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LNG冷能用于低温粉碎橡胶的工艺方案及系统优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-11页
1 文献综述第11-20页
    1.1 LNG冷能利用第11-15页
        1.1.1 LNG冷能发电第12-13页
        1.1.2 LNG冷能低温粉碎技术第13-15页
    1.2 废旧橡胶轮胎第15-19页
        1.2.1 废旧橡胶再利用第15-17页
        1.2.2 低温橡胶粉碎技术第17-18页
        1.2.3 LNG冷能低温粉碎橡胶胶粉技术第18-19页
    1.3 本文的研究内容及目的第19-20页
2 LNG冷能利用模型及模拟参数选择优化第20-32页
    2.1 HYSYS模拟软件第20-21页
    2.2 物性状态方程的选定第21-25页
        2.2.1 P-R方程第21-22页
        2.2.2 RKS方程第22-25页
    2.3 LNG冷能特性和胶粉用能特性第25-28页
        2.3.1 LNG冷能特性第25-26页
        2.3.2 胶粉用能特性第26-28页
    2.4 系统用能评价方法第28-30页
        2.4.1 传统炯分析法第28-29页
        2.4.2 夹点分析法第29-30页
        2.4.3 T-H-Ω用能分析法第30页
    2.5 本章小结第30-32页
3 整体性流程优化及LNG冷能复合利用流程设计第32-54页
    3.1 传统LNG冷能单一利用流程分析第32-36页
        3.1.1 单一LNG冷能低温粉碎橡胶胶粉系统第32-34页
        3.1.2 单一LNG冷能郎肯发电循环系统第34-36页
    3.2 LNG分段利用模型第36-38页
    3.3 “一元循环工质+二级发电”复合LNG冷能利用流程设计第38-42页
    3.4 “有机混合循环工质+单级发电”复合LNG冷能利用流程设计第42-44页
    3.5 最佳循环工质流量的选取第44-52页
    3.6 本章小结第52-54页
4 循环工质的优化组合设计第54-78页
    4.1 循环工质的选择第54-57页
    4.2 单一循环工质的优化筛选第57-62页
        4.2.1 换热器夹点温差25度第57-58页
        4.2.2 换热器夹点温差15度第58-60页
        4.2.3 换热器夹点温差5度第60-61页
        4.2.4 不同夹点温差对比分析第61-62页
    4.3 有机混合循环工质的组合设计第62-76页
        4.3.1 不同混合比例对设备炯效率的影响第63-68页
        4.3.2 “R170+R290”制冷剂的最优混合比第68-70页
        4.3.3 “R50+R170”制冷剂的最优混合比第70-74页
        4.3.4 不同夹点温差对比分析第74-76页
    4.4 本章小结第76-78页
结论第78-80页
参考文献第80-83页
附录A 主要符号表第83-84页
致谢第84-85页

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