
致谢 | 第100页 |