液化天然气汽化站自增压系统研究
液化天然气汽化站自增压系统研究【摘要】:液化天然气作为非管输天然气的重要组成部分,正处于快速发展时期。中小型液化天然气汽化站的工艺流程中,由槽车向储罐注入的液态LNG后,储罐压力一
【学位授予单位】:山东建筑大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TU996
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-11
- 第1章 绪论11-17
- 1.1 选题背景及意义11-13
- 1.1.1 液化天然气产业的迅速发展11-12
- 1.1.2 液化天然气汽化站储罐的压力控制12-13
- 1.1.3 液化天然气汽化站自增压系统研究意义13
- 1.2 液化天然气汽化站自增压系统研究现状13-16
- 1.2.1 低温液体无损储存热力学模型研究13-14
- 1.2.2 增压汽化器换热性能研究14-16
- 1.2.3 自增压系统的模拟计算16
- 1.3 本文研究内容16-17
- 第2章 流体基础热物性计算17-26
- 2.1 引言17-18
- 2.2 天然气热力学性质计算18-22
- 2.2.1 自由度、吉布斯相率18
- 2.2.2 饱和蒸汽压18-19
- 2.2.3 密度19-20
- 2.2.4 汽化潜热、凝结潜热20
- 2.2.5 比热、比焓、干度20-21
- 2.2.6 干度21-22
- 2.2.7 热膨胀系数22
- 2.3 天然气迁移物性计算22-23
- 2.3.1 黏度22-23
- 2.3.2 导热系数23
- 2.4 湿空气热力7。^?质计算23-25
- 2.4.1 含湿量23-24
- 2.4.2 比焓24
- 2.4.3 密度24
- 2.4.4 比热24-25
- 2.4.5 热膨胀系数25
- 2.5 湿空气迁移性质计算25
- 2.5.1 动力粘度25
- 2.5.2 导热系数25
- 2.6 本章小结25-26
- 第3章 自增压系统传热分析与储罐热力模型选取26-41
- 3.1 引言26
- 3.2 淄博液化天然气汽化站自增压系统26-31
- 3.2.1 淄博液化天然气汽化站工艺流程与平面布置26-27
- 3.2.2 自增压系统主要设备参数27-31
- 3.3 自增压系统传热分析31-35
- 3.3.1 储罐传热分析31-34
- 3.3.2 汽化器传热分析34-35
- 3.3.3 管道传热分析35
- 3.4 低温液体储存容器的热力学模型的选取35-39
- 3.4.1 概述35-36
- 3.4.2 饱和均质模型36-37
- 3.4.3 均相表而蒸发模型37
- 3.4.4 俄罗斯模型37-38
- 3.4.5 三区模型38
- 3.4.6 模型的选取38-39
- 3.5 本章小结39-41
- 第4章 自增压与稳压供气过程的计算求解41-55
- 4.1 引言41
- 4.2 储罐系统的三区模型以及离散化41-44
- 4.2.1 储罐系统的三区模型41-44
- 4.2.2 储罐系统的三区模型方程离散化44
- 4.3 增压管道与汽化器传热及流阻计算44-50
- 4.3.1 概述44-46
- 4.3.2 传热计算及相关参数46-49
- 4.3.3 流动阻力计算及相关参数49-50
- 4.4 程序设计与求解50-53
- 4.4.1 计算程序流程设计50-51
- 4.4.2 程序设计中主要考虑问题51-52
- 4.4.3 边界条件与初始条件52-53
- 4.5 本章小结53-55
- 第5章 计算结果分析与建议55-71
- 5.1 算例及分析55-65
- 5.1.1 算例初始、边界参数55
- 5.1.2 增压管路与汽化器的传热流阻计算55-62
- 5.1.3 储罐传热传质计算62-65
- 5.2 储罐自增压影响因素分析65-67
- 5.2.1 初始充满率的影响65-66
- 5.2.2 初始压力的影响66-67
- 5.2.3 换热器换热能力与环境温度的影响67
- 5.3 计算总结与建议67-69
- 5.3.1 计算总结67-68
- 5.3.2 建议68-69
- 5.4 本章小结69-71
- 第6章 结论与展望71-73
- 6.1 结论71
- 6.2 展望71-73
- 参考文献73-76
- 致谢76-77
- 攻读硕士学位期间发表论文及科研情况77-78
- 发表论文77
- 获奖情况77
- 参与编写的书籍77-78
- 附录78-95
- 附录1:增压管道与汽化器的流阻换热计算程序78-91
- 附录2:储罐中传热传质计算程序91-94
- 附录3:求解温度的迭代函数程序94-95
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