摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·研究的目的及意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-13页 |
·研究内容、技术路线 | 第13-16页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·技术路线 | 第14-16页 |
第2章 LNG加气站HAZOP定性分析 | 第16-26页 |
·HAZOP定性分析方法 | 第16-20页 |
·HAZOP分析方法基础知识 | 第16-18页 |
·HAZOP分析步骤 | 第18-20页 |
·LNG加气站HAZOP定性分析实例 | 第20-25页 |
·某LNG加气站概况 | 第20-23页 |
·确定分析对象 | 第23页 |
·节点划分 | 第23-24页 |
·HAZOP定性分析结果 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 LNG加气站HAZOP分析偏差临界值的确定 | 第26-44页 |
·HAZOP分析与动态模拟结合的可行性 | 第26页 |
·HYSYS动态模拟简介 | 第26-27页 |
·PID控制器 | 第27-30页 |
·比例积分微分控制 | 第27-29页 |
·控制器参数选择与整定 | 第29-30页 |
·建立动态模型 | 第30-41页 |
·物性计算 | 第30-32页 |
·建立数学模型 | 第32-34页 |
·建立动态模型 | 第34-41页 |
·动态模拟确定LNG加气站工艺参数偏差临界值 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 LNG加气站HAZOP分析偏差发生概率计算 | 第44-55页 |
·符号有向图(SDG)简介 | 第44-48页 |
·SDG基本概念 | 第44-45页 |
·SDG推理机制 | 第45-46页 |
·用于HAZOP的SDG建模方法及步骤 | 第46-48页 |
·LNG加气站HAZOP分析偏差发生概率计算 | 第48-53页 |
·SDG模型原因节点概率的计算方法 | 第48-50页 |
·基于贝叶斯网络的概率传播计算方法 | 第50-51页 |
·建立SDG概率计算规则 | 第51-53页 |
·SDG概率树计算偏差发生概率 | 第53页 |
·偏差发生可能性等级划分 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 LNG加气站HAZOP分析偏差后果严重度分析 | 第55-66页 |
·事故模式分析 | 第55-56页 |
·典型事故后果模型 | 第56-63页 |
·泄漏模型 | 第56-58页 |
·火灾模型 | 第58-60页 |
·爆炸模型 | 第60-63页 |
·事故后果造成的伤害计算 | 第63-64页 |
·火灾后果的伤害计算 | 第63页 |
·爆炸后果的伤害计算 | 第63-64页 |
·后果严重度分析 | 第64-65页 |
·偏差导致的安全后果严重度分析 | 第64页 |
·偏差导致的工艺后果严重度分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 LNG加气站HAZOP定量分析方法 | 第66-70页 |
·LNG加气站HAZOP定量分析方法原理 | 第66页 |
·LNG加气站HAZOP定量分析流程 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第7章 LNG加气站HAZOP定量分析实例 | 第70-88页 |
·某LNG加气站工艺参数偏差临界值的确定 | 第70-73页 |
·确定拟分析的偏差 | 第70-71页 |
·确定偏差临界值 | 第71-73页 |
·偏差发生可能性分析 | 第73-80页 |
·建立SDG模型 | 第73-77页 |
·偏差发生概率计算 | 第77-80页 |
·确定偏差发生可能性等级 | 第80页 |
·偏差后果严重度分析 | 第80-82页 |
·偏差导致的安全后果严重度分析 | 第80-82页 |
·偏差导致的工艺后果严重度分析 | 第82页 |
·确定偏差风险等级 | 第82-83页 |
·LNG加气站HAZOP定量分析报告 | 第83页 |
·HAZOP定量分析的优点 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第8章 结论与建议 | 第88-89页 |
·结论 | 第88页 |
·建议 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
附录A | 第95-103页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第103页 |