摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 国内外成品油管道输送发展概况 | 第10-11页 |
1.1.1 国内成品油管道输送发展概况 | 第10页 |
1.1.2 国外成品油管道输送发展概况 | 第10-11页 |
1.2 国内外成品油混油界面检测技术应用现状 | 第11-12页 |
1.3 国内外成品油顺序输送数值模拟及混油研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内成品油顺序输送数值模拟及混油研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国外成品油顺序输送数值模拟及混油研究现状 | 第14-15页 |
1.4 研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16-17页 |
第2章 成品油管道混油机理及混油模型 | 第17-30页 |
2.1 混油机理 | 第17-18页 |
2.2 管输混油的形式及特点 | 第18-20页 |
2.3 混油模型 | 第20-25页 |
2.3.1 一维混油模型 | 第20-22页 |
2.3.2 二维混油模型 | 第22-23页 |
2.3.3 混油长度计算模型 | 第23-25页 |
2.4 混油物性计算 | 第25-26页 |
2.4.1 混油密度 | 第25页 |
2.4.2 混油粘度 | 第25-26页 |
2.5 混油粘度和密度计算分析 | 第26-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 水力模型及混油模型的耦合求解方法 | 第30-54页 |
3.1 水力模型的求解方法 | 第30-37页 |
3.1.1 成品油顺序输送的水力特点 | 第30-32页 |
3.1.2 水力模型 | 第32-34页 |
3.1.3 水力模型的离散过程 | 第34-37页 |
3.2 混油模型的离散 | 第37-45页 |
3.2.1 离散方法一(中心差分格式+一阶迎风格式) | 第38-39页 |
3.2.2 离散方法二(一阶迎风格式) | 第39-40页 |
3.2.3 离散方法三(混合格式+一阶迎风格式) | 第40页 |
3.2.4 离散方法四(采用C-N格式+一阶迎风格式) | 第40-41页 |
3.2.5 离散方法五(二阶迎风格式) | 第41-42页 |
3.2.6 离散方法六(二阶迎风格式+一阶迎风格式) | 第42-43页 |
3.2.7 离散方法七(QUICK格式+一阶迎风格式) | 第43-45页 |
3.3 混油模型边界条件、初始条件的设置以及求解过程 | 第45-47页 |
3.3.1 边界条件和初始条件的设置 | 第45-46页 |
3.3.2 求解过程 | 第46-47页 |
3.4 混油-水力耦合模型求解 | 第47-48页 |
3.5 混油模型不同求解方法计算结果比较 | 第48-53页 |
3.5.1 算例描述 | 第48-49页 |
3.5.2 混油长度对比 | 第49-51页 |
3.5.3 混油浓度结果对比 | 第51-52页 |
3.5.4 结果分析 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 仿真计算程序开发及结果分析 | 第54-76页 |
4.1 求解思路 | 第54-57页 |
4.1.1 水力方程的求解 | 第54-55页 |
4.1.2 界面位置追踪和管道动网格 | 第55-56页 |
4.1.3 混油方程的求解 | 第56页 |
4.1.4 混油-水力耦合模型求解 | 第56页 |
4.1.5 在软件编制过程中的主要创新点 | 第56-57页 |
4.2 程序编制 | 第57-58页 |
4.2.1 油品调度模块 | 第58页 |
4.2.2 界面追踪模块 | 第58页 |
4.2.3 水力计算模块 | 第58页 |
4.2.4 混油计算模块 | 第58页 |
4.2.5 耦合求解模块 | 第58页 |
4.2.6 结果输出模块 | 第58页 |
4.3 程序功能 | 第58-59页 |
4.4 影响因素分析 | 第59-72页 |
4.4.1 管道运行参数(流速、次序) | 第59-62页 |
4.4.2 管道结构参数(倾角、长度、管径) | 第62-69页 |
4.4.3 油品物性参数(粘度、密度) | 第69-72页 |
4.5 工程应用算例分析 | 第72-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 结论及建议 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |