导读:本文包含了大型储罐论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:储罐,大角,接收站,裂纹,温度场,原油,数值。
大型储罐论文文献综述
苏龙龙,苏娟,姜永胜,郭冠群,陈程[1](2019)在《基于ANSYS的大型LNG储罐温度场研究》一文中研究指出基于传热学基本理论,以国内某22万方全容式LNG储罐为研究对象,借助于ANSYS有限元分析软件,建立了LNG储罐二维温度场有限元模型,获得了罐底、罐壁和穹顶等结构在冬季操作工况下的温度场分布规律,验证了LNG储罐各保冷层结构和热角保护系统的作用效果;同时分析方法和数据可用于指导和支持LNG储罐保冷结构的设计以及LNG储罐热应力分析。(本文来源于《辽宁化工》期刊2019年12期)
师鑫鑫[2](2019)在《探究工程用大型储罐焊接安装技术策略》一文中研究指出新时期工程建设规模的扩大,对与之相关的大型储罐需求量逐渐增加。实践中为了增强其焊接安装效果,增加相应安装作业开展中的技术含量及优势,则需要考虑切实有效的技术策略使用,促使工程用大型储罐能够处于良好的应用状态,避免对储罐焊接安装质量产生不利影响。基于此,本文将对工程用大型储罐焊接安装技术策略进行系统阐述,以便为相关研究工作开展提供参考依据,确保大型储罐焊接安装的有效性。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年22期)
侯军[3](2019)在《大型LNG储罐安全距离计算标准对比分析》一文中研究指出安全距离计算是LNG接收站设计的重要环节,不仅关系到站场的运营安全,而且关系到站场周边民众安全。大型LNG储罐作为LNG接收站的最大危险源,其安全距离的计算更为重要。从LNG储罐间距、LNG储罐与周边建构筑物距离、隔热距离、扩散隔离区4个方面对GB 50183—2004和GB/T 22724—2008这两个标准进行了对比分析,并在此基础上对标准执行与修订提出了建议,为后续LNG接收站设计及有关标准的修订提供借鉴。(本文来源于《石油工业技术监督》期刊2019年11期)
许皆乐,郑建勇,李夏书[4](2019)在《大型原油储罐大角焊缝裂纹检测分析及处理》一文中研究指出在某国家石油储备基地一台容积10万立方米的原油储罐开罐检测过程中,采用磁粉和渗透检测,在其大角焊缝外表面发现一处裂纹。通过查阅建罐资料和分析检测数据,推断出产生裂纹的原因,从而制定出对裂纹返修的针对性方案。这对我国石油储备基地大型原油储罐存在类似的安全隐患的检测及处理具有借鉴意义。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年11期)
李晓琳[5](2019)在《大型LNG 储罐罐顶冷接管结露问题分析》一文中研究指出针对大型LNG储罐罐顶冷接管的结露问题,以预应力混凝土全容式LNG储罐的顶部进料管为例开展分析研究工作,提出了一种基于罐顶冷接管局部温度场分析模型和储罐建设地气象条件的冷接管局部结露概率及程度的判断方法,并采用该分析模型对影响冷接管结露的一些参数进行了系列化分析研究。分析结果表明:建造地温度越高、湿度越大,罐顶冷接管越易结露;在一定范围内增加大气对流传热系数、增加保冷套管与大气环境接触的长度,能有效降低结露概率。(本文来源于《石油化工设备技术》期刊2019年06期)
姜坤[6](2019)在《大型原油储罐建设安装过程中浮顶排水系统选型应用》一文中研究指出对于10万立以上外浮顶原油储罐而言,浮顶排水系统是非常重要的,选用一套好的排水系统,既能保证油库的安全生产,又能有效控制维修费用。所以本文储罐项目在选择浮顶排水系统的过程中,在充分考虑了产品质量可靠性和使用稳定性的基础上,通过对国内其它油库使用经验的吸收,在国内目前常用的四种排水系统中选择了适合国情的产品,并通过生产实践检验了选择的正确性。(本文来源于《价值工程》期刊2019年31期)
Chen,YAN,Xi-mei,ZHAI,Yong-hui,WANG[7](2019)在《大型液化天然气储罐在冲击荷载下的动力响应数值研究(英文)》一文中研究指出目的:研究冲击荷载各参数对于液化天然气(LNG)储罐的动力响应结果,定义LNG储罐受到冲击荷载时的破坏模式,并分析不同破坏模式下的破坏机理,为工程防御冲击荷载提供有效的理论研究基础。创新点:1.建立精细化的LNG储罐有限元模型;2.定义LNG储罐在冲击荷载下的破坏模式并揭示其破坏机理;3.提出损伤因子Df可区分叁种冲击破坏模式。方法:1.通过有限元模拟,进行冲击荷载的参数分析,得到不同冲击荷载对于LNG储罐的动力响应(图6和7);2.根据数值模拟结果,定义LNG储罐受到冲击荷载时的破坏模式(图8),并分析其破坏机理(图10和11);3.通过经验公式验算LNG储罐抵御冲击荷载的可靠性。结论:1. LNG储罐薄弱部位为外罐和环梁及底板的连接部位;2. LNG储罐受到冲击荷载的破坏模式分为局部变形、混凝土剥落和穿透叁种;本研究得到了各种破坏模式下的破坏机理,并定义了损伤因子Df来区分叁种破坏模式;3.通过经验公式验算,LNG储罐可以抵御英国规范建议的冲击荷载和法兰的冲击;DOE-standard公式计算结果最为保守。(本文来源于《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》期刊2019年11期)
于平川[8](2019)在《LNG储罐大型化及国产化发展趋势分析》一文中研究指出LNG储罐的发展越来越大型化和国产化,众所周知,LNG储存是液化天然气产业链中的一个极为重要的环节。LNG储罐的作用不仅仅是能够储存大量的LNG,同时还对稳定供气起着重要的缓冲作用。此外,LNG储罐对于上游基本负荷型LNG液化工厂和下游LNG接收终端来说都是一个关键的核心设备。从近几年的发展状况进行分析,随着LNG国际贸易的迅猛发展,LNG储罐技术也在飞速发展,同时LNG大型储罐在国内也逐渐得到了发展,其类型与容量分布情况在不断变化。基于此,文章主要对LNG储罐大型化以及国产化的发展趋势进行进一步探析,分析其发展现状,从而对存在的问题进行针对性的分析与解决。(本文来源于《化工管理》期刊2019年31期)
杨浩[9](2019)在《大型石油化工企业储罐区消防安全对策研究》一文中研究指出随着社会经济的飞速发展,社会生活对石油化工产品的需求量在不断增加,其中储罐区消防安全作为企业管理中的重要组成部分,它的安全有效管理对整个石油化工企业有着十分重要的影响。因此。笔者本文就大型石油化工企业储罐区消防安全问题提出一些有效对策,希望对相关人士能够有所帮助。(本文来源于《石化技术》期刊2019年10期)
梁威,钟曦,陈团海[10](2019)在《大型LNG储罐减隔震技术现状及发展趋势》一文中研究指出本文通过介绍国内外液化天然气(LNG)储罐减隔震技术的现状,展望了LNG储罐减隔震技术未来发展趋势,并提出了LNG储罐未来亟待解决的问题。(本文来源于《石化技术》期刊2019年10期)
大型储罐论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
新时期工程建设规模的扩大,对与之相关的大型储罐需求量逐渐增加。实践中为了增强其焊接安装效果,增加相应安装作业开展中的技术含量及优势,则需要考虑切实有效的技术策略使用,促使工程用大型储罐能够处于良好的应用状态,避免对储罐焊接安装质量产生不利影响。基于此,本文将对工程用大型储罐焊接安装技术策略进行系统阐述,以便为相关研究工作开展提供参考依据,确保大型储罐焊接安装的有效性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
大型储罐论文参考文献
[1].苏龙龙,苏娟,姜永胜,郭冠群,陈程.基于ANSYS的大型LNG储罐温度场研究[J].辽宁化工.2019
[2].师鑫鑫.探究工程用大型储罐焊接安装技术策略[J].中国标准化.2019
[3].侯军.大型LNG储罐安全距离计算标准对比分析[J].石油工业技术监督.2019
[4].许皆乐,郑建勇,李夏书.大型原油储罐大角焊缝裂纹检测分析及处理[J].石油和化工设备.2019
[5].李晓琳.大型LNG储罐罐顶冷接管结露问题分析[J].石油化工设备技术.2019
[6].姜坤.大型原油储罐建设安装过程中浮顶排水系统选型应用[J].价值工程.2019
[7].Chen,YAN,Xi-mei,ZHAI,Yong-hui,WANG.大型液化天然气储罐在冲击荷载下的动力响应数值研究(英文)[J].JournalofZhejiangUniversity-ScienceA(AppliedPhysics&Engineering).2019
[8].于平川.LNG储罐大型化及国产化发展趋势分析[J].化工管理.2019
[9].杨浩.大型石油化工企业储罐区消防安全对策研究[J].石化技术.2019
[10].梁威,钟曦,陈团海.大型LNG储罐减隔震技术现状及发展趋势[J].石化技术.2019