摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外可燃气体扩散数值模拟研究进展 | 第12-18页 |
1.2.1 气体扩散数学模型研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2 可燃气体扩散CFD数值模拟研究进展 | 第16-18页 |
1.3 国内外本质安全化技术研究进展 | 第18-22页 |
1.3.1 本质安全化思想发展历程 | 第18-19页 |
1.3.2 化工过程本质安全化设计(ISD)技术应用研究进展 | 第19-21页 |
1.3.3 本质安全评价方法研究进展 | 第21-22页 |
1.4 国内外施工安全风险管控研究现状 | 第22-25页 |
1.4.1 工程项目施工安全风险管控 | 第22-23页 |
1.4.2 施工过程交叉作业安全风险管控 | 第23-25页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第25-27页 |
1.5.1 研究内容 | 第25页 |
1.5.2 技术路线 | 第25-27页 |
第二章 烟囱防腐施工过程可燃气体挥发扩散模型建立与验证 | 第27-56页 |
2.1 某烟囱防腐工程施工过程火灾事故概况分析 | 第27-33页 |
2.1.1 事故过程 | 第27页 |
2.1.2 烟囱防腐工程概况 | 第27-32页 |
2.1.3 施工过程可燃气体挥发扩散影响因素 | 第32-33页 |
2.2 FLUENT模拟基本流程 | 第33页 |
2.3 烟囱防腐施工过程可燃气体挥发扩散模型建立 | 第33-44页 |
2.3.1 几何模型建立及网格划分 | 第33-36页 |
2.3.2 数值模型基本假设 | 第36-37页 |
2.3.3 湍流模型 | 第37-39页 |
2.3.4 组分输运模型 | 第39页 |
2.3.5 基本控制方程 | 第39-41页 |
2.3.6 求解器选择 | 第41页 |
2.3.7 计算模型及材料设置 | 第41-42页 |
2.3.8 边界条件及初始条件设置 | 第42-43页 |
2.3.9 求解方法设置及其控制 | 第43-44页 |
2.4 事故工况下的数值模拟结果分析 | 第44-52页 |
2.5 数值模型可靠性验证 | 第52-55页 |
2.6 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 不同施工条件下烟囱内部可燃气体挥发扩散后果模拟分析 | 第56-69页 |
3.1 不同烟囱进料口风速下的可燃气体挥发扩散后果模拟 | 第56-60页 |
3.2 不同烟囱内壁防腐涂料面积下的可燃气体挥发扩散后果模拟 | 第60-62页 |
3.3 加强通风条件下的可燃气体挥发扩散后果模拟 | 第62-67页 |
3.4 可燃气体浓度随施工时间变化规律分析 | 第67-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 基于ISD技术的烟囱防腐工艺及设备安全性改进和效果评价 | 第69-83页 |
4.1 基于ISD技术的烟囱防腐工艺及设备安全性改进 | 第69-79页 |
4.1.1 烟囱防腐工艺及设备安全性改进方案和可行性分析 | 第69-78页 |
4.1.2 改进后工艺路线建立 | 第78-79页 |
4.2 改进前后本质安全度评价及对比分析 | 第79-81页 |
4.2.1 评价工具选择 | 第79-80页 |
4.2.2 本质安全度评价结果及对比 | 第80-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 基于LOP-SBM的烟囱防腐工程火灾爆炸事故风险管控措施研究 | 第83-103页 |
5.1 多层次安全防护(LOP)理论 | 第83-85页 |
5.2 安全屏障(SB)理论 | 第85-87页 |
5.2.1 安全屏障概述及分类 | 第85-87页 |
5.2.2 安全屏障设置理论 | 第87页 |
5.3 烟囱防腐工程火灾爆炸事故风险管控LOP-SBM模型建立 | 第87-99页 |
5.3.1 “系统本质安全”防护层次中的安全屏障辨识 | 第87-91页 |
5.3.2 “作业过程管理”防护层次中的安全屏障辨识 | 第91-94页 |
5.3.3 “事故应急”防护层次中的安全屏障辨识 | 第94-99页 |
5.4 LOP-SBM模型可靠性评估 | 第99-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-103页 |
结论与展望 | 第103-105页 |
研究结论 | 第103-104页 |
研究展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附件 | 第115页 |