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基于MDEA天然气脱硫的闪蒸罐安全性研究

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

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