储罐区池火灾状态下防火间距的理论基础研究
摘 要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪 论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·防火间距现状 | 第12-16页 |
·储存方式 | 第12-13页 |
·国内防火间距现状 | 第13页 |
·国外防火间距现状 | 第13-16页 |
·国内外防火间距现状的对比 | 第16页 |
·防火间距的制定 | 第16-17页 |
·现有防火间距制定的准则 | 第16-17页 |
·防火间距的影响因素分析 | 第17页 |
·防火间距合理性制定的研究 | 第17-22页 |
·事故发生的破坏程度 | 第17-21页 |
·事故发生的几率 | 第21-22页 |
·经济核算 | 第22页 |
·本论文研究的目的和主要内容 | 第22-23页 |
·论文的目的 | 第22页 |
·论文的主要内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 CFD 软件的有效性及池火灾理论基础 | 第27-46页 |
·CFD 技术和软件简介 | 第27-29页 |
·CFD 技术 | 第27页 |
·CFD 软件的有效性 | 第27-28页 |
·Fluent 简介及其发展史 | 第28-29页 |
·研究燃烧的方法 | 第29-30页 |
·燃烧过程基本理论基础 | 第30-33页 |
·守恒和平衡方程 | 第30-31页 |
·输运定律 | 第31-32页 |
·源项 | 第32-33页 |
·辐射换热理论分析 | 第33-35页 |
·池火灾燃烧现象理论分析 | 第35-40页 |
·简单化学反应系统 | 第36页 |
·混合分数 | 第36-37页 |
·由等价比计算混合分数 | 第37-38页 |
·守恒量之间的线性关系 | 第38页 |
·湍流非预混火焰k-ε-g 模型 | 第38-40页 |
·非预混模型的非绝热拓展 | 第40页 |
·Fluent 中参数的用户自定义 UDF | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-46页 |
第三章 无风情况下储罐区池火灾危险性模拟 | 第46-62页 |
·辐射模型 | 第46-47页 |
·物理几何模型 | 第47-51页 |
·物理模型 | 第48页 |
·物理模型分析 | 第48-51页 |
·火焰尺寸的确定 | 第51-52页 |
·模拟区域的确定 | 第52页 |
·网格划分 | 第52页 |
·中间介质的辐射吸收性质 | 第52-53页 |
·火灾辐射破坏准则 | 第53-55页 |
·热通量准则 | 第53-54页 |
·热强度准则 | 第54页 |
·热通量~热强度准则 | 第54-55页 |
·数值模拟 | 第55-60页 |
·燃料理化性质 | 第55-56页 |
·火焰尺寸 | 第56页 |
·模拟区域 | 第56页 |
·网格划分 | 第56页 |
·介质吸收系数 | 第56-57页 |
·边界条件和初始条件 | 第57页 |
·模拟结果 | 第57-60页 |
·结论 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 有风情况下储罐区池火灾危险性模拟 | 第62-80页 |
·prePDF 燃烧模拟 | 第62-69页 |
·燃料及其理化性质 | 第62-63页 |
·描述系统化学反应的模型 | 第63-64页 |
·混合分数富限值的确定 | 第64-65页 |
·反应中间产物预测 | 第65-66页 |
·苯的 prePDF 模拟 | 第66-69页 |
·Fluent 燃烧流动模拟 | 第69-76页 |
·湍流-燃烧模型 | 第69页 |
·数学物理模型 | 第69-70页 |
·几何模型和网格生成 | 第70页 |
·边界/初始条件 | 第70-71页 |
·结论与分析 | 第71-74页 |
·池火灾形状模拟中存在问题 | 第74-76页 |
·辐射模拟 | 第76-78页 |
·几何模型和网格划分 | 第76页 |
·边界/初始条件 | 第76页 |
·模拟结果 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第五章 结论与展望 | 第80-83页 |
·结论 | 第80-81页 |
·创新点 | 第81页 |
·展望 | 第81-83页 |
在读期间发表的论文和参加的项目 | 第83-84页 |
致 谢 | 第84页 |