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FPSO气体喷射火及蒸气云爆炸风险分析

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摘要

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 气体喷射火研究现状

1.3.2 蒸气云爆炸研究现状

1.4 论文主要研究内容

第2章 气体喷射火和蒸气云爆炸的控制方程

2.1 气体喷射火和蒸气云爆炸特性

2.2 风险评估软件选取

2.3 气体喷射火和蒸气云爆炸控制方程的建立

2.3.1 气体喷射火和蒸气云爆炸基本方程

2.3.2 非预混燃烧模型

2.3.3 组分输运模型

2.3.4 气体喷射火热辐射模型

2.3.5 FLUENT湍流模型

2.4 本章小结

第3章 FPSO上部模块气体泄漏风险辨识与频率分析

3.1 定量风险评估理论介绍

3.2 FPSO上部模块气体泄漏风险辨识

3.2.1 FPSO上部模块概述

3.2.2 气体泄漏失效模式的FMEA分析

3.3 FPSO上部模块火灾爆炸频率分析

3.3.1 事件树分析法简介

3.3.2 气体泄漏发生频率

3.3.3 各节点事件发生频率

3.3.4 泄漏孔尺寸选取

3.3.5 气体喷射火及蒸气云爆炸频率

3.4 本章小结

第4章 FPSO上部模块气体喷射火后果分析

4.1 温度和热辐射损伤准则

4.2 气体喷射火模拟CFD模型

4.2.1 网格划分

4.2.2 收敛性准则

4.2.3 基本参数设置

4.2.4 边界条件设置

4.3 FPSO上部模块容器喷射火的模拟

4.3.1 初始风场计算

4.3.2 喷射火焰发展过程

4.3.3 泄漏口径为0.04m工况

4.3.4 泄漏口径为0.06m工况

4.3.4 泄漏口径为0.11m工况

4.4 FPSO上部模块管线喷射火的模拟

4.4.1 无风情况下模拟结果

4.4.2 常风情况下模拟结果

4.4.3 季风情况下模拟结果

4.5 模拟结果对比分析

4.5.1 容器喷射火三种工况的对比

4.5.2 管线喷射火三种工况的对比

4.6 本章小结

第5章 FPSO上部模块蒸气云爆炸后果分析

5.1 爆炸超压损伤准则

5.2 蒸气云爆炸模拟CFD模型

5.2.1 模型建立

5.2.2 网格划分

5.2.3 基本参数设置

5.2.4 边界条件设置

5.3 FPSO上部模块气体扩散模拟

5.3.1 初始风场计算

5.3.2 甲烷泄漏扩散过程

5.4 FPSO上部模块蒸气云爆炸模拟

5.4.1 甲烷扩散危险区域

5.4.2 爆炸超压后果分析

5.5 FPSO上部模块气体泄漏后果风险评价

5.5.1 火灾爆炸风险计算

5.5.2 风险接受准则

5.5.3 降低风险举措

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

致谢

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摘要

海洋油气生产设备在作业过程中面临着各种各样的风险,其中可燃气泄漏形成的气体喷射火和蒸气云爆炸占有很高的比例,为关键风险之一。气体喷射火是可燃气泄漏后立即点火形成的,若延迟点火则可能形成蒸气云爆炸。浮式生产储卸油装置(FPSO)是集采集、生产、储存和运输原油等功能为一体的浮式生产系统,其上部模块设施布局密集,空气流通效果差,一旦发生可燃气泄漏有很大概率引发气体喷射火及蒸气云爆炸事故。本文将某FPSO当作探究对象,对其上部模块形成的气体喷射火和蒸气云爆炸实施定量风险分析,为FPSO喷射火及爆炸风险的管理给予指导。
  本文基于气体喷射火和蒸气云爆炸的特性,对FPSO上部模块的气体喷射火和蒸气云爆炸风险进行评估。首先,依据FPSO上部模块具体布局,挑选易发生气体泄漏进而导致火灾或爆炸事故的高风险设备。之后,实施失效模式与影响分析法(FMEA),计算相关设备气体泄漏失效模式的风险顺序数(RPN),通过排序风险顺序数的大小确定一级分离器和燃料气洗涤撬分别为气体喷射火和蒸气云爆炸的模拟对象。然后,依据事件树分析法(ETA),查阅权威发表统计数据,对目标设备进行火灾和爆炸后果的频率计算。接着,基于CFD方法对一级分离器及其附属管线在不同泄漏孔径、不同风速下的气体喷射火进行数值计算,通过分析火焰温度、火焰热辐射研究喷射火对人体及周边设施的损害;并对燃料气洗涤撬的气体泄漏扩散及蒸气云爆炸进行数值计算,获得各设备表面爆炸超压值及超压的变化趋势。最后,依据火焰热辐射和爆炸超压值计算各工况下气体喷射火和蒸气云爆炸事件的群体风险与个人风险,参照ALARP准则进行校核,得到各风险结果。本文还依据气体喷射火和蒸气云爆炸的特性提出了针对性的防护举措。

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