摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 液化天然气冷能存储与回收发电的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 液化天然气技术 | 第11页 |
1.2.2 液化天然气冷能回收 | 第11-12页 |
1.3 液化天然气冷能存储与回收发电流程介绍 | 第12-15页 |
1.3.1 天然气液化过程 | 第12-14页 |
1.3.2 液化天然气的冷能回收发电过程 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
2 LNG的冷(火用)分析和冷能分析 | 第17-22页 |
2.1 冷(火用)分析 | 第17-19页 |
2.2 冷能分析 | 第19-21页 |
本章小结 | 第21-22页 |
3 Aspen Plus中的模块与方法选择 | 第22-37页 |
3.1 Aspen Plus简介 | 第22-25页 |
3.1.1 锅炉模块 | 第22-23页 |
3.1.2 换热器模块 | 第23-25页 |
3.2 物性方法的选择 | 第25-33页 |
3.2.1 天然气和混合制冷工质物性方法的选择 | 第25-31页 |
3.2.2 氨水物性方法的选择 | 第31-33页 |
3.3 模拟计算方法 | 第33-36页 |
3.3.1 直接迭代法 | 第33页 |
3.3.2 牛顿法 | 第33-34页 |
3.3.3 Wegstein法 | 第34-35页 |
3.3.4 Complex法 | 第35页 |
3.3.5 SQP法 | 第35-36页 |
本章小结 | 第36-37页 |
4 液化天然气流程选择 | 第37-45页 |
4.1 三种不同流程比较 | 第37-40页 |
4.1.1 无预冷的混合制冷剂制冷循环 | 第37-38页 |
4.1.2 三级丙烷预冷混合制冷剂循环 | 第38-39页 |
4.1.3 单级丙烷预冷混合制冷剂循环 | 第39-40页 |
4.2 模拟计算 | 第40-42页 |
4.2.1 液化天然气过程压缩机的功耗 | 第40-41页 |
4.2.2 混合制冷剂流量计算 | 第41页 |
4.2.3 (火用)损失计算 | 第41-42页 |
4.2.4 换热器对数平均温差的计算 | 第42页 |
4.3 模拟结果 | 第42-43页 |
4.3.1 三种制冷循环液化天然气过程的结果 | 第42-43页 |
4.3.2 三种制冷循环液化天然气过程(火用)损失量 | 第43页 |
4.4 经济分析 | 第43-44页 |
本章小结 | 第44-45页 |
5 天然气的冷能存储与回收发电的耦合流程模拟计算与分析 | 第45-72页 |
5.1 流程模拟 | 第45-49页 |
5.1.1 初始流程参数的设定 | 第45页 |
5.1.2 耦合流程介绍 | 第45-47页 |
5.1.3 模拟计算结果 | 第47-49页 |
5.2 天然气液化冷能存储与回收发电过程热力学分析 | 第49-57页 |
5.2.1 天然气液化过程热力学第一定律分析 | 第49-51页 |
5.2.2 液化天然气冷能回收过程热力学第一定律分析 | 第51-52页 |
5.2.3 液化天然气冷能存储与回收过程的(火用)分析 | 第52-55页 |
5.2.4 (火用)损量结果与分析 | 第55-57页 |
5.3 耦合流程的夹点分析 | 第57-59页 |
5.3.1 天然气液化过程的夹点分析 | 第57-59页 |
5.3.2 LNG冷能回收发电过程的夹点分析 | 第59页 |
5.4 流程的参数分析 | 第59-70页 |
5.4.1 天然气液化过程的参数分析 | 第60-66页 |
5.4.2 液化天然气冷能回收发电过程的参数分析 | 第66-70页 |
本章小结 | 第70-72页 |
6 液化天然气冷能存储与回收耦合过程的优化 | 第72-79页 |
6.1 经济效益为目标函数 | 第72-74页 |
6.2 (火用)效率为目标函数 | 第74-78页 |
6.2.1 液化天然气冷能存储过程的(火用)效率 | 第74-76页 |
6.2.2 液化天然气冷能回收过程的(火用)效率 | 第76-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
附录A 物理量名称与符号说明 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |