摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.2 天然气管道泄漏原因研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 主观原因 | 第9页 |
1.2.2 客观因素 | 第9-10页 |
1.3 天然气泄漏扩散规律研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 天然气在土壤中的扩散规律 | 第10-11页 |
1.3.2 天然气在大气空间中的扩散规律 | 第11-13页 |
1.4 有待解决的问题与本论文的研究内容 | 第13-15页 |
第2章 金属管道腐蚀理论基础 | 第15-20页 |
2.1 土壤的物理化学性质 | 第15页 |
2.2 钢制管道在土壤中的腐蚀过程 | 第15-18页 |
2.2.1 阳极过程 | 第16页 |
2.2.2 阴极过程 | 第16-17页 |
2.2.3 土壤腐蚀中的腐蚀电池 | 第17-18页 |
2.3 土壤腐蚀的影响因素 | 第18-20页 |
2.3.1 土壤性质的影响 | 第18-19页 |
2.3.2 杂散电流对土壤腐蚀的影响 | 第19页 |
2.3.3 微生物对土壤腐蚀的影响 | 第19-20页 |
第3章 某地区埋地燃气管道泄漏事件原因分析 | 第20-26页 |
3.1 季节对埋地燃气管道泄漏的影响 | 第20-21页 |
3.2 杂散电流对埋地燃气管道泄漏的影响 | 第21-22页 |
3.3 管线年代对埋地燃气管道泄漏的影响 | 第22-23页 |
3.4 压力级制对埋地燃气管道泄漏的影响 | 第23-24页 |
3.5 小结 | 第24-26页 |
第4章 埋地燃气管道泄漏实验方法介绍 | 第26-34页 |
4.1 实验方法介绍 | 第26-28页 |
4.2 测试用设备介绍 | 第28-32页 |
4.2.1 燃气管网综合检测仪 | 第29-30页 |
4.2.2 可燃气体检测仪 | 第30-31页 |
4.2.3 XP-314 可燃气体检测仪 | 第31-32页 |
4.3 数据处理方法 | 第32-34页 |
4.3.1 已知数据与数据处理方法 | 第32页 |
4.3.2 计算软件MATLAB简介 | 第32-33页 |
4.3.3 浓度场计算实例 | 第33-34页 |
第5章 埋地燃气管道泄漏后天然气浓度场分析 | 第34-50页 |
5.1 不同地面状态对天然气浓度场的影响 | 第34-41页 |
5.1.1 埋在绿地下的燃气管线泄漏后的浓度场 | 第34-37页 |
5.1.2 埋在沥青地面下的燃气管线泄漏后的浓度场 | 第37-40页 |
5.1.3 不同地面状态对天然气泄漏影响分析 | 第40-41页 |
5.2 漏点方向对天然气浓度场的影响 | 第41-45页 |
5.2.1 泄漏点在侧方的燃气管线泄漏后的浓度场 | 第41-44页 |
5.2.2 泄漏点方向对天然气泄漏扩散影响分析 | 第44-45页 |
5.3 不同压力级制对天然气浓度场的影响 | 第45-49页 |
5.3.1 中压燃气管道泄漏后的浓度场 | 第45-48页 |
5.3.2 管道压力对天然气泄漏扩散影响分析 | 第48-49页 |
5.4 小结 | 第49-50页 |
第6章 天然气管网泄漏检测优化建议 | 第50-53页 |
6.1 天然气管网泄漏检测周期优化建议 | 第50-51页 |
6.2 埋地天然气管线泄漏检测优化建议 | 第51页 |
6.3 埋地天然气管道泄漏点定位优化建议 | 第51-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
附录 | 第55-58页 |
公式符号说明表 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |