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苯乙烯装置蒸汽凝结水管网水锤原因分析与改进研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
符号说明第9-11页
前言第11-13页
1 文献综述第13-31页
   ·水锤的形成与危害第13-16页
   ·经典水锤理论第16-17页
   ·水锤空化及建模研究第17-22页
     ·空穴形成第17页
     ·空穴溃灭与危害第17-18页
     ·空化水锤模型第18-22页
       ·集中蒸汽空化模型(DVCM)第18页
       ·集中气体空穴模型(DGCM)第18-19页
       ·Shallow-water flow 模型第19页
       ·两相流动模型第19-20页
       ·界面模型第20-21页
       ·摩擦模型第21页
       ·其他建模方法第21-22页
   ·水锤模型求解第22-24页
   ·水锤实验研究第24-26页
   ·水锤防护研究第26-28页
   ·本文研究内容第28-31页
2 蒸汽凝结水管网水锤分析模型及求解第31-49页
   ·稳态模型及求解第31-33页
   ·水锤基本方程与求解第33-43页
     ·运动方程第33-34页
     ·连续性方程第34-36页
     ·基本方程组第36-38页
     ·求解方法第38-43页
       ·特征线方程第39-41页
       ·特征线方程求解第41-43页
   ·边界条件第43-46页
     ·蓄水罐第43-44页
     ·指定流量模型第44页
     ·分支模型第44-45页
     ·阀门第45页
     ·水泵第45-46页
   ·水锤空化模型及求解第46-47页
   ·本章小结第47-49页
3 苯乙烯装置蒸汽凝结水管网水锤原因分析研究第49-63页
   ·管网概况第49-50页
   ·管网模拟第50-51页
   ·管网模拟结果与水锤原因分析第51-61页
     ·模拟结果第51-53页
     ·管径核算第53-55页
     ·水锤原因分析第55-61页
       ·V402 和V407 处水锤分析第55-58页
       ·蒸汽凝结水主回收管道后半段水锤产生原因第58页
       ·不同压力凝结水管道连接处水锤产生的原因第58-59页
       ·瞬变流分析第59-61页
   ·本章小结第61-63页
4 苯乙烯装置蒸汽凝结水管网改造研究第63-87页
   ·方案1(降温)第63-66页
     ·方案简述第63-64页
     ·方案模拟第64页
     ·模拟结果及分析第64-66页
     ·小结第66页
   ·方案2(V402 与V407 通过新增管线直通V703)第66-70页
     ·方案简述第66-67页
     ·方案模拟第67-68页
     ·模拟结果与分析第68-69页
     ·小结第69-70页
   ·方案3(V402 与V407 混合后加压利用原管道直通V703)第70-73页
     ·方案简述第70页
     ·方案模拟第70-71页
     ·模拟结果与分析第71-73页
     ·小结第73页
   ·方案4(V402 直通V703)第73-77页
     ·方案简述第73-74页
     ·方案模拟第74页
     ·模拟结果及分析第74-77页
     ·小结第77页
   ·方案5(V703 北部管线直通V703)第77-80页
     ·方案简述第77-78页
     ·方案模拟第78-79页
     ·模拟结果及分析第79-80页
     ·小结第80页
   ·方案6(V402 与V407 分别直通V703)第80-84页
     ·方案简述第80-81页
     ·方案模拟第81-82页
     ·模拟结果与分析第82-84页
     ·小结第84页
   ·方案比较第84-85页
   ·方案实施效果第85页
   ·本章小结第85-87页
结论第87-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-93页
攻读硕士学位期间的主要研究成果第93-94页

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