Cтраница 3
В результате проведенных исследований разработаны конструкции водоспусков плавающих крыш резервуаров, которые содержат дренажные отверстия с присоединительными патрубками на плавающей крыше и на стенке резервуара, соединенных между собой гофрированным металлическим трубопроводом, выполненным из нержавеющей стали и устройства, обеспечивающего перемещение гибкого трубопровода синхронно с подъемом и опусканием плавающей крыши. [31]
В связи с тем, что в плавающих крышах резервуаров больших размеров нагрузки распределяются неравномерно, Французским нефтяным институтом предложена конструкция плавающей крыши, основой которой служат центральный и периферийный поплавки. Периферийный поплавок представляет собой полое кольцо, радиус которого равен 0 7 - 0 8 радиуса резервуара. Центральный и периферийный поплавки соединяются друг с другом при помощи радиаль-но расположенных балок. Снизу вся эта конструкция подстилается пленкой, стойкой по отношению к хранящемуся продукту. [32]
![]() |
Водоспуск на плавающей крыше резервуара объемом 50000 м3. [33] |
На рис. 29, а, б приведено положение катучей лестницы плавающей крыши резервуара объемом 50000 м3 в момент первого полного подъема плавающей крыши при ее окончательном испытании водой. [34]
В третьем разделе обсуждаются метопы оценки плавучести, остойчивости и прочности плавающей крыши резервуара. Причем крыла рассматривается как тело, плавающее в ограниченном объеме жидкости. [35]
Следовательно, предложенная методика при 60 точках измерения вполне удовлетворительно описывает реальное распределение снега на плавающей крыше резервуара. [36]
![]() |
Потери паров от малого дыхания в резервуарах различной вместимости. [37] |
К пассивным относятся достаточно полно описанные в [21] методы, уменьшающие потери от дыханий резервуаров ( устройство понтонных или плавающих крыш резервуаров), или централизованный сбор паров дышащих резервуаров в общий газгольдер. Однако все эти решения не предотвращают потери от испарений при сливно-наливных операциях и перекачках нефти. [38]
При этом марки сталей принимают в зависимости от группы, к которой относятся отдельные элементы резервуара: группа I - стенки и окрайки днищ резервуаров вместимостью более 10000 м3 и более фасонки покрытий резервуаров; группа II - стенки и окрайки днищ резервуаров, вместимостью до 10000 м3, покрытия, опорные кольца покрытия и кольца жесткости, центральные части днищ, понтоны, плавающие крыши резервуаров, независимо от их вместимости. [39]
Плавающие крыши, построенные в ФРГ и Голландии, отличаются наличием радиальных жестких коробчатых балок, обеспечивающих определенный уклон к ее центральному понтону. Плавающая крыша резервуара вместимостью 100 тыс. м3 имеет вид колеса с ободом, ступицей и спицами. Благодаря подпору продукта полотнище центральной части крыши натягивается, что обеспечивает отсутствие хлопунов и вода атмосферных осадков сливается, к центру крыши. [40]
Таким же образом собирают части сферических щитов покрытий. Короба понтонов или плавающих крыш резервуаров, элементы верхнего опорного кольца собирают и сваривают в специальных кондукторах-кантователях. Все элементы конструкций резервуаров проходят тщательный контроль геометрической формы для обеспечения точности сборки на монтажной площадке. Для изготовленных частей сферических щитов проводят даже контрольную сборку. [41]
![]() |
Обратный поворотный однодио ют На приемных линиях с ковый клапан использованием размываю. [42] |
Люки световые условным диаметром 500 мм предназначены для вентиляции резервуара при его зачистке и освещения внутренней поверхности. Они устанавливаются на плавающей крыше резервуара на равном расстоянии один от другого, их число зависит от вместимости резервуара. Обычно высота люков 380 мм. Два люка устанавливают на расстоянии 1 м от сифонного крана, что позволяет использовать их для обслуживания кранов, Световой люк состоит из корпуса, усиливающего воротника, фланца и крышки. Крышку крепят к фланцу болтами. Перед установкой люк испытывают, укладывая его крышкой вниз и наливая в него керосин или обильно смачивая. [43]
Будучи непроницаемым для паров нефтепродукта, этот слой вместе с тем обладает очень большой подвижностью во всех своих частях, в результате чего он хорошо герметизирует зеркало испарения нефтепродукта, включая участки, непосредственно прилегающие к опорам крыши, приемным устройствам и другим частям резервуара. Следовательно, слой микромариков действует как сплошная плавающая крыша резервуара, изолируя поверхность находящейся в нем жидкости от атмосферы при любых колебаниях уровня нефтепродукта и тем самым резко снижая потери его от испарения. [44]
Системы уплотнений могут быть самыми различными. В США предложена конструкция уплотнения для плавающей крыши резервуаров, используемых для хранения нефтепродуктов или других легкоиспаряющихся жидкостей. Понтон плавающей крыши с помощью шарнирных механизмов типа пантографов связан с металлическими башмаками, перемещающимися своими плоскими поверхностями по стенкам резервуара и прижимающимися к этим стенкам пантографами. По периметру понтона укреплена нижняя кромка первой уплотнительной манжеты, верхняя кромка которых крепится болтами к башмакам, перемещающимся по стенкам резервуара. Эти же самые крепежные болты удерживают нижнюю кромку второй уплотнительной манжеты, выполненной в виде гофры, обращенной своей выпуклой частью внутрь резервуара. [45]