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液化天然气流程的优化分析与动态模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第7-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及目的意义第11-13页
        1.1.1 课题背景第11-12页
        1.1.2 本课题的目的及意义第12-13页
    1.2 天然气液化技术的发展第13-17页
        1.2.1 国外天然气液化技术的发展第13-15页
        1.2.2 国内天然气液化技术的发展第15-17页
    1.3 天然气液化流程稳态和动态模拟现状第17-20页
        1.3.1 国外天然气液化流程模拟的发展第17-18页
        1.3.2 国内天然气液化流程模拟的发展第18-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-21页
第二章 天然气液化工艺的概述第21-30页
    2.1 天然气液化的工艺流程第21-25页
        2.1.1 级联式液化流程第21-22页
        2.1.2 混合制冷剂液化流程第22-24页
        2.1.3 膨胀机制冷液化流程第24-25页
    2.2 天然气液化流程的比较第25-27页
        2.2.1 制冷方式的比较第25-26页
        2.2.2 液化流程的比较第26-27页
    2.3 天然气液化流程的选择原则第27-29页
        2.3.1 基本负荷型天然气液化流程的选择第27-28页
        2.3.2 调峰型天然气液化流程的选择第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 天然气和混合制冷剂的热物理特性第30-48页
    3.1 天然气和混合制冷剂的热力学参数第30-34页
        3.1.1 天然气的密度第30页
        3.1.2 天然气的临界参数第30-31页
        3.1.3 天然气的比热容第31-33页
        3.1.4 逸度系数和活度系数第33-34页
    3.2 天然气和混合制冷剂的热力计算第34页
    3.3 天然气和混合制冷剂状态方程的概述第34-43页
        3.3.1 天然气和混合制冷剂相平衡的计算第35-40页
        3.3.2 天然气和混合制冷剂焓熵的计算第40-43页
    3.4 各设备的热力学模型第43-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 天然气液化流程稳态模拟的优化分析第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 天然气的基础参数第48-49页
    4.3 制冷剂的选择第49-52页
        4.3.1 制冷剂种类的选择第49-51页
        4.3.2 制冷剂组分的选择第51-52页
    4.4 液化流程的稳态模拟第52-55页
        4.4.1 物性包的选择第52页
        4.4.2 压缩级数和压比的选择第52-53页
        4.4.3 液化流程原理第53-55页
    4.5 液化流程的优化第55-59页
        4.5.1 参数优化第55页
        4.5.2 目标函数第55-56页
        4.5.3 约束条件第56页
        4.5.4 优化变量第56-57页
        4.5.5 优化结果第57-59页
    4.6 优化后的流程参数在非设计工况下的运行分析第59-63页
        4.6.1 天然气温度的变化对冷箱夹点的影响第59-60页
        4.6.2 天然气压力的变化对冷箱夹点的影响第60-62页
        4.6.3 水温变化对能耗和液化率的影响第62-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 天然气液化流程的动态模拟第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 动态模拟理论第64-65页
    5.3 动态模型的建立第65-68页
        5.3.1 控制器第65-66页
        5.3.2 压缩机动态模型第66页
        5.3.3 节流阀和气液分离器动态模型第66-67页
        5.3.4 冷箱动态模型第67-68页
    5.4 动态模拟控制流程第68-73页
        5.4.1 天然气流量变化的动态模拟第68-70页
        5.4.2 天然气组成变化的动态模拟第70-71页
        5.4.3 天然气温度变化的动态模拟第71-73页
    5.5 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
发表文章目录第79-80页
致谢第80-81页

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