典型焦化装置基于风险的腐蚀评估及寿命预测技术研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 延迟焦化装置腐蚀研究现状 | 第13页 |
1.1.2 资产完整性及可靠性管理研究现状 | 第13-15页 |
1.2 炼化装置的腐蚀评估及寿命预测 | 第15-17页 |
1.2.1 炼化装置的腐蚀研究方法 | 第15-16页 |
1.2.2 缺陷管道塑性极限分析 | 第16-17页 |
1.2.3 炼化装置的寿命预测方法 | 第17页 |
1.3 课题研究的内容 | 第17-21页 |
第二章 延迟焦化装置的风险分析研究 | 第21-31页 |
2.1 风险辨识 | 第22页 |
2.2 风险评价 | 第22-26页 |
2.2.1 RBI技术基本原理 | 第22-23页 |
2.2.2 RBI技术实现流程 | 第23-26页 |
2.3 风险控制 | 第26-27页 |
2.4 风险监测 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 延迟焦化装置的腐蚀分析研究 | 第31-45页 |
3.1 腐蚀检测技术 | 第31-34页 |
3.1.1 面测厚技术 | 第32-33页 |
3.1.2 涡流检测技术 | 第33-34页 |
3.2 腐蚀机理研究 | 第34-38页 |
3.2.1 装置概况 | 第34-35页 |
3.2.2 工艺原理 | 第35-36页 |
3.2.3 主要腐蚀类型分析 | 第36-38页 |
3.3 腐蚀回路划分 | 第38-39页 |
3.4 腐蚀等级评定 | 第39-41页 |
3.5 重点腐蚀分析 | 第41-42页 |
3.6 防腐建议 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-45页 |
第四章 腐蚀管道的安全评估及寿命预测技术研究 | 第45-65页 |
4.1 分形理论在腐蚀管道的应用 | 第45-50页 |
4.1.1 分形理论概述 | 第45-47页 |
4.1.2 腐蚀坑的分形处理 | 第47-50页 |
4.2 腐蚀管道极限分析 | 第50-58页 |
4.2.1 塑性极限分析理论 | 第50页 |
4.2.2 腐蚀管道的有限元分析 | 第50-57页 |
4.2.3 腐蚀管道的模拟结果分析 | 第57-58页 |
4.3 管道的适用性评价 | 第58-61页 |
4.3.1 在役管道适用性评价理论 | 第58-59页 |
4.3.2 在役管道适用性评价算例 | 第59-61页 |
4.4 管道的剩余寿命预测 | 第61-63页 |
4.4.1 管道极限壁厚计算 | 第61-62页 |
4.4.2 管道剩余寿命计算 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 腐蚀设备的寿命预测技术研究 | 第65-71页 |
5.1 重蜡油发生器的寿命预测 | 第65-69页 |
5.2 稳定塔的寿命预测 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录:腐蚀回路划分 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第83-85页 |
作者及导师简介 | 第85-86页 |
附件 | 第86-87页 |