始对火焰包围环境下水平圆柱容器内液化气介质的传热传质机理进行分析研究,建立了相应的数值模拟模型,并与加拿大queen’s大学合作,相继对容器壁裂缝以及机械振动冲击等引起的液化气容器*机理进行了研究,开发了相应的数值模拟模型,同时提出了“冷*”概念。此外武汉交通科技大学在交通部资助下,积极进行了液化气及石油运输过程中突发性事故的机理研究与仿真[23],主要针对液化气船和油船的典型结构型式建立了相应的数值模拟模型,开发了具有友好用户界面的仿真软件。宇德明在“重大危险源的评价及火灾*事故严重度的若干研究”博士论文中对沸腾液体扩展蒸气*伤害机理进行了一些研究。同时国内也有少量文献报道了国内学者利用国外研究成果应用于实际工程灾害评价中的研究,例如刘茂,杜雅萍等在文献中对液化石油气罐区危险性进行了定量评价;王铁民开发了“液化石油气罐区安全评价和紧急防灾系统”。国内已开发的诊断与评价系统[24],见表1.2。
表1-2 国内已开发的故障诊断与评价系统
table 1-2 fault diagnosis and evaluation system developed home由于投入不足,国内尚未开展实验研究,大多数机理探讨及数值研究工作均是在国外公开发表的实验数据基础上进行的。
4 论文的研究目的与主要研究内容 在有大量易燃、易爆危险物质的生产或储存装置中,一旦物质或能量的正常运行状态遭到破坏,装置发生*,便会导致灾难性的后果,不仅厂区内部,而且邻近地区人员的生命、财产和环境都将遭受巨大的损失。以往发生的灾害性事故案例的严酷事实表明了*灾害防治已刻不容缓。随着石油化工行业的发展,装置的高度自动化、连续化、大型化及高温、高压、高能量储备的特点,也使得*事故更具有突发性、灾难性、复杂性和社会性。因此,加强典型化工过程*灾害的发生、发展和防治机理研究,加强典型装置*灾害的预测、预防和控制技术的研究,是建立和完善社会防灾体系及做好城市减灾工作的重要内容之一,此项课题的研究不仅具有重要的理论价值,而且具有很高的经济和社会现实意义。
当前我国正处于社会经济高速发展时期,灾害事故及其造成的损失呈现上升趋势,因而更应重视此领域的研究工作。加上国内目前尚未有较通用和完善的灾害模拟与评价及防灾决策支持软件系统。
本文的研究工作包括以下几方面:
1. 利用事故致因理论,对大量石油化工过程中的典型*灾害事故案例进行剖析、归纳,提出蒸气云*、沸腾液体扩展蒸气*事故的事故机理、相关条件、事故特性和影响因素,并建立典型事故案例数据库。
2. 建立典型化工过程*灾害防灾预案知识库和危险品物性数据库。
3. 利用系统模式识别理论来提取蒸气云*、沸腾液体扩展蒸气*事故在各种条件下的灾害事故模式,建立典型化工过程*灾害事故模式知识库。
4. 建立uvce、bleve的事故后果及严重度模拟评价理论模型,包括*冲击波时间-空间分布及伤害模型,热辐射通量空间分布及伤害模型,热辐射剂量空间分布及伤害模型,*火球模型,死亡半径、重伤半径、轻伤半径及财产损失半径评价模型,人员伤亡及财产损失数量评价模型。
5. 利用人工神经网络技术对典型化工过程*灾害事故案例记录数据进行整理、分析和归纳,并将其应用于修正灾害模拟评价理论模型。
6. 在对已有的系统安全评价技术方法对比研究的基础上,提出和建立基于人工神经网络的系统安全评价技术方法。
7. 应用面向对象编程开发技术、数据结构与算法、数据库技术、软件工程理论和方法和人工智能等技术用于研制开发“化工过程灾害模拟与评价及防灾决策支持系统”软件系统。
8.将开发的防灾决策支持系统与工程实践结合来检验软件系统的可行性和可靠性,并根据检验结果进行修改和完善系统,以保证此软件系统的可行性和实用性。
本章阐述了本论文的研究意义和价值,以及课题的研究背景和来源;对蒸气云*和沸腾液体扩展蒸气*灾害的实验、理论和数值模拟计算等方面研究工作的国内外现状进行了概括和总结,继而提出了本篇论文的主要研究目的和内容。
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