摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 开发沼气能源的迫切性 | 第11页 |
1.1.2 沼气工程产业发展现状及趋势 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题研究意义 | 第14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-17页 |
第2章 沼气工程技术及工艺研究 | 第17-23页 |
2.1 沼气工程 | 第17-18页 |
2.1.1 沼气工程的定义及组成 | 第17页 |
2.1.2 沼气工程的分类 | 第17-18页 |
2.2 沼气生产工艺流程 | 第18页 |
2.3 沼气厌氧发酵原理及工艺条件 | 第18-20页 |
2.3.1 沼气厌氧发酵原理 | 第18-19页 |
2.3.2 沼气厌氧发酵工艺条件 | 第19-20页 |
2.4 沼气净化技术 | 第20-23页 |
第3章 沼气工程预处理厂房气体分布规律 | 第23-31页 |
3.1 沼气成分及特性 | 第23-25页 |
3.1.1 沼气成分 | 第23页 |
3.1.2 沼气理化性质 | 第23-25页 |
3.2 沼气工程事故类型分析 | 第25-29页 |
3.2.1 预处理车间事故类型辨识 | 第26页 |
3.2.2 厌氧发酵储气场所事故类型辨识 | 第26-28页 |
3.2.3 沼气净化车间事故类型辨识 | 第28页 |
3.2.4 发电机房事故类型辨识 | 第28-29页 |
3.2.5 局部事故类型辨识 | 第29页 |
3.3 前处理池气体分布规律 | 第29-31页 |
第4章 基于FLUENT的膜分离净化间沼气泄漏扩散数值模拟 | 第31-61页 |
4.1 FLUENT软件简介 | 第31-33页 |
4.1.1 FLUENT软件包的组成 | 第31-32页 |
4.1.2 FLUENT软件的特点及模拟可行性 | 第32-33页 |
4.1.3 FLUENT求解基本步骤 | 第33页 |
4.2 膜分离净化间沼气泄漏扩散的基本假设条件 | 第33-34页 |
4.3 基本控制方程 | 第34-36页 |
4.3.1 连续性方程 | 第34-35页 |
4.3.2 动量守恒方程 | 第35页 |
4.3.3 能量守恒方程 | 第35页 |
4.3.4 密度方程 | 第35-36页 |
4.3.5 组分方程 | 第36页 |
4.4 FLUENT数值模拟参数设置 | 第36-38页 |
4.4.1 选择运行环境 | 第37页 |
4.4.2 确定计算模型并定义材料 | 第37页 |
4.4.3 设置边界条件 | 第37-38页 |
4.4.4 设置求解控制参数 | 第38页 |
4.4.5 设置初始化条件 | 第38页 |
4.5 数值模拟与分析 | 第38-56页 |
4.5.1 模拟一 | 第38-50页 |
4.5.2 模拟二 | 第50-56页 |
4.6 通风系统可靠性 | 第56-61页 |
4.6.1 可靠度理论 | 第56-57页 |
4.6.2 计算结果与分析 | 第57-61页 |
第5章 基于贝叶斯的沼气工程事故概率研究 | 第61-91页 |
5.1 贝叶斯网络概述 | 第61-64页 |
5.1.1 贝叶斯网络的理论基础 | 第61-62页 |
5.1.2 贝叶斯网络的定义 | 第62-63页 |
5.1.3 贝叶斯网络的构造 | 第63-64页 |
5.2 贝叶斯网络的推理 | 第64页 |
5.3 贝叶斯网络的工具软件 | 第64-65页 |
5.4 基于贝叶斯网络的定量风险评价模型 | 第65-67页 |
5.4.1 故障树的贝叶斯网络化 | 第65-66页 |
5.4.2 基于贝叶斯网络的定量风险评价 | 第66-67页 |
5.5 基于贝叶斯网络沼气发酵储罐火灾爆炸事故概率研究 | 第67-81页 |
5.5.1 故障树的编制 | 第67-70页 |
5.5.2 贝叶斯网络模型 | 第70-78页 |
5.5.3 基本事件重要度 | 第78-81页 |
5.6 基于贝叶斯的发电机房沼气泄漏中毒窒息事故概率研究 | 第81-89页 |
5.6.1 故障树的建立 | 第81-83页 |
5.6.2 贝叶斯网络模型 | 第83-86页 |
5.6.3 基本事件重要度 | 第86-89页 |
5.7 贝叶斯网络分析结果 | 第89-91页 |
第6章 结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97页 |