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利用相变蓄冷材料回收LNG接收站气化过程冷能的工艺设计研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 我国能源与环境现状第11-12页
        1.1.2 国内LNG产业现状第12-14页
        1.1.3 LNG冷能利用的意义及好处第14页
    1.2 LNG冷能利用工艺第14-15页
    1.3 LNG冷能利用现状及所面临的问题第15-18页
        1.3.1 LNG冷能利用现状第15-17页
        1.3.2 LNG冷能利用所面临的问题第17-18页
    1.4 国内外研究现状第18-20页
    1.5 本文主要研究内容及方法第20-21页
第二章 回收LNG气化过程冷能的相变储能材料研究第21-42页
    2.1 储能材料第21页
    2.2 相变材料第21-23页
    2.3 相变材料的研究方法第23-30页
        2.3.1 物性方法第23-27页
        2.3.2 凝固曲线研究方法第27-29页
        2.3.3 熔化焓模拟方法第29-30页
    2.4 用于蓄冷的相变材料性能的研究第30-37页
        2.4.1 浅冷区域的二元相变材料第31-33页
        2.4.2 中冷区域的二元相变材料第33-35页
        2.4.3 深冷区域的二元相变材料第35-37页
    2.5 用于蓄冷的相变材料的比较与选择第37-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第三章 利用相变蓄冷材料回收LNG接收站气化过程冷能的工艺设计第42-50页
    3.1 相变蓄冷回收冷能工艺流程设计第42-45页
        3.1.1 供蓄非同步相变蓄冷工艺流程第42-44页
        3.1.2 供蓄同步相变蓄冷工艺流程第44-45页
        3.1.3 两种蓄冷工艺流程的特点第45页
    3.2 蓄冷装置第45-49页
        3.2.1 供蓄非同步蓄冷装置第46-47页
        3.2.2 供蓄同步蓄冷装置第47-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第四章 蓄冷装置的CFD数值模拟第50-76页
    4.1 Fluent软件介绍第50-51页
    4.2 蓄冷装置模型数值模拟第51-57页
        4.2.1 蓄冷装置模型的简化第51-53页
        4.2.2 模型的网格划分第53页
        4.2.3 计算模型第53页
        4.2.4 物性参数第53-55页
        4.2.5 模拟的过程、边界条件及初始条件第55-57页
    4.3 模拟结果与分析第57-74页
        4.3.1 供蓄非同步蓄冷装置-正戊烷蓄冷及供冷过程第57-62页
        4.3.2 供蓄非同步蓄冷装置-正庚烷蓄冷及供冷过程第62-66页
        4.3.3 供蓄同步蓄冷装置-正戊烷蓄冷及供冷过程第66-70页
        4.3.4 供蓄同步蓄冷装置-正庚烷蓄冷及供冷过程第70-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 蓄冷工艺与冷能利用装置适配研究第76-83页
    5.1 LNG冷能利用装置——空分装置第76-78页
    5.2 针对冷能装置适配性的蓄冷工艺选择及流程设计第78-80页
    5.3 蓄冷装置与冷能利用装置连续化应用研究第80-82页
    5.4 本章小结第82-83页
结论与展望第83-85页
    结论第83-84页
    展望第84-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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