摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
前言 | 第9-12页 |
第一章 概述 | 第12-22页 |
1.1 热红外温敏技术概述 | 第12-16页 |
1.1.1 红外热成像原理 | 第12-15页 |
1.1.2 红外热成像应用 | 第15-16页 |
1.2 重油催化裂化装置概述 | 第16-19页 |
1.2.1 重油催化裂化装置生产原理 | 第16-17页 |
1.2.2 重油催化裂化装置反应再生系统简介 | 第17-18页 |
1.2.3 重油催化裂化装置反应再生系统衬里介绍 | 第18-19页 |
1.3 热红外温敏技术在石油化工领域主要研究成果 | 第19-20页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 热红外温敏技术在RFCCU安全检测中的应用 | 第22-33页 |
2.1 热红外温敏技术与重油催化裂化壁温检测 | 第22-23页 |
2.2 反再系统典型超温部位热红外扫描 | 第23-32页 |
2.2.1 反应再生系统接管部位热红外扫描 | 第23-25页 |
2.2.2 反应再生系统弯头部位热红外扫描 | 第25-27页 |
2.2.3 反应再生系统人孔部位热红外扫描 | 第27-28页 |
2.2.4 反应再生系统直管部位热红外扫描 | 第28-29页 |
2.2.5 反应再生系统器壁部位热红外扫描 | 第29-31页 |
2.2.6 反应再生系统膨胀节部位热红外扫描 | 第31-32页 |
2.3 反应再生系统超温部位对比分析 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 反应再生系统红外热图外壁超温的原因分析及模拟 | 第33-44页 |
3.1 反应再生系统外壁超温的原因分析 | 第33-41页 |
3.1.1 反应再生系统衬里的主要结构型式 | 第33-37页 |
3.1.2 反应再生系统的衬里破损的原因分析 | 第37-41页 |
3.2 反应再生系统典型超温部位模拟计算 | 第41-43页 |
3.2.1 反应再生系统典型过热部位分析建模 | 第41-42页 |
3.2.2 反应再生系统典型过热部位网格划分 | 第42-43页 |
3.2.3 反应再生系统典型过热部位分析计算 | 第43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 反应再生系统红外热图外壁超温的治理措施 | 第44-49页 |
4.1 反应再生系统超温部位贴板处理 | 第44-45页 |
4.2 反应再生系统超温部位衬里更新修复 | 第45-46页 |
4.3 更换衬里结构型式 | 第46-47页 |
4.4 全过程控制衬里施工质量及衬里烘干步骤 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |