摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
1.2.2 研究意义 | 第12页 |
1.3 国内外危险化学品重大危险源分级研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 国内外研究现状中存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 研究内容 | 第18-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 拟采取的研究方法及技术路线 | 第19-21页 |
第二章 基于重大事故多米诺效应的重大危险源分级准则 | 第21-37页 |
2.1 重大危险源分级基础 | 第21-22页 |
2.2 基于R值的分级数学模型优化 | 第22-30页 |
2.2.1 分级数学模型优化方法 | 第22-23页 |
2.2.2 多米诺效应校正系数的确定 | 第23-24页 |
2.2.3 多米诺效应校正系数的计算方法 | 第24-30页 |
2.3 基于重大事故多米诺效应的重大危险源分级准则 | 第30-33页 |
2.3.1 重大危险源的层级数量 | 第30-31页 |
2.3.2 重大危险源的分级依据 | 第31-33页 |
2.4 基于多米诺效应的重大危险源分级步骤和程序 | 第33-34页 |
2.4.1 基于多米诺效应的重大危险源分级步骤 | 第33页 |
2.4.2 基于多米诺效应的重大危险源的分级程序 | 第33-34页 |
2.5 考虑多米诺效应的重大危险源分级指标计算其他各参数的选取原则 | 第34-35页 |
2.5.1 q值的选取原则 | 第34-35页 |
2.5.2 Q值的选取原则 | 第35页 |
2.5.3 β 值的选取原则 | 第35页 |
2.5.4 α 值的选取 | 第35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 基于多米诺效应的重大危险源分级实例应用 | 第37-43页 |
3.1 重大危险源概况 | 第37-38页 |
3.2 火灾、爆炸事故后果模拟计算 | 第38-40页 |
3.2.1 蒸气云爆炸 | 第38-39页 |
3.2.2 沸腾液体扩展蒸气爆炸BLEVE | 第39-40页 |
3.3 重大危险源分级 | 第40-41页 |
3.3.1 危险化学品实际存在(在线)量计算 | 第40页 |
3.3.2 危险化学品临界量 | 第40页 |
3.3.3 β 值 | 第40页 |
3.3.4 α 值 | 第40-41页 |
3.3.5 γ 值 | 第41页 |
3.3.6 R’值和重大危险源级别 | 第41页 |
3.4 分级结果分析与对比 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于敏感性分析的重大事故防控对策 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 敏感性因素设定值 | 第44-46页 |
4.2.1 危险化学品的固有危险性 | 第44-45页 |
4.2.2 危险化学品在线量 | 第45页 |
4.2.3 厂外暴露人员数量 | 第45-46页 |
4.2.4 与邻厂装置设备的距离 | 第46页 |
4.2.5 装置、设备、人员的经济价值 | 第46页 |
4.2.6 敏感性因素设定汇总 | 第46页 |
4.3 敏感性分析过程 | 第46-55页 |
4.3.1 临界量 | 第47-48页 |
4.3.2 β值 | 第48-49页 |
4.3.3 危险化学品在线量 | 第49-50页 |
4.3.4 α值 | 第50-51页 |
4.3.5 与邻厂的距离 | 第51-55页 |
4.4 敏感性分析结果 | 第55-58页 |
4.5 重大事故防控对策 | 第58-62页 |
4.5.1 重构重大事故防控体系 | 第58-60页 |
4.5.2 危险化学品在线量的控制 | 第60-61页 |
4.5.3 与周边安全防护间距的要求 | 第61-62页 |
4.5.4 其他防控对策措施 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 研究结论及展望 | 第63-65页 |
5.1 研究结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |