摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.1.1 安全评价方法研究现状 | 第11-13页 |
1.1.2 锅炉安全性评价研究现状 | 第13-16页 |
1.2 论文研究内容、意义与架构 | 第16-17页 |
1.2.1 论文研究的内容 | 第16页 |
1.2.2 论文研究的意义 | 第16页 |
1.2.3 论文研究的架构 | 第16-17页 |
第二章 既有燃煤锅炉安全评价方法的选择 | 第17-34页 |
2.1 安全评价的概念和目的 | 第17-18页 |
2.1.1 安全评价的概念 | 第17页 |
2.1.2 安全评价的目的 | 第17-18页 |
2.2 安全评价的内容和评价程序 | 第18-20页 |
2.2.1 安全评价的内容 | 第18-19页 |
2.2.2 安全评价的程序 | 第19-20页 |
2.3 安全评价的分类和选择原则 | 第20-22页 |
2.3.1 安全评价的分类 | 第20-21页 |
2.3.2 安全评价的选择原则 | 第21-22页 |
2.4 常用的安全评价方法 | 第22页 |
2.5 既有燃煤锅炉安全评价方法的选择 | 第22-24页 |
2.5.1 不同安全评价方法的对比 | 第22-23页 |
2.5.2 锅炉安全评价方法的确定 | 第23-24页 |
2.6 基于危险与可操作性研究的保护层分析法 | 第24-33页 |
2.6.1 危险与可操作性研究(HAZOP) | 第24-26页 |
2.6.2 保护层分析(LOPA) | 第26-28页 |
2.6.3 独立保护层(IPL)的识别 | 第28-31页 |
2.6.4 保护层失效频率(PFD)的确定方法 | 第31-33页 |
2.6.5 事故发生频率的确定方法 | 第33页 |
2.6.6 基于危险与可操作性研究的保护层分析法步骤 | 第33页 |
2.7 小结 | 第33-34页 |
第三章 既有燃煤锅炉安全评价模型的建立 | 第34-46页 |
3.1 四管泄漏事故安全评价模型的建立 | 第35-38页 |
3.1.1 发生四管泄漏的现象 | 第35-36页 |
3.1.2 造成四管泄漏的原因 | 第36-37页 |
3.1.3 对四管泄漏事故的 HAZOP 分析 | 第37页 |
3.1.4 对四管泄漏事故的 LOPA 分析 | 第37-38页 |
3.2 水位事故安全评价模型的建立 | 第38-41页 |
3.2.1 发生水位事故的现象 | 第38-39页 |
3.2.2 造成水位事故的原因 | 第39页 |
3.2.3 对水位事故的 HAZOP 分析 | 第39-40页 |
3.2.4 对水位事故的 LOPA 分析 | 第40-41页 |
3.3 灭火事故安全评价模型的建立 | 第41-45页 |
3.3.1 发生灭火事故的现象 | 第42页 |
3.3.2 造成灭火事故的原因 | 第42-43页 |
3.3.3 对灭火事故的 HAZOP 分析 | 第43-44页 |
3.3.4 对灭火事故的 LOPA 分析 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第四章 既有燃煤锅炉安全评价模型应用实例 | 第46-59页 |
4.1 天津某企业锅炉设备概况 | 第46-47页 |
4.2 四管泄漏事故分析 | 第47-50页 |
4.2.1 始发事件发生频率计算 | 第47-49页 |
4.2.2 保护层失效频率计算 | 第49页 |
4.2.3 计算结果 | 第49-50页 |
4.3 水位事故分析 | 第50-52页 |
4.3.1 始发事件发生频率计算 | 第50-51页 |
4.3.2 保护层失效频率计算 | 第51页 |
4.3.3 计算结果 | 第51-52页 |
4.4 灭火事故分析 | 第52-54页 |
4.4.1 始发事件发生频率计算 | 第52-53页 |
4.4.2 保护层失效频率计算 | 第53页 |
4.4.3 计算结果 | 第53-54页 |
4.5 结果分析 | 第54-56页 |
4.6 改进建议 | 第56-58页 |
4.7 小结 | 第58-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |