工业燃气应用系统的安全评价
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·工业燃气应用系统风险 | 第12-13页 |
·工业燃气应用系统安全评价的研究意义 | 第13-15页 |
·国内外燃气管网安全评价的研究发展状况 | 第15-16页 |
·主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 安全评价理论研究 | 第18-30页 |
·风险 | 第18-19页 |
·风险分析的步骤 | 第19-20页 |
·风险评价基本方法 | 第20-25页 |
·按评价对象演变的过程、阶段分类 | 第20-21页 |
·按工业安全管理的内容分类 | 第21页 |
·按研究目的、特定的安全领域分类 | 第21-22页 |
·按评价方法的特征分类 | 第22-23页 |
·按收集资料、数据和信息来源及其处理方法分类 | 第23-24页 |
·按系统安全性评价的性质分类 | 第24-25页 |
·概率风险评价技术 | 第25-27页 |
·决策分析方法 | 第25-26页 |
·失效模式、影响和评价分析 | 第26页 |
·概率风险评价 | 第26页 |
·概率结构力学 | 第26-27页 |
·结构可靠性和风险评估 | 第27页 |
·模糊风险评价技术 | 第27-28页 |
·工业燃气应用系统安全评价方法选择 | 第28-30页 |
第三章 故障树基本理论 | 第30-43页 |
·故障树分析(FTA)的历史、现状和发展方向 | 第30-31页 |
·概述 | 第30页 |
·故障树的建立 | 第30-31页 |
·故障树的定性分析 | 第31页 |
·故障树分析原理 | 第31-42页 |
·故障树的分析流程 | 第31-33页 |
·故障树分析的基本名词和符号体系 | 第33-35页 |
·故障树最小割集及其算法 | 第35-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第四章 工业燃气应用系统故障树模型研究 | 第43-70页 |
·工业燃气应用系统气源分析 | 第43-46页 |
·工业燃气应用系统分类 | 第46-47页 |
·工业煤气发生系统失效故障树模型 | 第47-48页 |
·燃气储配系统失效故障树模型 | 第48-51页 |
·工业燃气储配站系统故障树模型 | 第48-49页 |
·高压天然气储配站系统故障树模型 | 第49-50页 |
·液化石油气储配站系统故障树模型 | 第50-51页 |
·工业燃气输配系统故障树模型 | 第51-56页 |
·工业燃气输送管道泄漏故障树模型 | 第52-55页 |
·工业燃气调压器泄漏故障树模型 | 第55-56页 |
·工业燃气使用设备失效故障树 | 第56-58页 |
·燃气调度管理系统故障树模型 | 第58-59页 |
·基于故障树模型的工业燃气应用系统完整性计算 | 第59-64页 |
·工业煤气发生系统失效概率计算 | 第60页 |
·燃气储配系统失效概率计算 | 第60-62页 |
·工业煤气储配系站系统失效概率计算 | 第60-61页 |
·高压天然气输配站系统失效概率计算 | 第61页 |
·液化石油气输配站系统失效概率计算 | 第61-62页 |
·工业燃气输配系统失效概率计算 | 第62-63页 |
·工业燃气输送管道泄漏概率计算 | 第62-63页 |
·工业燃气调压器泄漏概率计算 | 第63页 |
·工业燃气应用设备失效概率计算 | 第63-64页 |
·燃气调度管理系统故障树概率计算 | 第64页 |
·基于故障树的工业燃气应用系统安全评价 | 第64-68页 |
·燃气事故后果分析 | 第64-65页 |
·风险可接受标准 | 第65-67页 |
·风险评价 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第五章 基于安全评价的工业燃气应用系统管理 | 第70-80页 |
·工业燃气应用系统安全决策步骤 | 第70-72页 |
·工业燃气应用系统故障树底事件发生概率分析 | 第72-74页 |
·工业燃气应用系统安全管理决策 | 第74-75页 |
·工业燃气应用系统故障预防措施 | 第75-76页 |
·工业燃气应用系统安全管理措施 | 第76-77页 |
·工业燃气应用系统故障树安全评价模型应用前提 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-83页 |
·研究结论 | 第80-81页 |
·展望与进一步的工作 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第88页 |