摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3.1 气体扩散模型研究现状 | 第9-10页 |
1.3.2 后果模拟软件的应用现状 | 第10页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第10-13页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第10-12页 |
1.4.2 研究的技术路线 | 第12-13页 |
第二章 闪蒸罐潜在影响半径的确定方法 | 第13-17页 |
2.1 天然气脱硫工艺装置失效模式 | 第13-15页 |
2.1.1 环境诱导开裂 | 第13-14页 |
2.1.2 腐蚀 | 第14页 |
2.1.3 异常操作 | 第14-15页 |
2.2 闪蒸罐失效可能性及失效后果 | 第15-16页 |
2.2.1 失效可能性 | 第15页 |
2.2.2 失效后果 | 第15-16页 |
2.3 本章小结 | 第16-17页 |
第三章 H_2S、CO_2在MDEA溶液中的溶解度模型 | 第17-26页 |
3.1 MDEA-H_2O-H_2S-CO_2体系反应原理 | 第17-18页 |
3.2 溶解度模型的建立 | 第18-19页 |
3.3 模型的简化 | 第19-20页 |
3.4 溶解度模型的求解 | 第20-23页 |
3.5 结果与分析 | 第23-25页 |
3.6 本章小结 | 第25-26页 |
第四章 闪蒸气中H_2S含量分析 | 第26-39页 |
4.1 天然气净化工艺介绍 | 第26-27页 |
4.2 天然气闪蒸模拟流程的建立 | 第27-30页 |
4.2.1 基本参数及操作条件 | 第27-30页 |
4.2.2 模拟结果 | 第30页 |
4.3 闪蒸气H_2S含量影响因素 | 第30-35页 |
4.3.1 原料气中H_2S含量 | 第30-31页 |
4.3.2 温度 | 第31-32页 |
4.3.3 操作压力 | 第32-33页 |
4.3.4 溶液配比 | 第33-34页 |
4.3.5 酸气负荷 | 第34-35页 |
4.4 闪蒸气H_2S含量多元线性回归分析 | 第35-37页 |
4.4.1 闪蒸气H_2S摩尔流量 | 第35-36页 |
4.4.2 闪蒸气H_2S摩尔分数 | 第36-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-39页 |
第五章 闪蒸气泄漏后果模拟 | 第39-63页 |
5.1 流程模拟及后果模拟技术 | 第39-48页 |
5.1.1 气体泄漏速度的计算 | 第39-40页 |
5.1.2 UDM大气扩散模型 | 第40-42页 |
5.1.3 喷射火模型 | 第42-45页 |
5.1.4 火球火灾模型 | 第45-47页 |
5.1.5 蒸气云爆炸模型 | 第47-48页 |
5.2 模型参数选择 | 第48-51页 |
5.2.1 闪蒸罐参数的确定 | 第48-50页 |
5.2.2 泄漏位置及孔径的选择 | 第50页 |
5.2.3 气象条件 | 第50-51页 |
5.2.4 泄漏时间的确定 | 第51页 |
5.3 模拟结果及讨论 | 第51-61页 |
5.3.1 H_2S中毒影响范围 | 第51-59页 |
5.3.2 喷射火热辐射影响范围 | 第59页 |
5.3.3 火球火灾影响范围 | 第59-60页 |
5.3.4 蒸气云爆炸冲击波影响范围 | 第60-61页 |
5.3.5 闪蒸气泄漏潜在影响半径的确定 | 第61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 MDEA富液泄漏后果模拟 | 第63-75页 |
6.1 液相泄漏H_2S动态释放速率模型 | 第63-66页 |
6.1.1 液体泄漏速度 | 第63页 |
6.1.2 液池半径的计算 | 第63-64页 |
6.1.3 H_2S释放速率的计算 | 第64-65页 |
6.1.4 富液泄漏动态计算模型框图 | 第65-66页 |
6.2 富液泄漏后果模拟 | 第66-70页 |
6.2.1 理论方法 | 第66-67页 |
6.2.2 模型建立及参数设置 | 第67-70页 |
6.3 模拟后果分析 | 第70-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 结论 | 第75-76页 |
附录 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第84页 |