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FPSO气体喷射火及蒸气云爆炸风险分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究目的与意义第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 气体喷射火研究现状第13-14页
        1.3.2 蒸气云爆炸研究现状第14-15页
    1.4 论文主要研究内容第15-16页
第2章 气体喷射火和蒸气云爆炸的控制方程第16-26页
    2.1 气体喷射火和蒸气云爆炸特性第16-17页
    2.2 风险评估软件选取第17-18页
    2.3 气体喷射火和蒸气云爆炸控制方程的建立第18-24页
        2.3.1 气体喷射火和蒸气云爆炸基本方程第18-19页
        2.3.2 非预混燃烧模型第19-20页
        2.3.3 组分输运模型第20-22页
        2.3.4 气体喷射火热辐射模型第22-23页
        2.3.5 FLUENT湍流模型第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第3章 FPSO上部模块气体泄漏风险辨识与频率分析第26-42页
    3.1 定量风险评估理论介绍第26-27页
    3.2 FPSO上部模块气体泄漏风险辨识第27-31页
        3.2.1 FPSO上部模块概述第27-28页
        3.2.2 气体泄漏失效模式的FMEA分析第28-31页
    3.3 FPSO上部模块火灾爆炸频率分析第31-40页
        3.3.1 事件树分析法简介第31-32页
        3.3.2 气体泄漏发生频率第32-33页
        3.3.3 各节点事件发生频率第33-37页
        3.3.4 泄漏孔尺寸选取第37-38页
        3.3.5 气体喷射火及蒸气云爆炸频率第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 FPSO上部模块气体喷射火后果分析第42-66页
    4.1 温度和热辐射损伤准则第42-43页
    4.2 气体喷射火模拟CFD模型第43-44页
        4.2.1 网格划分第43页
        4.2.2 收敛性准则第43页
        4.2.3 基本参数设置第43-44页
        4.2.4 边界条件设置第44页
    4.3 FPSO上部模块容器喷射火的模拟第44-58页
        4.3.1 初始风场计算第44-45页
        4.3.2 喷射火焰发展过程第45-46页
        4.3.3 泄漏口径为0.04m工况第46-50页
        4.3.4 泄漏口径为0.06m工况第50-53页
        4.3.5 泄漏口径为0.11m工况第53-58页
    4.4 FPSO上部模块管线喷射火的模拟第58-61页
        4.4.1 无风情况下模拟结果第58-59页
        4.4.2 常风情况下模拟结果第59-60页
        4.4.3 季风情况下模拟结果第60-61页
    4.5 模拟结果对比分析第61-64页
        4.5.1 容器喷射火三种工况的对比第61-62页
        4.5.2 管线喷射火三种工况的对比第62-64页
    4.6 本章小结第64-66页
第5章 FPSO上部模块蒸气云爆炸后果分析第66-82页
    5.1 爆炸超压损伤准则第66页
    5.2 蒸气云爆炸模拟CFD模型第66-69页
        5.2.1 模型建立第66-67页
        5.2.2 网格划分第67-68页
        5.2.3 基本参数设置第68-69页
        5.2.4 边界条件设置第69页
    5.3 FPSO上部模块气体扩散模拟第69-72页
        5.3.1 初始风场计算第69-71页
        5.3.2 甲烷泄漏扩散过程第71-72页
    5.4 FPSO上部模块蒸气云爆炸模拟第72-77页
        5.4.1 甲烷扩散危险区域第72-73页
        5.4.2 爆炸超压后果分析第73-77页
    5.5 FPSO上部模块气体泄漏后果风险评价第77-81页
        5.5.1 火灾爆炸风险计算第77-78页
        5.5.2 风险接受准则第78-79页
        5.5.3 降低风险举措第79-81页
    5.6 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-92页
致谢第92页

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