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 |