ANG用于切割气气瓶技术开发的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-17页 |
1.1.1 传统乙炔工业切割气 | 第11-12页 |
1.1.2 新型工业切割气的比选 | 第12-15页 |
1.1.3 含增效剂的天然气切割气 | 第15-17页 |
1.2 天然气气瓶储运技术发展现状 | 第17-21页 |
1.2.1 液化天然气气瓶储运技术发展现状 | 第17-19页 |
1.2.2 压缩天然气气瓶储运技术发展现状 | 第19-20页 |
1.2.3 吸附天然气气瓶储运技术发展现状 | 第20-21页 |
1.3 研究的目标和内容 | 第21-23页 |
1.3.1 研究的目标 | 第21页 |
1.3.2 研究的内容 | 第21-23页 |
第二章 天然气工业切割气储运方式的比选 | 第23-32页 |
2.1 技术经济分析法的比选 | 第23-25页 |
2.2 天然气气瓶储运技术经济分析 | 第25-30页 |
2.2.1 液化天然气气瓶储运技术经济分析 | 第25-26页 |
2.2.2 压缩天然气气瓶储运技术经济分析 | 第26-28页 |
2.2.3 吸附天然气气瓶储运技术经济分析 | 第28-30页 |
2.3 天然气切割气储运方式的确定 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 ANG切割气气瓶设计和工艺流程开发 | 第32-51页 |
3.1 ANG气瓶储运实验设计依据 | 第32-34页 |
3.2 ANG切割气气瓶设计 | 第34-39页 |
3.2.1 卧式ANG气瓶 | 第35-37页 |
3.2.2 立式ANG气瓶 | 第37-38页 |
3.2.3 预吸附罐 | 第38-39页 |
3.3 ANG气瓶实验工艺流程设计 | 第39-50页 |
3.3.1 具体工艺参数设计 | 第39-43页 |
3.3.2 带控制点的工艺流程开发 | 第43-46页 |
3.3.3 相关关键设备的选择 | 第46-48页 |
3.3.4 ANG气瓶实验流程操作步骤 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 ANG气瓶实验测试结果分析 | 第51-76页 |
4.1 ANG气瓶储气性能分析 | 第52-57页 |
4.1.1 卧式ANG气瓶的储气性能 | 第52-53页 |
4.1.2 立式ANG气瓶的储气性能 | 第53-54页 |
4.1.3 实验室微型储罐的储气性能 | 第54-56页 |
4.1.4 三种气瓶储气性能对比分析 | 第56-57页 |
4.2 填充率对气瓶储气性能的影响分析 | 第57-62页 |
4.2.1 ANG气瓶实际填充率 | 第57-58页 |
4.2.2 ANG气瓶理论最大填充率 | 第58-61页 |
4.2.3 活性炭吸附性能的计算 | 第61-62页 |
4.3 预吸罐性能分析 | 第62-67页 |
4.3.1 采样点气相组成分析 | 第62-65页 |
4.3.2 预吸罐性能评价 | 第65-67页 |
4.4 循环水盘管的热效应抑制性能分析 | 第67-75页 |
4.4.1 有循环水盘管时的热效应分析 | 第67-70页 |
4.4.2 无循环水盘管时的热效应分析 | 第70-72页 |
4.4.3 循环水盘管热效应抑制性能评价 | 第72-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 ANG气瓶充气方案优化及设计 | 第76-90页 |
5.1 ANG气瓶充气方案的建议 | 第76-77页 |
5.2 ANG来气预处理装置工艺的设计 | 第77-80页 |
5.2.1 多功能预处理装置工艺 | 第77-79页 |
5.2.2 预处理装置可达到的温降分析 | 第79-80页 |
5.3 预处理装置工艺参数设计 | 第80-89页 |
5.3.1 不同低温进气的最高平衡温度核算 | 第80-84页 |
5.3.2 预处理装置工艺参数的确定 | 第84-85页 |
5.3.3 预处理装置除杂性能的评价 | 第85-88页 |
5.3.4 预处理装置综合性能的评价 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
结论与建议 | 第90-93页 |
结论 | 第90-91页 |
建议 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
附件 | 第101页 |