结霜条件下LNG空温式气化器动态传热特性计算
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结霜条件下LNG空温式气化器动态传热特性计算
论文目录
摘要
第1-5页
abstract
第5-10页
第一章 绪论
第10-18页
1.1 课题源及研究背景
第10-11页
1.1.1 课题的来源
第10-11页
1.1.2 研究的背景和意义
第11页
1.2 LNG气化器分类
第11-12页
1.3 国内外研究现状
第12-16页
1.3.1 国外研究现状
第13-14页
1.3.2 国内研究现状
第14-15页
1.3.3 国内外文献综述
第15-16页
1.4 本课题研究的主要内容
第16页
1.5 技术路线及创新点
第16-18页
1.5.1 技术路线
第16-17页
1.5.2 创新点
第17-18页
第二章 空温式气化器结霜换热模型的建立
第18-30页
2.1 冷表面结霜规律分析
第18-19页
2.1.1 冷表面霜层形成的过程
第18页
2.1.2 冷表面霜晶形成的不同形式
第18-19页
2.2 冷表面霜层形成的过程及数学模型的建立
第19-22页
2.2.1 物理模型
第19-20页
2.2.2 计算模型
第20-22页
2.3 霜层物性参数经验公式
第22-23页
2.4 冷板结霜模型离散化求解
第23-25页
2.5 冷壁面结霜初步分析
第25-28页
2.5.1 周围大环境温度对霜层厚度与热阻的影响
第26-27页
2.5.2 大环境湿度对霜层厚度与热阻的影响
第27页
2.5.3 冷板温度对结霜厚度与热阻的影响
第27-28页
2.6 本章小结
第28-30页
第三章 管内LNG换热计算
第30-41页
3.1 LNG在纵向翅片管内的气化机理
第30页
3.2 天然气物性参数的计算
第30-32页
3.2.1 气样组成
第30页
3.2.2 泡点露点计算
第30-31页
3.2.3 混合物热物性计算方法
第31-32页
3.2.4 汽化潜热的计算
第32页
3.3 LNG热物性计算
第32-34页
3.3.1 密度计算
第32-33页
3.3.2 定压比热的计算
第33页
3.3.3 导热系数的计算
第33-34页
3.3.4 动力粘度的计算
第34页
3.4 NG热物性计算
第34-37页
3.4.1 密度计算
第34-35页
3.4.2 定压比热的计算
第35-36页
3.4.3 动力粘度的计算
第36-37页
3.4.4 导热系的计算
第37页
3.5 单相段换热计算
第37-39页
3.6 两相段换热计算
第39-40页
3.7 本章小结
第40-41页
第四章 LNG空温式气化器空气侧换热分析
第41-50页
4.1 翅片管外侧换热机理
第41-45页
4.1.1 自然对流换热
第41-42页
4.1.2 辐射换热
第42-43页
4.1.3 复合换热系数
第43页
4.1.4 复合换热系数分析
第43-45页
4.2 LNG AAV空气侧换热效率
第45-47页
4.2.1 未结霜段的换热效率
第45-46页
4.2.2 结霜段的换热效率
第46页
4.2.3 翅片管空气侧总换热系数
第46-47页
4.3 结霜对翅片管换热的影响
第47-49页
4.4 本章小结
第49-50页
第五章 结霜工况下LNG空温式气化器动态换热计算
第50-66页
5.1 AAV的结构尺寸及计算边界条件
第50-51页
5.2 结霜条件下LNG空温式气化器动态传热特性计算
第51-53页
5.2.1 计算流程
第52-53页
5.2.2 计算流程图
第53页
5.3 AAV的换热特性计算及结果分析
第53-65页
5.3.1 不同运行时间对管内外温度的影响
第54-55页
5.3.2 不同运行时间对管外结霜厚度的影响
第55-56页
5.3.3 不同运行时间对AAV换热系数的影响
第56-58页
5.3.4 不同空间位置AAV管外霜层厚度的变化
第58-59页
5.3.5 不同空间位置AAV管外霜层热阻的变化
第59-60页
5.3.6 不同环境温度下的三段比例
第60-61页
5.3.7 不同环境温度下的翅片管出口温度
第61-62页
5.3.8 不同翅片数下空温式气化器计算
第62-64页
5.3.9 综合分析
第64-65页
5.4 本章小结
第65-66页
第六章 结论与展望
第66-68页
6.1 结论
第66-67页
6.2 展望
第67-68页
致谢
第68-69页
参考文献
第69-73页
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果
第73-74页
本篇论文共
74
页,
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。
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