LNG浸没燃烧式气化器传热特性的实验研究和数值模拟
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第8-29页 |
1.1 天然气的应用与发展 | 第8-11页 |
1.1.1 天然气的应用 | 第8-9页 |
1.1.2 天然气贸易 | 第9-10页 |
1.1.3 LNG接收终端 | 第10-11页 |
1.2 LNG气化器 | 第11-15页 |
1.2.1 开架式气化器 | 第11-12页 |
1.2.2 空温式气化器 | 第12-13页 |
1.2.3 中间介质式气化器 | 第13-14页 |
1.2.4 浸没燃烧式气化器 | 第14-15页 |
1.2.5 LNG气化器的选型 | 第15页 |
1.3 浸没燃烧式气化器的研究现状 | 第15-21页 |
1.4 SCV的主要传热过程 | 第21-28页 |
1.4.1 超临界流体混合对流传热 | 第21-24页 |
1.4.2 气液两相流横掠管束传热 | 第24-28页 |
1.5 本课题研究内容 | 第28-29页 |
2 SCV冷模实验系统 | 第29-36页 |
2.1 实验装置与数据测量 | 第29-32页 |
2.2 实验流程与数据处理 | 第32页 |
2.3 数据处理 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 SCV传热特性分析 | 第36-47页 |
3.1 SCV传热机理的理论分析 | 第36-37页 |
3.2 SCV传热特性实验分析 | 第37-45页 |
3.2.1 系统温度分布分析 | 第37-38页 |
3.2.2 系统流动形态分析 | 第38-42页 |
3.2.3 系统传热性能分析 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 SCV管程流动传热的数值模拟 | 第47-71页 |
4.1 CFD简介 | 第47-48页 |
4.2 问题描述与数值模型 | 第48-52页 |
4.3 超临界流体物性的拟合 | 第52-54页 |
4.4 物理模型与求解器设置 | 第54-55页 |
4.5 模型验证 | 第55-57页 |
4.6 管内流动与传热分析 | 第57-64页 |
4.6.1 轴向 | 第57-59页 |
4.6.2 径向 | 第59-61页 |
4.6.3 环向 | 第61-64页 |
4.7 操作条件对管内流动与传热的影响 | 第64-67页 |
4.8 与现有公式的对比 | 第67-70页 |
4.9 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |