首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气储存与运输论文--油气输送与运输论文--管道输送论文

含硫天然气管道潜在影响半径计算方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·研究的目的与意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-14页
     ·泄漏速率计算模型的研究现状第10-11页
     ·喷射火热辐射模型研究现状第11-12页
     ·气体扩散模型研究现状第12-14页
     ·气体扩散商业软件的应用现状第14页
   ·研究内容与技术路线第14-16页
     ·主要的研究内容第14-15页
     ·研究的技术路线第15-16页
   ·本章小结第16-17页
第2章 含硫天然气管道潜在影响半径的确定方法第17-23页
   ·含硫天然气管道的典型失效模式第17-20页
     ·含硫天然气管道的主要失效诱因第17-18页
     ·含硫天然气管道的内腐蚀机理第18-19页
     ·含硫天然气管道典型失效模式的确定第19-20页
   ·含硫天然气管道潜在的失效后果第20-21页
   ·含硫天然气管道潜在影响半径的确定方法第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第3章 全管径断裂天然气管道泄漏速率的计算方法第23-32页
   ·气体流体力学基本方程第23-24页
   ·天然气管道泄漏速率的一般计算模型第24-26页
   ·含硫天然气管道泄漏速率的计算第26-31页
     ·含硫天然气管道泄漏的特点第26-27页
     ·全管径断裂状态下泄漏速率的计算第27-28页
     ·天然气管道泄漏速率衰减因子的取值第28-31页
   ·本章小结第31-32页
第4章 含硫天然气管道的火灾潜在影响半径计算模型第32-41页
   ·火灾热辐射计算模型的选择第32-33页
   ·Chamberlain模型第33-34页
   ·天然气管道火灾潜在影响半径计算模型第34页
   ·模型参数的取值第34-39页
     ·基本参数第34-35页
     ·热辐射比率第35页
     ·管道泄漏速率第35-36页
     ·喷射火表面积第36-38页
     ·观测因子第38-39页
     ·热辐射通量阈值第39页
   ·本章小结第39-41页
第5章 硫化氢中毒潜在影响半径的多气团叠加计算模型第41-58页
   ·含硫天然气管道泄漏扩散的特点第41页
   ·气体扩散基础模型的选择第41-44页
     ·高斯模型(Gaussian Model)第42页
     ·BM模型第42页
     ·FEM3模型第42-43页
     ·Sutton模型第43-44页
   ·高斯模型第44-46页
   ·硫化氢中毒潜在影响半径计算模型第46-48页
   ·模型参数选择第48-55页
     ·气团质量第48页
     ·扩散参数的取值第48-50页
     ·泄漏气团喷射高度第50-55页
     ·硫化氢中毒浓度阈值第55页
   ·模型求解第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第6章 潜在影响半径计算模型的实例应用第58-69页
   ·硫化氢中毒潜在影响半径计算软件的编制第58-59页
   ·HSCC软件计算结果可靠性分析第59页
   ·实例计算的基本参数第59-61页
     ·管道基本参数第59-60页
     ·计算风速的确定第60-61页
   ·含硫天然气管道潜在影响半径计算模型的应用第61-67页
     ·火灾潜在影响半径计算模型的应用第61-63页
     ·硫化氢中毒潜在影响半径计算模型的应用第63-66页
     ·潜在影响半径计算结果分析第66-67页
   ·含硫天然气管道潜在影响半径图版的制作第67页
   ·本章小结第67-69页
第7章 结论与建议第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·建议第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
附录 含硫天然气管道潜在影响半径图版第77-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:疏水改性聚合物与蠕虫状胶束自组装体系的研究及压裂液应用
下一篇:PG主体气藏开发状况研究及稳产技术对策