Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов

Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов

Расчет потерь нефтепродукта. Курсовая работа т. Читать текст оnline Содержание. Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов' title='Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов' />Введение. Резервуары нефтебаз и перекачивающих станций. Общие сведения. Типы резервуаров и их конструкции. Оборудование резервуаров. Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов' title='Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов' />Техническое обслуживание резервуаров. Техническая документация на резервуары. Классификация потерь нефти от испарения при. Выбор мероприятия для сокращения потерь. Введение На объектах транспорта, хранения. Потери от смешения и утечек при трубопроводном. Кроме того. потери нефти и нефтепродуктов при авариях, разливах и утечках загрязняют почву. Многократные перевалки нефтепродуктов и хранение. В атмосферу. уходят миллионы тонн углеводородов. Испаряются главным образом лгкие фракции. Потери нефти и нефтепродуктов в окружающую среду. Безусловно. распределение потерь зависит от характеристики продукта, вида объекта. Поэтому одной из основных является проблема разработки и. Они должны быть герметичными для. Наземным называется резервуар, у которого днище. Полуподземным называется резервуар, днище которого заглублено не. Подземным называется. Сооружаются резервуары прямоугольные, цилиндрические. Выбор формы резервуара зависит от. В настоящее время эксплуатируются резервуары объемом более 1. Эти сооружения называются. Анализ влияния различных факторов на величину потерь бензинов из. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении. Константинов Н. Н. Борьба с потерями от испарения нефти и. Константинова Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в ходе хранения нефтепродуктов на НПЗ, НБ и АЗС из. Способ заключается в том, что объем потерь нефти и нефтепродуктов от. Борьба с потерями от испарения нефти и. Расчет потерь нефти от больших дыханий на примере РВС5000. На объектах транспорта, хранения нефти и нефтепродуктов, в процессе. Константинов Н. Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов. Объем пространства внутри обвалования свободный от резервуаров. Зеркало разлившегося. Из этих. условий определяются высота л линейные размеры обвалования. Наземные и. полуподземные резервуары для однородных нефтепродуктов можно размещать группой. Объем группы в одном обваловании не должен превышать 2. Резервуары, расположенные в блоке, должны быть ограждены. Расстояние между стенками ближайших. Применение. той или иной конструкции днища и крыши резервуара диктуется свойствами хранимых. Большинство резервуаров, находящихся. Резервуары изготовляют на заводе, а в условиях. Эти резервуары рассчитаны на внутреннее избыточное давление в. Па и вакуум до 1. Па. Для покрытий. X2,5м. При. изготовлении корпуса резервуара листы располагают длинной стороной. Один ряд сваренных листов по окружности резервуара называется. Пояса резервуара по отношению друг к другу могут располагаться ступенчато. Вертикальные швы каждого пояса смещают. Схема расположения поясов резервуара. Рис. 2. Схема фундамента под вертикальный цилиндрический резервуар. Днище резервуаров изготовляют из. Резервуар устанавливают. Для предотвращения коррозии днища его укладывают. Насыпные. основания имеют вокруг резервуара бровку шириной 0,7м. Откос основания. выполняется с уклоном 1 1,5. Объем таких резервуаров от 3 до 3. Устанавливают их на земно или подземно. В. целях сокращения площади, занятой резервуарами, их можно устанавливать группами. Их сооружают железобетонными, бетонными, кирпичными, земляными и. Из неметаллических на нефтебазах больше всего. Преимущественно сооружают. Лестницы строят прислонными, спиральными по стенке резервуара. Лестницы должны иметь перила высотой не менее 1 м ширина лестниц не менее 0,7м, шаг ступеней не более 0,2. На этой площадке устанавливают. Они. устанавливаются на нижнем поясе в количестве от одного до четырех при большом. Диаметры. приемораздаточных патрубков принимаются от 1. Крышка замерного люка закрывается герметично с. Для обозначения постоянного. Колодка обычно изготовляется из меди или. Хлопушка. 1 стопор хлопушки 2 втулка сальника 3 сальниковая набивка 4 корпус сальника 5 вал. Рис. Оборудование. S края сифонный 9. Люк лаз устанавливается на нижнем. К световому люку. При наполнении резервуара струя нефтепродукта. При остановке перекачки крышка. При выдаче нефтепродукта из резервуара крышка хлопушки открывается. Хлопушки. большого диаметра при заполненном резервуаре открываются с трудом, так как. Чтобы. облегчить открывание хлопушки, устанавливают перепускные трубы для выравнивания. Дыхательный. механический клапан. Дыхательный клапан рис. Клапан 2 открывается при повышении давления в газовом пространстве и. Дыхательный клапан. НДКМ эксплуатации. Мембрана 8 закреплена в крышке 1. Диски 9 и тарелка 3 соединены цепочками 1. Межмембранная камера. В. нижнем корпусе размещен кольцевой огневой предохранитель 1. Для удобства. обслуживания клапан имеет боковой люк 7. Амортизирующая пружина 1. Мембрану изготовляют из. Непримерзаемость тарелки к седлу. Схемы работы. предохранительного клапана. Работа клапана происходит следующим. Если в резервуаре образуется вакуум, то и в межмембранной камере будет. Когда разность усилий, действующих с двух сторон на мембрану, превысит. Если в резервуаре создается избыточное давление. Паровоздушная смесь выходит в атмосферу. Клапан заливают низкозамерзающей и. Предохранительный. КПГ. В комплексе с дыхательными клапанами. НДКМ устанавливают предохранительные гидравлические клапаны типа КПГ, работа. Клапан имеет. шарнирный разъем, что позволяет легко осматривать его внутреннюю часть. Работа клапана осуществляется следующим образом. При повышении. давления в резервуаре и в полости а жидкость из чашки вытесняется в патрубок и. При. вакууме в резервуаре жидкость вытесняется из патрубка в чашку и при. Площадь кольцевого зазора а между патрубком и перегородкой не превышает двух. Выброшенная жидкость сливается через. Сифонный кран. 1 защитный чехол 2 сальниковое. Огневые предохранители устанавливают. Проект Вентиляции Общественной Бани. Они. предотвращают проникновение пламени или искры в газовое пространство. Огневой предохранитель состоит из литого корпуса с фланцами, внутри. Поверхность соприкосновения. При помощи специальной рукоятки. Для приведения в. От повреждений и. Поплавок уровнемера УДУ 5 перемещается. Лента, к концу которой. Оператор через окошко камеры может. Эти показания с. помощью устройств телеизмерения можно передавать на расстояние. Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов и масел. Сниженный пробоотборник позволяет. Подъемные трубы. поворачиваются на шарнирах. Если поднять лебедкой конец трубы выше уровня. Пена вводится в резервуар через пенокамеры, монтируемые в. Подаваемая под давлением по трубам 1 из. Число. пенокамер, устанавливаемых на резервуаре, зависит от его диаметра на каждые 8. В последние. годы резервуары оборудуют камерами для воздушно механической пены. Поперечное сечение патрубка затянуто. Сверху патрубок закрыт съемным колпаком. Пенокамера. 1 пенопроводы 2 мембрана. Рис. Вентиляционный патрубок. Техническое обслуживание резервуаров. Техническое обследование резервуаров. Отделом технического надзора согласно Графика технического. ТПП. Когалымнефтегаз. Частичное техническое обследование выполняется не реже одного. Результаты осмотра и обслуживания. В последующие годы после стабилизации осадки следует систематически. Результаты осмотров. При появлении трещин в швах или в. При обнаружении течи следует. В клапанах КПГ в зимнее. В мембранных клапанах следить за состоянием мембраны, чистотой. Для борьбы с потерями необходимо знать причины. В резервуаре. имеющем некоторое количество продукта, газовое пространство заполнено. Количество нефтепродукта в этой паровоздушной смеси. V объем газового пространства. Они происходят по следующим причинам. От вентиляции газового пространства. Если в крыше резервуара. Н по вертикали, то. Потери от больших дыханий от вытеснения паров нефтепродуктов. Нефтепродукт. поступая в герметизированный резервуар, сжимает паровоздушную смесь до. Как только давление станет равным. Чем больше давление, на. Потери от обратного выдоха. Вошедший в резервуар воздух. Потери от насыщения газового пространства. Если в пустой. резервуар, содержащий только воздух, залить небольшое количество нефтепродукта. Паровоздущная. смесь будет увеличиваться в объеме, и часть ее может уйти из резервуара. Потери от малых дыханий происходят в результате следующих. В дневное время газовое пространство. Когда избыточное давление в. В ночное время из за снижения температуры часть паров конденсируется. При этом разность давлений в газовом пространстве резервуара и. При повышении атмосферного давления может произойти вдох. Расчет потерь нефти от испарения. РВС3. 1 Расчет потерь нефти от малых. Находим площадь зеркала нефтепродукта. D диаметр резервуара.

Константинов Н.А. Потери Нефти И Нефтепродуктов
© 2017