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 |