摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究进展与现状 | 第12-17页 |
1.2.1 黑色粉末影响与危害研究 | 第12-14页 |
1.2.2 黑色粉末运动规律研究 | 第14-17页 |
1.3 本文主要研究内容与技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 黑色粉末特征及形成机理研究 | 第20-41页 |
2.1 黑色粉末的特征 | 第20-25页 |
2.1.1 宏观特征 | 第20-21页 |
2.1.2 微观特征 | 第21-25页 |
2.2 成分分析 | 第25-31页 |
2.2.1 无机组成分析方法 | 第25-26页 |
2.2.2 有机组成分析方法 | 第26页 |
2.2.3 黑色粉末成分分析结果 | 第26-31页 |
2.3 形成机理 | 第31-40页 |
2.3.1 黑色粉末生成反应 | 第31-36页 |
2.3.2 黑色粉末发展过程 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 天然气管道黑色粉末粒度分布研究 | 第41-55页 |
3.1 颗粒流场常用PSD模型 | 第41-42页 |
3.2 PSD模型评价指标 | 第42-44页 |
3.2.1 拟合优度 | 第42-43页 |
3.2.2 预测能力 | 第43-44页 |
3.3 基于实际管道颗粒尺寸数据的PSD模型研究 | 第44-54页 |
3.3.1 数据说明 | 第44-45页 |
3.3.2 拟合优度计算结果 | 第45-47页 |
3.3.3 预测能力评价结果 | 第47-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 天然气管道气固两相流模型及数值计算方法 | 第55-77页 |
4.1 工程背景的描述 | 第55-56页 |
4.2 气相流动模型 | 第56-62页 |
4.2.1 流体力学基本方程 | 第56-57页 |
4.2.2 流型判别 | 第57-58页 |
4.2.3 湍流基本方程 | 第58页 |
4.2.4 湍流数值模拟方法 | 第58-61页 |
4.2.5 湍流模型 | 第61-62页 |
4.3 颗粒在气流中的受力分析 | 第62-66页 |
4.3.1 单个颗粒在流体中运动的阻力 | 第62-63页 |
4.3.2 颗粒所受其它作用力 | 第63-65页 |
4.3.3 气流中单颗粒运动方程 | 第65-66页 |
4.3.4 颗粒间相互作用分析 | 第66页 |
4.4 气固两相流模型 | 第66-69页 |
4.4.1 连续相流动控制方程 | 第67-68页 |
4.4.2 离散相流动控制方程 | 第68页 |
4.4.3 气固相间耦合 | 第68-69页 |
4.5 气固两相流数值计算方法 | 第69-75页 |
4.5.1 基于欧拉框架下的连续相求解 | 第69-74页 |
4.5.2 基于拉格朗日框架下的离散相求解 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 水平天然气管道黑色粉末运动模拟 | 第77-96页 |
5.1 水平管气相求解 | 第77-84页 |
5.1.1 网格验证 | 第77-80页 |
5.1.2 气相速度分布 | 第80-83页 |
5.1.3 气相湍流强度 | 第83-84页 |
5.2 水平圆管气固两相流模拟 | 第84-95页 |
5.2.1 单分散性颗粒瞬态注入(20μm) | 第85-89页 |
5.2.2 10μm、40μm和80μm颗粒连续注入 | 第89-92页 |
5.2.3 多分散性颗粒连续注入 | 第92-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
第6章 天然气管道黑色粉末清除技术 | 第96-108页 |
6.1 集中清除(清管)技术 | 第96-103页 |
6.1.1 化学清除法 | 第96-97页 |
6.1.2 物理清除法 | 第97-102页 |
6.1.3 清管作业案例分析 | 第102-103页 |
6.2 过滤/分离技术 | 第103-107页 |
6.2.1 黑色粉末过滤技术案例分析 | 第106-107页 |
6.3 本章小结 | 第107-108页 |
第7章 结论及建议 | 第108-109页 |
7.1 结论 | 第108页 |
7.2 建议 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第116页 |