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 |