摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 水幕技术的诞生及发展 | 第10-11页 |
1.1.2 水幕技术在危险气体泄漏事故应急救援中的应用 | 第11-14页 |
1.2 水幕实验研究及定量化研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 水幕实验研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 水幕吸收效率模型研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 水幕综合模型研究现状 | 第16-17页 |
1.3 水幕定量化研究存在的问题 | 第17-18页 |
1.3.1 水幕吸收效率模型研究存在的问题 | 第17-18页 |
1.3.2 水幕综合模型研究存在问题 | 第18页 |
1.4 本论文研究内容及思路 | 第18-20页 |
1.4.1 水幕吸收效率模型研究内容及思路 | 第18-19页 |
1.4.2 水幕综合模型建模研究内容及思路 | 第19-20页 |
第2章 水幕吸收效率建模研究 | 第20-37页 |
2.1 水幕吸收微观过程分析 | 第20-25页 |
2.1.1 水幕吸效率定义式 | 第20-21页 |
2.1.2 液滴吸收危险气体过程分析 | 第21-25页 |
2.2 扇形水幕吸收效率模型研究 | 第25-32页 |
2.2.1 扇形水幕中气体浓度的确定 | 第25-27页 |
2.2.2 扇形水幕液滴运动分析 | 第27-30页 |
2.2.3 扇形水幕液滴吸收持续时间的确定 | 第30-32页 |
2.3 锥形水幕吸收效率模型研究 | 第32-34页 |
2.3.1 锥形水幕中气体浓度的确定 | 第32页 |
2.3.2 锥形水幕液滴运动分析 | 第32-34页 |
2.3.3 锥形水幕液滴吸收持续时间的确定 | 第34页 |
2.4 水幕吸收率模型 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 水幕吸收率模型验证及影响因素研究 | 第37-45页 |
3.1 水幕吸收可溶性危险气体实验数据 | 第37-39页 |
3.2 水幕吸收效率模型验证 | 第39-40页 |
3.2.1 模型的计算流程 | 第39页 |
3.2.2 模型的验证结果及分析 | 第39-40页 |
3.3 水幕吸收率影响因素研究 | 第40-43页 |
3.3.1 设置距离对水幕吸收率的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 液滴pH值对水幕吸收率的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 液滴粒径对水幕吸收率的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 气水比(Q_水/Q)对水幕吸收率的影响 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 水幕综合模型建模研究 | 第45-62页 |
4.1 现有水幕综合模型比较研究 | 第45-50页 |
4.1.1 现有水幕综合模型概述 | 第45-46页 |
4.1.2 水幕综合模型假设条件的比较 | 第46-48页 |
4.1.3 水幕综合模型基础模型的比较 | 第48-49页 |
4.1.4 水幕综合模型参数的比较 | 第49页 |
4.1.5 现有水幕综合模型的缺陷 | 第49-50页 |
4.2 危险气体的扩散过程分析 | 第50-52页 |
4.2.1 气云性质及判定方法 | 第50-51页 |
4.2.2 水幕作用时气体扩散情况及模型的选择 | 第51-52页 |
4.3 水幕综合模型假设条件 | 第52-53页 |
4.4 水幕综合模型参数的确定 | 第53-59页 |
4.4.1 水幕吸收参数的确定 | 第53-54页 |
4.4.2 初始扩散参数的确定 | 第54-57页 |
4.4.3 水幕后近距离风速的修正 | 第57-58页 |
4.4.4 水幕后稳定度的修正 | 第58-59页 |
4.5 水幕综合模型建模过程 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 水幕综合模型检验及分析 | 第62-68页 |
5.1 水幕实验数据及模型计算 | 第62-64页 |
5.1.1 水幕实验数据 | 第62-63页 |
5.1.2 水幕综合模型计算 | 第63-64页 |
5.2 模型的验证及分析 | 第64-67页 |
5.2.1 模型检验方法 | 第64-65页 |
5.2.2 模型检验结果及分析 | 第65-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论及展望 | 第68-71页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 本文创新点 | 第69-70页 |
6.3 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |