摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 背景与意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第8-9页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第9-12页 |
第2章 天然气管道场站热放空危害识别 | 第12-26页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 场站热放空危害辨识方法 | 第12-13页 |
2.3 场站热放空有害因素的识别 | 第13-18页 |
2.3.1 站场放空主要危害因素分析 | 第14-16页 |
2.3.2 阀室放空主要危害因素分析 | 第16-18页 |
2.4 场站热放空失效故障树分析 | 第18-22页 |
2.4.1 故障树分析方法 | 第18-19页 |
2.4.2 建立放空故障树 | 第19-21页 |
2.4.3 故障树定性分析 | 第21页 |
2.4.4 故障树定量分析 | 第21-22页 |
2.5 场站热放空作业事件树分析 | 第22-25页 |
2.5.1 事件树分析方法 | 第22页 |
2.5.2 事件树定性分析 | 第22-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 场站热放空燃烧热辐射理论分析 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 热放空热量传递和燃烧机理研究 | 第26-29页 |
3.3 安全热通量研究 | 第29-30页 |
3.4 火炬安全距离计算方法 | 第30-33页 |
3.5 热放空辐射范围影响因素分析 | 第33-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 场站热放空辐射分布范围的数值模拟 | 第36-77页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 站场、阀室放空工况数据统计 | 第37-40页 |
4.2.1 风速统计 | 第37-38页 |
4.2.2 放空初始压力统计 | 第38页 |
4.2.3 放空火炬出口直径统计 | 第38-40页 |
4.3 软件对比分析 | 第40-41页 |
4.4 平原地区热放空数值模拟 | 第41-62页 |
4.4.1 PHAST软件简介 | 第41-42页 |
4.4.2 软件的模拟流程和初始参数 | 第42-44页 |
4.4.3 风速的影响 | 第44-50页 |
4.4.4 大气稳定度的影响 | 第50-51页 |
4.4.5 放空火炬出口压力的影响 | 第51-56页 |
4.4.6 火炬出口直径的影响 | 第56-62页 |
4.5 区地形热放空数值模拟 | 第62-74页 |
4.5.1 FLUENT软件简介 | 第62页 |
4.5.2 数学模型选择与分析 | 第62-65页 |
4.5.3 模拟流程 | 第65页 |
4.5.4 障碍物存在与否的对比 | 第65-70页 |
4.5.5 不同障碍物高度对热放空辐射的影响 | 第70-71页 |
4.5.6 障碍物与放空火炬的不同距离对热放空辐射的影响 | 第71-74页 |
4.6 临海地区热放空数值模拟 | 第74-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 天然气管线场站热放空作业实例分析 | 第77-89页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 平原地区热放空作业实例分析 | 第77-83页 |
5.2.1 平原地区现场放空模拟分析 | 第77-80页 |
5.2.2 计算结果与模拟结果对比 | 第80-83页 |
5.3 山区地形热放空作业实例分析 | 第83-87页 |
5.3.1 山区地形现场放空模拟分析 | 第83-85页 |
5.3.2 计算结果与模拟结果对比 | 第85-87页 |
5.4 天然气管线场站热放空风险控制措施 | 第87-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 结论与建议 | 第89-92页 |
6.1 结论 | 第89-91页 |
6.2 建议 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第98页 |