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低温液体储罐无损储存的规律研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章.绪论第11-17页
    1.1 研究的目的和意义第11页
    1.2 低温液体无损储存的研究进展第11-16页
        1.2.1 国内外的研究进展概述第11-14页
        1.2.2 已提出的无损储存模型第14-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章.低温流体的热物性计算第17-35页
    2.1 氮的物性计算第17-22页
        2.1.1 液氮的物性计算第17-19页
        2.1.2 气氮的物性计算第19-22页
    2.2 LNG 的物性计算第22-29页
        2.2.1 LNG 物性计算使用的混合法则第22-23页
        2.2.2 密度和焓值计算第23页
        2.2.3 定压比热的计算第23-24页
        2.2.4 粘度的计算第24页
        2.2.5 导热系数的计算第24-26页
        2.2.6 逸度的计算第26-28页
        2.2.7 相平衡计算第28-29页
    2.3 物性计算中的二维搜索问题第29-34页
        2.3.1 范数——多维距离的度量第30-31页
        2.3.2 几种搜索方案的比较第31-34页
        2.3.3 讨论第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章.液氮无损储存实验研究第35-44页
    3.1 实验方案第35-40页
        3.1.1 主要实验设备第35-36页
        3.1.2 实验方案设计第36-37页
        3.1.3 储罐的几何参数计算第37-40页
    3.2 静态蒸发率实验第40-41页
    3.3 无损储存实验第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章.液氮无损储存的规律研究第44-66页
    4.1 气相空间漏热的理论研究第44-49页
        4.1.1 建立分析模型第44-46页
        4.1.2 获得一般规律第46-49页
        4.1.3 分析讨论第49页
    4.2 卧式储罐内低温流体边界层的研究成果概述第49-51页
    4.3 新无损储存模型的建立第51-58页
        4.3.1 新模型的主要假设第51-52页
        4.3.2 理论模型第52-55页
        4.3.3 数值模型第55-58页
    4.4 计算结果分析第58-65页
        4.4.1 计算值与实验值对比分析第58-61页
        4.4.2 液氮无损储存规律分析第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章. 液化天然气储罐无损储存规律研究第66-73页
    5.1 液化天然气的无损储存数值模型第66-69页
        5.1.1 多组分混合物与单组分流体无损储存计算的不同点第66页
        5.1.2 液化天然气无损储存数值模型第66-69页
    5.2 计算结果分析第69-72页
        5.2.1 迁移物性计算结果分析第69-70页
        5.2.2 液化天然气无损储存计算结果分析第70-72页
    5.3 本章小节第72-73页
第六章 全文总结第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
附录1: LNG 无损储存计算程序第78-100页
致谢第100-101页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第101-103页

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