滨海LNG工程循环冷排水口方案优化研究--以营口LNG项目为例
接要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 取排水工程研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 数学模型研究发展研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 LNG发展现状 | 第16-17页 |
1.3 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 小结 | 第18-19页 |
2 冷排水基本理论及数值模型简介 | 第19-29页 |
2.1 冷排水简介 | 第19-21页 |
2.1.1 冷排水简介 | 第19页 |
2.1.2 冷排水的影响 | 第19-21页 |
2.2 取排水布置方式 | 第21-23页 |
2.3 数值模型简介 | 第23-27页 |
2.3.1 现有方法简介 | 第23-25页 |
2.3.2 现有模型简介 | 第25-27页 |
2.4 小结 | 第27-29页 |
3 营口LNG项目简介 | 第29-37页 |
3.1 工程概况 | 第29页 |
3.2 地形地貌 | 第29-30页 |
3.3 气象 | 第30-31页 |
3.4 水文 | 第31-34页 |
3.4.1 潮位 | 第31页 |
3.4.2 波浪 | 第31-32页 |
3.4.3 潮流 | 第32-34页 |
3.5 社会环境概况 | 第34-36页 |
3.5.1 概况 | 第34-35页 |
3.5.2 生态环境现状调查与评价 | 第35-36页 |
3.6 小结 | 第36-37页 |
4 营口LNG排水口数值模拟 | 第37-55页 |
4.1 MIKE 21 FM模型简介 | 第37页 |
4.2 水动力模块原理 | 第37-42页 |
4.2.1 控制方程 | 第37-40页 |
4.2.2 数值解法 | 第40-41页 |
4.2.3 边界条件 | 第41-42页 |
4.3 水动力模型设置 | 第42-43页 |
4.4 潮流模拟结果对比验证 | 第43-49页 |
4.5 工程建成后的流场分析 | 第49-54页 |
4.6 小结 | 第54-55页 |
5 冷排水二维数值模拟方案对比 | 第55-66页 |
5.1 冷排水温度场模拟计算条件 | 第55页 |
5.2 冷排水温度场模拟结果及分析 | 第55-59页 |
5.3 远期冷排水工程温度场模拟 | 第59-65页 |
5.4 小结 | 第65-66页 |
6 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 主要结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历 | 第72页 |