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加氢裂化反应器定量风险评价方法的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-20页
   ·引言第11页
   ·风险评价第11-15页
     ·风险评价第11-13页
     ·国内外研究现状及发展动态第13-15页
   ·课题的工程背景第15-16页
     ·石化设备面临的问题第15页
     ·扬子加氢裂化反应器的服役现状第15-16页
   ·风险评价方法第16-18页
     ·定性风险评价第16页
     ·定量风险评价第16-18页
       ·RBI分析技术第17页
       ·故障树分析方法第17-18页
   ·课题的研究目的及意义第18页
   ·课题研究内容第18-20页
第二章 基于RBI的失效可能性及失效后果计算第20-40页
   ·RBI技术第20-21页
   ·RBI定量风险评价第21页
   ·失效可能性第21-29页
     ·设备系数第22-29页
       ·腐蚀减薄损伤因子的确定第23-25页
       ·应力腐蚀损伤因子的确定第25-26页
       ·外部腐蚀损伤因子的确定第26页
       ·高温氢腐蚀损伤因子的确定第26-27页
       ·脆性断裂损伤因子的确定第27-28页
       ·设备系数计算第28-29页
     ·管理系数的确定第29页
   ·失效后果第29-36页
     ·泄放速率的估计第30-31页
     ·可燃后果第31-34页
     ·毒性后果第34-35页
     ·营业中断第35-36页
     ·失效后果第36页
   ·风险等级第36-37页
   ·应用案例第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 ORBIT—Onshore软件评价反应器风险第40-48页
   ·概述第40页
   ·ORBIT—Onshore评价软件的特点第40-41页
   ·ORBIT—Onshore软件评价反应器风险第41-46页
     ·反应器失效可能性及失效后果第41-45页
     ·反应器风险水平第45页
     ·基于风险的检验计划第45-46页
   ·ORBIT—Onshore软件存在的缺陷第46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 回火脆化量和最低升压温度的确定第48-62页
   ·概论第48页
   ·加氢反应器材料的回火脆化第48-55页
     ·回火脆化的评定方法第48-49页
     ·长期运行材料的回火脆化程度第49-52页
       ·随机试块化学成分分析第49页
       ·冲击性能试验分析第49-52页
     ·由步冷试验推测材料的回火脆化量第52-55页
       ·推算方法简介第53-54页
       ·反应器回火脆化量的预测第54-55页
   ·最低升压温度的确定第55-61页
     ·由FATT推算最低升压温度第56-58页
       ·最低升压温度设定方法简介第56-58页
       ·最低升压温度的确定第58页
     ·由损伤因子推算最低升压温度第58-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 加氢裂化反应器模糊故障树的建立与分析第62-81页
   ·故障树分析方法概述第62页
   ·故障树分析方法的步骤第62-64页
   ·故障树模型的建立和分析第64-80页
     ·故障树模型的建立第64-73页
     ·定性分析第73-75页
     ·定量分析第75-80页
       ·数值描述模糊语言变量第75-76页
       ·确定底事件的发生概率第76-78页
       ·确定顶事件发生的概率第78-79页
       ·确定底事件的结构重要度第79-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 反应器风险评价软件的编制第81-89页
   ·引言第81页
   ·评价软件的应用范围及功能第81-82页
   ·软件系统结构第82页
   ·评价软件系统流程第82-88页
   ·本章小结第88-89页
第七章 结论与展望第89-91页
   ·结论第89-90页
   ·有待于进一步开展的工作第90-91页
参考文献第91-97页
在读期间发表论文情况第97-98页
致谢第98页

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