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天然气液烃输送管网仿真理论与技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 研究的目的与意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-32页
        1.2.1 天然气液烃(NGL)资源与输送管道现状第14-17页
        1.2.2 NGL的相态与物性参数研究现状第17-22页
        1.2.3 NGL输送管道气液两相流研究现状第22-30页
        1.2.4 气液两相流管网仿真技术研究现状第30-32页
    1.3 本文的研究内容与技术路线第32-34页
        1.3.1 本文的研究内容第32-33页
        1.3.2 本文的技术路线第33-34页
    1.4 本文的创新点第34-36页
第二章 NGL基础物性参数模型的评价与改进第36-59页
    2.1 常用立方型状态方程第36-42页
        2.1.1 常用立方型状态方程第36-37页
        2.1.2 PR方程的α函数第37-38页
        2.1.3 PR方程的二元交互作用系数第38-40页
        2.1.4 PR方程的体积平移法第40-42页
    2.2 常用立方型状态方程的精度分析第42-47页
        2.2.1 天然气混合物露点预测精度分析第42-46页
        2.2.2 NGL密度预测精度分析第46-47页
    2.3 PR状态方程的改进研究第47-50页
        2.3.1 PR状态方程的改进思路第47-48页
        2.3.2 改进后PR状态方程的精度分析第48-49页
        2.3.3 VTPPR78方程对于NGL组分相态预测精度分析第49-50页
    2.4 基于状态方程的NGL物性参数计算模型第50-52页
    2.5 NGL的黏度预测模型第52-56页
        2.5.1 VTPRμ黏度预测模型第52-53页
        2.5.2 VTPRμ黏度预测模型精度分析第53-56页
    2.6 NGL气液两相界面的表面张力预测模型第56-58页
        2.6.1 NGL表面张力热力学计算模型第56-57页
        2.6.2 NGL表面张力计算模型精度分析第57-58页
    2.7 本章小结第58-59页
第三章 NGL气泡动力学数值模拟与特征参数研究第59-79页
    3.1 NGL的汽化机理和流型演变特征第59-61页
    3.2 气液两相流基本控制方程组第61-64页
        3.2.1 Navie-Stokes方程第61-62页
        3.2.2 气液两相流双流体模型第62-64页
    3.3 管道中NGL汽化过程的数值模拟第64-68页
        3.3.1 NGL汽化过程的数值模拟模型第64-65页
        3.3.2 NGL汽化过程模拟模型的求解第65页
        3.3.3 NGL汽化模拟实例第65-68页
    3.4 基于VOF方法的气泡动力学数值模拟模型第68-70页
        3.4.1 VOF模型控制方程组第68-69页
        3.4.2 VOF模型中源项的处理第69-70页
        3.4.3 VOF气液相界面重构方法第70页
    3.5 NGL气泡动力学数值模拟实例第70-73页
        3.5.1 NGL气泡动力学数值模型的求解第70-71页
        3.5.2 NGL气泡动力学数值模拟实例与验证第71-73页
    3.6 NGL气泡特征参数理论计算模型第73-78页
        3.6.1 NGL沸腾传热系数分析第73-75页
        3.6.2 NGL气泡动力学特征参数理论计算模型第75-78页
    3.7 本章小结第78-79页
第四章 低含气率NGL输送管道不稳定流动研究第79-90页
    4.1 低含气率NGL输送管道不稳定流控制方程第80-83页
        4.1.1 低含气率NGL输送管道控制方程第80-81页
        4.1.2 特征线方程第81-83页
    4.2 基于NGL气泡动力学特征参数的气相体积分析第83-84页
    4.3 低含气率NGL输送管道数学模型的求解第84-87页
        4.3.1 基于集中空穴假设的有限差分方程第84-86页
        4.3.2 边界条件的处理第86-87页
    4.4 低含气率NGL输送管道不稳定流动模拟实例第87-89页
    4.5 本章小结第89-90页
第五章 NGL气液两相流管道数学模型研究第90-120页
    5.1 气液两相流管道双流体模型第90-93页
    5.2 非平衡热力学状态下气相两相传热传质模型第93-96页
    5.3 NGL气液两相流流型判断第96-97页
    5.4 气液两相流剪切应力计算第97-102页
        5.4.1 气泡流剪切应力计算第97-99页
        5.4.2 分层流剪切应力计算第99-101页
        5.4.3 环状流剪切应力计算第101页
        5.4.4 段塞流剪切应力计算第101-102页
    5.5 NGL气液两相流模型的数学性质分析第102-108页
    5.6 NGL气液两相流管道数学模型的离散第108-116页
        5.6.1 有限体积法的离散网格第108-110页
        5.6.2 管道内部节点控制方程的离散第110-113页
        5.6.3 管道边界条件的处理第113-116页
    5.7 NGL气液两相流管道数学模型的求解第116-117页
    5.8 非平衡气液两相管流计算实例第117-118页
    5.9 本章小结第118-120页
第六章 复杂NGL输送管网系统仿真技术第120-147页
    6.1 复杂NGL管网系统的组成第120-121页
    6.2 节点数学模型第121-123页
    6.3 非管元件数学模型第123-135页
        6.3.1 局部阻力件数学模型第123-125页
        6.3.2 泵数学模型第125-126页
        6.3.3 换热器数学模型第126页
        6.3.4 分离器数学模型第126-127页
        6.3.5 非管元件数学模型的变量分析第127页
        6.3.6 局部阻力件温度方程与实验验证第127-135页
    6.4 复杂NGL管网系统物理结构的数学描述第135-136页
    6.5 复杂NGL管网系统仿真模型的建立第136-139页
        6.5.1 管网系统仿真模型第137-138页
        6.5.2 管网仿真模型的边界条件第138-139页
    6.6 NGL管网组分分布模型第139页
    6.7 复杂NGL管网系统仿真模型的求解第139-145页
        6.7.1 管网仿真模型的线性化第141-142页
        6.7.2 矩阵的LU分解第142-144页
        6.7.3 基于阻尼Newton-Raphson法的NGL管网仿真模型求解第144-145页
    6.8 本章小结第145-147页
第七章 复杂NGL输送管网仿真软件开发与验证第147-174页
    7.1 复杂NGL管网系统仿真软件开发平台第148页
    7.2 NGLPES软件的体系结构第148-151页
    7.3 NGLPES软件数据库结构第151-152页
    7.4 NGLPES软件的界面与功能第152-157页
    7.5 塔里木液化石油气管道运行参数现场测试与软件验证第157-163页
        7.5.1 塔里木油田液化石油气输送管道现场参数测试方案第157-158页
        7.5.2 英买力—牙哈液化气管道运行参数测试结果与验证第158-161页
        7.5.3 牙哈—牙哈液化气管道运行参数测试结果与验证第161-163页
    7.6 英买力—牙哈液化气气液两相流动态仿真精度验证第163-166页
    7.7 基于NGLPES的复杂枝状管网模拟第166-170页
        7.7.1 复杂枝状管网基础参数第166-167页
        7.7.2 复杂枝状管网稳态仿真第167-168页
        7.7.3 复杂枝状管网动态仿真第168-170页
    7.8 基于NGLPES的复杂环状管网模拟第170-173页
        7.8.1 复杂环状管网基本参数第170-171页
        7.8.2 复杂环状管网稳态模拟第171页
        7.8.3 复杂环状管网动态模拟第171-173页
    7.9 NGL PES软件适用范围分析第173页
    7.10 本章小结第173-174页
第八章 结论与展望第174-178页
    8.1 结论第174-176页
    8.2 研究展望第176-178页
致谢第178-179页
参考文献第179-190页
附录第190-195页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第195-197页
    所发表的学术论文第195-196页
    软件著作权与专利第196页
    参与的科研项目第196-197页
    获奖情况第197页

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