大型LNG储罐绝热材料及应用
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
附图索引 | 第10-11页 |
附表索引 | 第11-12页 |
第1章 概述 | 第12-20页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·绝热发展概述 | 第13-17页 |
·热的分类 | 第13页 |
·低温绝热类型、结构与影响因素 | 第13-15页 |
·低温绝热体制作 | 第15-17页 |
·本课题研究的必要性及意义 | 第17-18页 |
·国内外大型 LNG 储罐发展现状与趋势 | 第18页 |
·国外 | 第18页 |
·国内 | 第18页 |
·发展趋势 | 第18页 |
·本课题研究的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 绝热材料 | 第20-35页 |
·绝热材料性能 | 第20-23页 |
·绝热机理 | 第20页 |
·绝热材料主要性能分析 | 第20-22页 |
·绝热材料一般性能要求 | 第22-23页 |
·绝热材料分类 | 第23-27页 |
·纤维状绝热材料 | 第23-24页 |
·微孔状绝热材料 | 第24-25页 |
·气泡状绝热材料 | 第25页 |
·层状绝热材料 | 第25-26页 |
·纳米微孔绝热材料 | 第26-27页 |
·LNG 对绝热材料的要求 | 第27-29页 |
·LNG 概述 | 第27-28页 |
·大型 LNG 储罐绝热材料应具备的物性 | 第28-29页 |
·大型 LNG 储罐常用绝热材料 | 第29-32页 |
·膨胀珍珠岩 | 第30页 |
·泡沫玻璃 | 第30-31页 |
·玻璃棉或毯之类 | 第31页 |
·聚氨酯泡沫 | 第31页 |
·酚醛泡沫 | 第31-32页 |
·聚苯乙烯泡沫 | 第32页 |
·聚氯乙烯泡沫 | 第32页 |
·辅助材料 | 第32页 |
·新型绝热材料(可用于大型 LNG 储罐) | 第32-35页 |
第3章 大型 LNG 储罐结构 | 第35-48页 |
·分类 | 第35-36页 |
·大型 LNG 常压储罐 | 第36-43页 |
·罐体结构与选材 | 第36-37页 |
·绝热体结构与选材 | 第37-38页 |
·储罐基础 | 第38-39页 |
·储罐优缺点 | 第39页 |
·储罐流程 | 第39-42页 |
·泵阀及管路附件 | 第42-43页 |
·设计 | 第43-44页 |
·施工 | 第44-46页 |
·罐体施工 | 第44-45页 |
·绝热体施工 | 第45-46页 |
·基础施工 | 第46页 |
·检验 | 第46-47页 |
·大型 LNG 储罐相关标准 | 第47-48页 |
第4章 大型 LNG 储罐传热计算 | 第48-71页 |
·传热机理 | 第48-56页 |
·LNG 储罐传热机理 | 第48-55页 |
·建模及依据 | 第55-56页 |
·基础数据 | 第56-57页 |
·传热计算 | 第57-65页 |
·对流换热系数及外罐壁温设定 | 第58-59页 |
·外罐与空气对流换热量计算 | 第59-60页 |
·绝热体漏热量计算 | 第60-61页 |
·外罐壁温校核 | 第61页 |
·重设壁温计算 | 第61-63页 |
·支撑件传热量计算 | 第63-64页 |
·管道漏热量计算 | 第64-65页 |
·储罐总漏热量计算 | 第65页 |
·储罐日蒸发率计算 | 第65页 |
·管道水力计算 | 第65-66页 |
·充液管道水力计算 | 第65-66页 |
·排液管道水力计算 | 第66页 |
·珠光砂最优堆积密度实验测定方案 | 第66-71页 |
·实验背景 | 第66-67页 |
·实验假设 | 第67页 |
·实验原理 | 第67页 |
·实验方法与实验装置 | 第67-68页 |
·仪器设备 | 第68-69页 |
·测量准备与环境条件 | 第69页 |
·实验步骤 | 第69-70页 |
·数据处理 | 第70-71页 |
第5章 罐体传热过程的有限元计算 | 第71-78页 |
·有限元数值法及 ANSYS 软件简介 | 第71-72页 |
·基本方程 | 第72-73页 |
·罐体温度场有限元模拟 | 第73-77页 |
·罐体实体建模及网格划分 | 第73-75页 |
·加载及求解 | 第75-76页 |
·模拟结果分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第84页 |