Cтраница 1
Объем газового пространства определяет объем выбросов за счет малых дыханий резервуара. Малые дыхания возможны при положительном изменении температуры окружающего воздуха и отрицательном изменении атмосферного давления. Повышение температуры окружающего воздуха вызывает увеличение объема газовоздушной смеси при постоянной величине газового пространства в резервуаре, а уменьшение атмосферного давления вызывает выделение растворенных газов и паров нефти из нефти. [1]
Объем газового пространства для вертикальных резервуаров определяется в первую очередь типом применяемой крыши. [2]
Объем газового пространства для вертикальных резервуаров в первую очередь зависит от конструкции их крыши. Для резервуаров с плавающими крышами объем газового пространства в течение всего периода эксплуатации будет минимальным; в случае крыш конических и плоских объем газового пространства намного больше и составляет примерно 8 - 10 % объема резервуара. [3]
![]() |
Зависимость скорости коррозии внутренней поверхности резервуаров объемом 10000 м3, расположенных вдали от побережья, от типа крыши. / - коническая. 2 - плавающая. [4] |
Объем газового пространства для вертикальных резервуаров определяется в первую очередь типом применяемой крыши. [5]
Если объем газового пространства равен нулю, то и потери от всех видов дыханий теоретически также равны нулю. [6]
Сокращению объема газового пространства служит способ покрытия поверхности в резервуаре слоем микроскопических полых шариков из пластмасс. Размер шариков колеблется в пределах 10 - 250 мк, шарики наполнены азотом. Достоинством этого способа является возможность применения его как в строящихся, так и в эксплуатируемых резервуарах без капитальных затрат на их реконструкцию. [7]
Уменьшение объема газового пространства приводит к уменьшению потерь от испарения. [8]
Изменение объема газового пространства вследствие изменения уровня нефтепродуктов и в момент наполнения и опорожнения резервуара называют большим дыханием резервуара. [9]
Уменьшение объема газового пространства в резервуарах является также одним из способов борьбы с потерями, происходящими от всех видов дыхания хранилища. [10]
Принцип уменьшения объема газового пространства как средства снижения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения является одним из наиболее эффективных, в особенности для резер-вуарных парков, характеризующихся высокой оборачиваемостью, так как в этих условиях преобладающее количество потерь происходит за счет больших дыханий. Поэтому наиболее целесообразно применять резервуары с плавающими крышами или понтонами. Метод хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов под повышенным давлением также эффективный, особенно для нефтепродуктов с повышенной упругостью паров. [11]
При увеличении объема газового пространства, обусловленном повышением температуры ( малые дыхания) или закачкой нефтепродукта в резервуар ( большие дыхания), крыша резервуара поднимается. При опускании объем газового пространства уменьшается. [12]
Сэндвич-камера с объемом газового пространства менее 5 CMJ оказывается идеально ненасыщенной в начале элюирования, поскольку в газовой фазе нет молекул растворителя и не так просто может быть обеспечен переход и насыщение этими молекулами газовой фазы. Таким условиям соответствует наличие сухой части слоя над поднимающимся фронтом растворителя. В ненасыщенной сэндвич-камере слой не может предварительно насыщаться парами растворителя. [13]
Уменьшение в резервуаре объема газового пространства осуществляется путем разобщения его и свободной поверхности нефти или нефтепродукта. С этой целью применяют текучие вещества ( эмульсии, микрошарики) или жесткие и полужесткие конструкции ( плавающие крыши, понтоны) из материалов, стойких к воздействию нефти или нефтепродуктов. При таком способе сокращения потерь от испарения вещества или конструкции плавают на свободной поверхности нефти или нефтепродуктов, перемещаясь вдоль корпуса резервуара при изменении в нем уровня жидкости. [14]
Теоретические основы определения объема газового пространства манометрическим методом сводятся к следующему. [15]