物料泄漏源模型及其應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-02-26 22:58
工業(yè)生產(chǎn)中,有毒有害物料的泄漏擴(kuò)散是引發(fā)火災(zāi)、爆炸、毒物傷害等重大事故的直接原因之一,一直以來都是化工安全環(huán)境領(lǐng)域研究的重點(diǎn)。分析危險(xiǎn)物料泄漏模式,建立相對(duì)可靠的泄漏源模型,得到更精確的輸出參數(shù),對(duì)提高物料泄漏突發(fā)事故的應(yīng)急管理水平、降低事故造成的損失以及新工藝設(shè)計(jì)的評(píng)估具有重要意義。該文以壓力容器和管道為研究對(duì)象,對(duì)物料泄漏的發(fā)生過程、物質(zhì)特性及泄漏機(jī)理等進(jìn)行了研究與分析,闡述了容器穩(wěn)態(tài)泄漏的主要形式,并建立了相應(yīng)的泄漏源模型。通過氫氣、一氧化碳、氰化氫、丙烷等實(shí)例,對(duì)其泄漏特性進(jìn)行數(shù)值模擬。結(jié)果表明:泄漏流率和容器內(nèi)壓基本呈線性關(guān)系;壓縮氣體在泄漏過程中多數(shù)情況處于臨界流狀態(tài),當(dāng)泄口處壓力接近外部大氣壓時(shí),泄漏由臨界流轉(zhuǎn)變成非臨界流;加壓液化氣泄漏模式比較復(fù)雜,可能是蒸汽泄漏、液相泄漏或者兩相流泄漏,容器內(nèi)液面與泄漏口的相對(duì)高度、容器內(nèi)溫度、壓力決定了泄漏的類型,因此隨著泄漏的持續(xù),泄漏模式會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變;管長(zhǎng)和管徑的尺寸以及管道的材質(zhì)、管道的傾斜度對(duì)氣相泄漏流率的影響不大,但是對(duì)液相和兩相流泄漏流率的影響顯著。模擬結(jié)果反映了泄漏過程中容器動(dòng)力學(xué)特征的變化情況,總結(jié)了影響泄漏流率相關(guān)參...
【文章來源】:重慶大學(xué)重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 引言
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 氣體泄漏模型
1.2.2 液體泄漏模型
1.2.3 加壓液化氣泄漏模型
1.3 泄漏源模型概述
1.4 本文的研究目的和主要研究?jī)?nèi)容
1.4.1 研究目的
1.4.2 研究?jī)?nèi)容
2 氣體泄漏模型
2.1 氣體容器動(dòng)力學(xué)子模型
2.2 氣體泄漏子模型
2.2.1 容器壁面小孔泄漏
2.2.2 管道泄漏
2.3 壓縮氣體泄漏模型流程圖
2.4 實(shí)例計(jì)算
2.4.1 氫氣經(jīng)儲(chǔ)罐小孔泄漏
2.4.2 一氧化碳經(jīng)連接短管泄漏
2.5 本章小結(jié)
3 液體泄漏模型
3.1 液體容器內(nèi)的動(dòng)力學(xué)子模型
3.2 液體泄漏子模型
3.2.1 液體經(jīng)小孔泄漏
3.2.2 液體經(jīng)管道泄漏
3.3 液體泄漏模型計(jì)算流程
3.4 實(shí)例計(jì)算
3.4.1 丙烯腈經(jīng)小孔泄漏
3.4.2 丙烯腈經(jīng)短管泄漏
3.5 本章小結(jié)
4 加壓液化氣泄漏模型
4.1 泄漏模式
4.1.1 確定液面高度和蒸汽體積分?jǐn)?shù)
4.1.2 判定泄漏模式
4.2 泄漏過程中容器動(dòng)力學(xué)子模型
4.2.1 純蒸汽泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.2.2 兩相流泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.2.3 液體泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.3 加壓液化氣泄漏子模型
4.3.1 加壓液化氣經(jīng)儲(chǔ)罐小孔泄漏
4.3.2 加壓液化氣經(jīng)儲(chǔ)罐連接短管泄漏
4.4 加壓液化氣泄漏模型計(jì)算流程
4.5 實(shí)例計(jì)算
4.5.1 丙烷經(jīng)容器小孔泄漏
4.5.2 丙烷經(jīng)短管泄漏
4.6 本章小結(jié)
5 結(jié)論及展望
5.1 主要結(jié)論
5.2 后續(xù)研究工作的展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
作者在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
本文編號(hào):3053299
【文章來源】:重慶大學(xué)重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
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摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 引言
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 氣體泄漏模型
1.2.2 液體泄漏模型
1.2.3 加壓液化氣泄漏模型
1.3 泄漏源模型概述
1.4 本文的研究目的和主要研究?jī)?nèi)容
1.4.1 研究目的
1.4.2 研究?jī)?nèi)容
2 氣體泄漏模型
2.1 氣體容器動(dòng)力學(xué)子模型
2.2 氣體泄漏子模型
2.2.1 容器壁面小孔泄漏
2.2.2 管道泄漏
2.3 壓縮氣體泄漏模型流程圖
2.4 實(shí)例計(jì)算
2.4.1 氫氣經(jīng)儲(chǔ)罐小孔泄漏
2.4.2 一氧化碳經(jīng)連接短管泄漏
2.5 本章小結(jié)
3 液體泄漏模型
3.1 液體容器內(nèi)的動(dòng)力學(xué)子模型
3.2 液體泄漏子模型
3.2.1 液體經(jīng)小孔泄漏
3.2.2 液體經(jīng)管道泄漏
3.3 液體泄漏模型計(jì)算流程
3.4 實(shí)例計(jì)算
3.4.1 丙烯腈經(jīng)小孔泄漏
3.4.2 丙烯腈經(jīng)短管泄漏
3.5 本章小結(jié)
4 加壓液化氣泄漏模型
4.1 泄漏模式
4.1.1 確定液面高度和蒸汽體積分?jǐn)?shù)
4.1.2 判定泄漏模式
4.2 泄漏過程中容器動(dòng)力學(xué)子模型
4.2.1 純蒸汽泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.2.2 兩相流泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.2.3 液體泄漏的容器動(dòng)力學(xué)模型
4.3 加壓液化氣泄漏子模型
4.3.1 加壓液化氣經(jīng)儲(chǔ)罐小孔泄漏
4.3.2 加壓液化氣經(jīng)儲(chǔ)罐連接短管泄漏
4.4 加壓液化氣泄漏模型計(jì)算流程
4.5 實(shí)例計(jì)算
4.5.1 丙烷經(jīng)容器小孔泄漏
4.5.2 丙烷經(jīng)短管泄漏
4.6 本章小結(jié)
5 結(jié)論及展望
5.1 主要結(jié)論
5.2 后續(xù)研究工作的展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
作者在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
本文編號(hào):3053299
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