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长输天然气管道放空火炬热辐射影响范围研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 国内外研究概况第11-21页
        1.2.1 国内外相关规范发展现状第11-12页
        1.2.2 热辐射伤害准则第12-13页
        1.2.3 安全热通量研究第13-15页
        1.2.4 火炬安全距离现有普遍计算方法第15-18页
        1.2.5 喷射火焰形状和温度分布研究第18-20页
        1.2.6 基于 CFD 技术模拟研究第20-21页
    1.3 研究目的和主要内容第21-23页
        1.3.1 研究目的第21页
        1.3.2 主要内容第21-23页
第二章 构建高架火炬射流火焰模型第23-37页
    2.1 引言第23页
    2.2 射流火焰热辐射计算模型第23-27页
        2.2.1 单点源模型第23-24页
        2.2.2 多点源模型第24-25页
        2.2.3 固体模型第25-27页
    2.3 分区域平头圆锥体模型第27-35页
        2.3.1 基本思路第27页
        2.3.2 热量分布计算方法第27-30页
        2.3.3 计算步骤第30-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 高架放空火炬火焰热辐射影响数值模拟研究第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 数值模型选择第37-42页
        3.2.1 标准 k-ε湍流模型第37-39页
        3.2.2 涡耗散燃烧模型第39-40页
        3.2.3 P-1 热辐射模型第40-41页
        3.2.4 能量方程第41-42页
    3.3 数值模拟第42-49页
        3.3.1 物理模型第42-43页
        3.3.2 网格划分第43页
        3.3.3 边界条件第43-44页
        3.3.4 风速对火焰形状影响第44-46页
        3.3.5 风速对火焰近地面辐射场影响第46-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 高架天然气放空火炬放散热辐射场应用分析第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 应用实例基本情况第50-52页
    4.3 采用点源模型计算第52-54页
        4.3.1 单点源模型第52-53页
        4.3.2 多点源模型第53-54页
    4.4 采用固体模型计算第54-59页
        4.4.1 分区域平头圆锥体模型第54-58页
        4.4.2 平头圆锥体模型第58-59页
    4.5 无风条件下计算结果对比第59-61页
    4.6 无风条件下 FLUENT 模拟第61-62页
    4.7 有风条件下计算结果和模拟结果对比第62-64页
    4.8 模拟计算火焰形态与真实形态对比第64-66页
    4.9 工程应用分析第66-67页
        4.9.1 利用计算结果设定安全措施第66页
        4.9.2 利用计算结果降低放空成本第66-67页
    4.10 本章小结第67-68页
结论与展望第68-70页
    结论第68页
    展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-75页
致谢第75-76页
附件第76页

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