摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究的目的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-18页 |
1.2.1 国内外酸性气田现状 | 第11-14页 |
1.2.2 国内外风险评价技术研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 国内外气体泄漏扩散研究现状 | 第16-18页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第18-20页 |
1.3.2 主要技术路线 | 第20页 |
1.4 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 酸性天然气管道失效分析 | 第21-38页 |
2.1 净化天然气管道事故统计 | 第21-27页 |
2.1.1 英国陆上管道运营者协会 | 第21-23页 |
2.1.2 欧洲输气管道事故数据组织 | 第23-24页 |
2.1.3 加拿大Alberta EUB | 第24-26页 |
2.1.4 前苏联输气管道 | 第26页 |
2.1.5 统计分析 | 第26-27页 |
2.2 酸性天然气管道失效事故统计 | 第27-32页 |
2.2.1 加拿大Alberta EUB | 第27-29页 |
2.2.2 英国Scandpower | 第29页 |
2.2.3 川内管线 | 第29-32页 |
2.2.4 统计分析 | 第32页 |
2.3 酸性天然气管道腐蚀失效模式分析 | 第32-33页 |
2.4 酸性天然气管道失效概率 | 第33-37页 |
2.4.1 酸性天然气管道失效频率 | 第33-34页 |
2.4.2 基本失效频率修正 | 第34-35页 |
2.4.3 管道腐蚀减薄强度失效概率 | 第35-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 酸性天然气泄漏扩散研究 | 第38-54页 |
3.1 紊动射流理论 | 第38-39页 |
3.2 天然气扩散基本理论 | 第39-47页 |
3.2.1 天然气泄漏扩散的影响因素 | 第39-42页 |
3.2.2 天然气扩散模型 | 第42-47页 |
3.3 酸性天然气的扩散特点 | 第47页 |
3.4 高斯模型 | 第47-53页 |
3.4.1 高斯烟羽模型 | 第47-52页 |
3.4.2 高斯烟团模型 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 酸性天然气失效后果计算研究 | 第54-66页 |
4.1 酸性天然气泄漏速度计算 | 第55-58页 |
4.1.1 泄漏孔径的选择 | 第55页 |
4.1.2 泄漏速度计算 | 第55-58页 |
4.2 燃烧 | 第58-61页 |
4.2.1 喷射火 | 第58-60页 |
4.2.2 火球 | 第60-61页 |
4.2.3 闪火 | 第61页 |
4.3 蒸汽云爆炸 | 第61-62页 |
4.4 中毒影响 | 第62-65页 |
4.4.1 API方法 | 第63-64页 |
4.4.2 高斯模型方法 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 酸性天然气管道量化风险评价方法研究 | 第66-74页 |
5.1 酸性天然气管道量化风险评价模型 | 第66-68页 |
5.1.1 组合失效后果影响区域 | 第66-67页 |
5.1.2 失效后果经济损失评价 | 第67-68页 |
5.2 酸性天然气管道风险可接受准则 | 第68-73页 |
5.2.1 基于概率的风险可接受准则 | 第68-72页 |
5.2.2 酸性天然气管道风险可接受准则 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 酸性天然气管道量化风险评价应用 | 第74-89页 |
6.1 酸性天然气管道失效后果面积计算 | 第74-80页 |
6.1.1 燃烧影响面积 | 第74-77页 |
6.1.2 毒性影响面积 | 第77-80页 |
6.2 酸性天然气管道量化风险评价方法应用 | 第80-88页 |
6.2.1 龙岗气田001-6井至001-7集气站管道风险评价 | 第80-83页 |
6.2.2 典型酸性天然气管道 | 第83-88页 |
6.3 本章小结 | 第88-89页 |
第7章 结论和建议 | 第89-91页 |
7.1 主要结论 | 第89-90页 |
7.2 建议 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
附录 | 第95-100页 |
攻读硕±学位期间发表的论文及科研成果 | 第100页 |