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31.
管道输运高压氢气与天然气的泄漏扩散数值模拟   总被引:6,自引:0,他引:6  
基于有限体积法,建立了管道运输高压氢气及天然气的泄漏扩散模型,考虑到氢气与天然气的管道泄漏事故危险性不同,进行了数值模拟与对比,得出了管道泄漏后氢气与天然气的不同泄漏扩散特性.结果表明:高压氢气的泄漏扩散形成的危险云团较大而且集中;氢气初始的泄漏速度比天然气大得多,与周围环境达到压力平衡所需时间较天然气短;随着扩散时间的增加,氢气危险气体云团扩散最大高度较天然气增加得快;在近地面区氢气泄漏扩散产生的危险后果较天然气小.  相似文献   
32.
大型储罐在地震作用下,常见的破坏形式有罐壁下部出现象足(轴压失稳)、浮动顶与固定顶发生撞击、储罐整体翘离倾覆等,为此,中美设计规范均对大型储罐的抗震设计作出了相应规定.文章结合工程案例,着重比较了锚固系数、底圈罐壁最大轴向压应力以及晃动波高在中美抗震设计计算中的差异,结果表明:对于锚固系数的计算,国内规范参考了美国规范...  相似文献   
33.
快开门式压力容器余压开门爆炸危害研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在数值分析研究压力、容积等对爆炸危害影响的基础上,搭建了快开门式压力容器爆炸危害测试平台,试验研究了两种容积的立式快开门容器带压开门时的爆炸后果。研究结果表明:容器内压力、容积对快开门的爆炸能量呈线性影响;容积和压力的乘积(P0V值)与爆炸能量无直接影响关系;快开门容器开门时所允许的最高余压与容器结构有关。  相似文献   
34.
对江南水网软土环境中油气长输管道的特点进行了分析。结合湖州至杭州天然气长输管道、宁波至杭州成品油长输管道的风险评价工作,指出了现行的长输管道风险评价方法在江南水网地区软土环境油气长输管道评价时存在的问题,并在深入分析的基础上,对提高该地区油气长输管道安全技术水平提出了若干建议。  相似文献   
35.
针对承压印染设备在使用中缺陷较多、设备寿命普遍较短的问题,运用无损检测、理化分析配合有限元数值模拟的方法,对一批较有代表性的立式染色机进行了全面检验,并将检验过程中发现的典型缺陷进行了总结和分析。根据对快开门结构运行过程中的力学分析结果,从设备应力分布特性角度提出应力腐蚀失效易发部位,并综合设备的检验结果进行比较,进而提出结构优化的建议。缺陷机理分析结果表明,在应力集中、疲劳载荷、腐蚀等因素的综合作用下,承压印染设备极易产生裂纹等使用缺陷,应根据设备的使用情况和腐蚀现状调整检验周期,并针对缺陷易发部位进行定期全面检验。  相似文献   
36.
高压储氢罐不同位置泄漏扩散的数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着氢能广泛的应用,储氢容器将日益增多,泄漏破坏等事故将不可避免.今建立了高压储氢罐泄漏扩散的模型,提出了研究高压储氢罐泄漏扩散的数值模拟方法.通过对高压储氢罐不同位置发生泄漏扩散的数值计算,得到了不同位置泄漏后的扩散特性.对比数值模拟结果,认为储氢罐侧面与底面位置发生泄漏时,其危险性要远大于储罐顶部发生泄漏.通过数值分析,得出了该模拟条件下的危险区域在射流方向的传输距离与时间的近似关系公式.数值模拟结果可以为加氢站等场所处理氢气泄漏事故提供参考.  相似文献   
37.
乳化沥青颗粒粒径大小及分布是乳化沥青的一项关键参数,利用乳化沥青颗粒粒度分析仪可方便、准确地观测乳化沥青的颗粒粒径、分布情况及破乳变化过程。选用部分道路石油沥青和乳化剂制备乳化沥青样品,采用乳化沥青颗粒粒度分析仪对乳化沥青的颗粒粒径及分布进行试验分析,并观测乳化沥青的破乳过程,分析乳化沥青颗粒粒径及分布均匀性对乳化沥青的储存稳定性等的影响。  相似文献   
38.
赵明越  廖晓玲  刘延雷  陈涛  吴琳琳 《化工机械》2022,49(2):178-182+224
据统计,杭州地区大中型企业在用压力容器数量约占压力容器总量的25%,其余大部分压力容器主要分布在小微企业中。以小微企业常用典型压力容器(蒸压釜、硫化罐)为例,分析讨论常见损伤失效模式及其研究现状,总结研究进展,提出后续研究的趋势和建议。  相似文献   
39.
针对管道内流体不稳定流动诱发的工业管道振动问题,通过工业管道系统振动源分析,从输送流体的特性出发,对特定的管路系统振动传递特性的分析方法进行研究,利用数值分析手段对管路系统振动特性进行振动仿真和预测。使用ADINA软件对T字型管道结构的振动特性进行了流固耦合数值模拟,得到了该管道结构的振动特性参数,为压力管道的流固耦合数值计算及振动特性预测提供参考。  相似文献   
40.
2.3数值计算结果及讨论 图10为该模型数值计算377S时外表面的温度云图,可见气瓶外壁面温度的不均匀分布状态。图11给出气瓶内部不同位置处(各点位置见图7)的温度一时间关系曲线,并对数值模拟结果与试验结果进行了比较,最大误差不超过5%。由图11可见,直筒段近壁面处温度曲线较为平滑,越靠近中轴处波动越大,这主要是由于气瓶外壁面温度不均匀且各种材料传热系数不同,使得内部气体各处产生温差,  相似文献   
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