罐底
- 儲罐罐底邊緣板腐蝕的控制
來說,油田中的儲罐底部會與砼直接接觸,或是因為地基發(fā)生沉降現(xiàn)象導(dǎo)致罐底邊緣板出現(xiàn)變形問題,使罐底邊緣板與砼基礎(chǔ)脫離,而水分及氣體的侵入,使得罐底難免會發(fā)生穿孔問題。因此,油田要對儲罐罐底開裂位置做好密封措施,以有效的延長儲罐的使用壽命,降低事故的發(fā)生幾率。1 儲罐罐底邊緣板腐蝕的基本情況儲罐的罐底邊緣板出現(xiàn)腐蝕的情況大概會占據(jù)腐蝕情況的80%,底板腐蝕對儲罐整體的影響非常大,是造成儲罐失效的主要原因,但是事實上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)卻遠(yuǎn)不如實際數(shù)據(jù)。就比如我國某石化管
全面腐蝕控制 2022年8期2022-11-27
- 原油儲罐內(nèi)腐蝕機理與防護(hù)
結(jié)果發(fā)現(xiàn), 儲罐罐底局部腐蝕最為嚴(yán)重, 根據(jù)SY/T 0087.3—2010 《鋼質(zhì)管道及儲罐腐蝕評價標(biāo)準(zhǔn)鋼質(zhì)儲罐腐蝕直接評價》 中的儲罐內(nèi)壁金屬腐蝕等級劃分標(biāo)準(zhǔn)[1], 腐蝕等級主要為中級、 高級; 其次為罐頂氣相空間的片狀腐蝕, 腐蝕等級主要為低級; 而罐壁與油相接觸處的腐蝕速率相對較小,腐蝕等級主要為低級。 但是含有硫化氫的儲罐罐頂、 罐壁、 罐底最大點蝕速率均較高。目前, 對于原油儲罐內(nèi)防腐主要采用HCC涂層防腐技術(shù), 部分站庫沉降罐罐底采用了涂層
焊管 2022年10期2022-10-25
- 大型LNG儲罐罐底承壓環(huán)梁區(qū)域保冷系統(tǒng)設(shè)計
LNG儲罐常規(guī)罐底承壓環(huán)梁區(qū)域保冷系統(tǒng)方案概述在常規(guī)大型全容式LNG儲罐工程中,罐底承壓環(huán)梁區(qū)域通常選用多種材料組合方案。通常選用HLB2400型泡沫玻璃磚作為承重和保冷材料,布置在內(nèi)罐下方承壓環(huán)梁兩側(cè)區(qū)域一般3~5層,層間交錯布置,避免存在貫穿縫隙,每層泡沫玻璃之間都要布置一層瀝青氈防潮層[3]。由于對產(chǎn)品抗壓強度、導(dǎo)熱系數(shù)、密度等重要性能參數(shù)有嚴(yán)格要求,當(dāng)前LNG儲罐工程項目使用的HLB2400型泡沫玻璃磚主要依靠進(jìn)口,國內(nèi)尚無同規(guī)格代替產(chǎn)品。某LN
石油和化工設(shè)備 2022年3期2022-07-13
- 海洋氣候與工業(yè)廢氣復(fù)雜環(huán)境下罐區(qū)的腐蝕現(xiàn)狀及防護(hù)措施
材質(zhì)為Q235;罐底邊緣板材質(zhì)為SPV490Q,厚度為19 mm,所用防腐材料為CTPU涂料,使用年限15年。1.2 儲罐檢查腐蝕情況(1)邊緣板腐蝕在對原油罐區(qū)所有儲罐的罐底邊緣板重點檢查時發(fā)現(xiàn),儲罐罐底邊緣板的CTPU涂料均存在不同程度的開裂、脫皮現(xiàn)象,開裂部位大多集中在罐底邊緣板與罐壁的結(jié)合處、罐底邊緣板與水泥平臺的結(jié)合處。檢查發(fā)現(xiàn),涂料開裂處的邊緣板存在明顯的腐蝕現(xiàn)象,如圖1和圖2所示。圖1 邊緣板與罐壁結(jié)合處開裂腐蝕Fig.1 The edge
廣州化工 2022年11期2022-06-29
- 航煤用單面傾斜底立式儲罐罐底局部結(jié)構(gòu)特性研究
稱錐底罐),該罐罐底呈倒錐形(坡度大于0.040),錐底中心設(shè)置集油槽。 相對于平底罐,錐底罐可消除微生物滋生環(huán)境、 便于清洗作業(yè)且能削弱電化腐蝕條件[1,2]。然而,在近年來的應(yīng)用中,發(fā)現(xiàn)錐底罐存在3 個弊端:集油槽位于罐底正中,需定期人工作業(yè)輔助排污;需較高的環(huán)墻容納集油槽和下部排污結(jié)構(gòu),不利于儲罐穩(wěn)定性;罐底與罐壁連接的角焊縫為鈍角,反復(fù)收發(fā)航煤的作業(yè)可能造成疲勞破壞。 在新的航煤儲罐建設(shè)中,需考慮以上問題,調(diào)整罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計,改善儲罐的排污特性。單面
化工機械 2022年2期2022-05-25
- 立式金屬罐容量變形分析及有限元計算
分析立式金屬罐由罐底、罐頂、罐壁、計量組件、管路系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)和其它附件組成。 按結(jié)構(gòu)劃分,罐頂有固定頂(拱形、錐形)和浮頂(內(nèi)浮形、外浮形)等;罐底有錐形、倒錐形、單面傾斜形等;罐壁分為對接式、搭接式、套筒式等;附件包括加熱裝置、扶梯平臺、呼吸閥等。 立式金屬罐整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。圖1 立式金屬罐結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of vertical metal tank在進(jìn)行罐容計量時,通過罐頂設(shè)置的計量口采集罐內(nèi)液位(空高或?qū)?/div>
宇航計測技術(shù) 2022年1期2022-04-12
- 立式金屬罐底量容量計算探析
儲物重力作用于儲罐底板、儲罐基礎(chǔ),儲罐罐底沉降隨時間推移會逐步增加,大量使用多年立式儲罐其罐底已形成鍋底型狀態(tài),而這一變形過程十分緩慢,少則數(shù)年,多則數(shù)十年,故極易讓計量人員計算失準(zhǔn),需要采取科學(xué)方法對立式金屬罐底量容量進(jìn)行科學(xué)計算,以確保在儲罐變形狀態(tài)下仍舊獲取精確計算結(jié)果。1 基于容量比較法的立式金屬罐底量容量計算1.1 罐底下計量基準(zhǔn)點對于罐容量的影響分析當(dāng)立式金屬罐底出現(xiàn)基礎(chǔ)變形,帶液、空罐狀態(tài)之下罐底狀態(tài)有所差異,極易導(dǎo)致儲罐容量表失準(zhǔn),影響罐內(nèi)科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年5期2022-03-16
- ZC-11型原油阻降粘劑的工業(yè)應(yīng)用
中重質(zhì)組分易在儲罐底部沉淀,重質(zhì)油的熔點較高(82℃),而原油外浮頂罐的安全儲存溫度工藝控制要求≤50℃。隨著生產(chǎn)周期增長,儲罐底部積累的油渣越來越多,造成原油罐區(qū)有效庫容下降、輸送泵故障頻發(fā)及裝置檢修清罐損失等生產(chǎn)難題,為節(jié)約成本和確保裝置安全運行,相關(guān)單位進(jìn)行研究,開發(fā)了1種專門適用于某單位加工原油的添加劑,在50℃工況下,用于防止原油沉降、降低原油凝固點及粘度的產(chǎn)品即罐區(qū)原油阻降粘劑(以下簡稱原油阻降劑)。經(jīng)過研發(fā)、實驗、中試再到工業(yè)應(yīng)用,原油罐底的煉油與化工 2022年1期2022-03-08
- 大型儲罐底部可拆式伴熱裝置的設(shè)計
持液態(tài)流動,因此罐底與罐壁需要安裝伴熱管來對罐體加熱和保溫。由于常用的儲罐是直接安裝在基礎(chǔ)上的平底立式圓筒形儲罐,這時就需要采用型鋼支撐的罐底來安裝加熱裝置,為便于更換,需要將罐底加熱裝置設(shè)計成可拆結(jié)構(gòu)。另外,對于直接安裝在基礎(chǔ)上的平底立式圓筒形儲罐,罐底在發(fā)生泄漏(如焊縫開裂)時,由于泄漏點不易被發(fā)現(xiàn)造成后續(xù)堵漏返修困難。當(dāng)罐底采用型鋼支撐結(jié)構(gòu)后,可以對型鋼之間的罐底進(jìn)行觀察和檢測,能夠容易發(fā)現(xiàn)儲罐底部的泄漏情況。本文通過以往工程設(shè)計實例介紹了采用型鋼支化工設(shè)計通訊 2022年1期2022-01-25
- 儲罐罐底邊緣板腐蝕的探討
重要作用。儲罐的罐底邊緣板與其整體連接于一起,若邊緣板存在大面積且情況較為嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,即能夠逐漸蔓延至整個罐底甚至儲罐,并且儲罐自身荷載在一定程度上受溫度變化影響,可能導(dǎo)致罐體與罐底之間出現(xiàn)縫隙,進(jìn)而出現(xiàn)雨天積水等情況,進(jìn)一步導(dǎo)致罐底邊緣板腐蝕,并影響儲罐的使用性能,所以需要完善其中的防腐蝕工作。1 儲罐罐底邊緣板腐蝕原因儲罐罐底邊緣板的腐蝕由多方面因素導(dǎo)致,一般為自然因素以及電化學(xué)腐蝕因素,例如儲罐位于大氣和海洋環(huán)境之中,其能夠出現(xiàn)陰極腐蝕性反應(yīng)或是全面腐蝕控制 2021年9期2021-12-19
- 長慶油田罐底油泥有機組分分布及無機礦物組成分析
油田集輸站沉降罐罐底油泥粘度高、密度大且過濾比阻大,常附著于罐底,常溫下流動性極差,常規(guī)手段難以破乳。全面且詳細(xì)剖析罐底油泥的有機及無機組分分布,可為后續(xù)油田進(jìn)行無害化處理,滿足環(huán)保排放指標(biāo)提供有力的實驗數(shù)據(jù)支持,具有重要實驗意義和經(jīng)濟價值。1 實驗部分1.1 儀器和試劑實驗中使用的儀器、化學(xué)試劑及實驗物料如表1、表2所示。表1 實驗儀器信息表2 實驗試劑信息1.2 實驗方法1.2.1油泥含水量、含油量、無機礦物含量分析含水率按照GT/T8929-2006分析儀器 2021年6期2021-12-08
- 陰極保護(hù)防儲罐腐蝕研究
。腐蝕部位主要在罐底外壁及罐壁外側(cè)距罐底1 m 范圍內(nèi)。地面儲罐普遍采用涂漆防腐,經(jīng)多年使用,涂層普遍存在裂紋、脫落等問題。涂層脫落后,罐體裸露面在潮濕環(huán)境下極易形成局部腐蝕電池,使罐體受到腐蝕。早期投用的地面儲罐除了涂防腐漆外,沒有結(jié)合其他防腐技術(shù),因此防腐效果不理想,易出現(xiàn)儲罐腐蝕問題。隨著防腐技術(shù)的發(fā)展,儲罐的腐蝕控制技術(shù)日趨成熟,新建儲罐除進(jìn)行涂層外,同時還結(jié)合陰極保護(hù)技術(shù)對儲罐進(jìn)行防腐,陰極保護(hù)技術(shù)是控制鋼制儲罐罐底板外壁腐蝕行之有效的方法。1設(shè)備管理與維修 2021年19期2021-11-26
- 《JJG168—2018立式金屬罐檢定規(guī)程》中幾何法罐底底量的計算方法
出解決方法。1 罐底為規(guī)則幾何底的底量計算《規(guī)程》中介紹的是不規(guī)則底的底量計算公式,在此先介紹一下規(guī)則圓錐罐底容積計算方法,并舉例計算罐底任意一點的底量。規(guī)則幾何底可看成一個標(biāo)準(zhǔn)的圓錐體,其上任一點對應(yīng)的底量可看成圓柱體減圓臺(圓錐)的體積,如圖1所示,其陰影部分體積計算公式為:圖1 規(guī)則底量容積示意圖(1)式中:H為罐底最高點,m;R為罐基圓半徑,m;R2為圓臺上半徑,m;h為罐底任一點相對于下計量基準(zhǔn)點高度,m;h0為下計量基準(zhǔn)點相對于罐底低點高度。例石油庫與加油站 2021年3期2021-10-18
- LNG接收站儲罐溫度場及其參數(shù)優(yōu)化研究
]研究了LNG儲罐底部泡沫玻璃的厚度與蒸發(fā)率的關(guān)系曲線。范嘉堃[5]通過現(xiàn)場實測儲罐表面溫度分布情況,發(fā)現(xiàn)與理論分析結(jié)果有偏差。在國外,Dong[6]對30 000 m3液化天然氣儲罐進(jìn)行整體溫度場和熱應(yīng)力分布的分析,Zhao利用正交脊波變換和有限元方法相結(jié)合,來研究液化天然氣儲罐液體分層的溫度場分析。本文將采用理論分析和數(shù)值仿真相結(jié)合的方法,對LNG接收站儲罐溫度場進(jìn)行模擬分析,揭示了儲罐傳熱特征,并對儲罐的設(shè)計參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高儲罐的保冷性。1 LNG中國修船 2021年5期2021-10-16
- 硫酸儲罐罐底設(shè)計探討
罐的設(shè)計主要包括罐底、罐壁、罐頂?shù)炔课?,其?span id="j5i0abt0b" class="hl">罐底除了承受液柱靜壓力及基礎(chǔ)的支撐反力,在靠近罐壁處,還受到罐壁及邊緣力的作用,受力狀況較為復(fù)雜。在工程實踐中,罐壁與底板的角焊縫破裂引起硫酸泄漏最為常見,因此筆者就硫酸儲罐罐底的設(shè)計進(jìn)行探討。1 硫酸儲罐罐底結(jié)構(gòu)及受力分析1.1 罐底結(jié)構(gòu)硫酸儲罐底板主要有2種排板形式:條形排板和弓形邊緣板排板。當(dāng)硫酸儲罐內(nèi)徑不小于12.5 m時,宜采用弓形邊緣板排板。硫酸儲罐底板排板示意圖1。圖1 硫酸儲罐底板排板示意中幅板一硫酸工業(yè) 2021年4期2021-07-21
- 儲罐罐底邊緣板腐蝕探討
0)0 引言儲罐罐底邊緣板與儲罐的整體是連接在一起的,罐底邊緣板出現(xiàn)了大面積且嚴(yán)重化的腐蝕現(xiàn)象,會逐漸蔓延到整個罐底甚至整個儲罐上面。而且儲罐自身的荷載會受到溫度變化的影響,進(jìn)而導(dǎo)致兩者之間產(chǎn)生一定的縫隙,而這個縫隙很容易積壓雨水等腐蝕性的介質(zhì),進(jìn)而給儲罐罐底邊緣板造成嚴(yán)格的腐蝕,進(jìn)而影響到儲罐的使用性能,壓縮儲罐的使用壽命。1 儲罐罐底邊緣板腐蝕成因分析儲罐罐底邊緣板出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象的因素是很多的,比如自然因素,電化學(xué)腐蝕因素等。比如,儲罐罐底邊緣板會因為由全面腐蝕控制 2020年7期2020-12-11
- 原料水儲罐設(shè)計要點
間壓力穩(wěn)定。3 罐底設(shè)計按照GB50341-2014的規(guī)定,原料水儲罐罐底應(yīng)設(shè)罐底邊緣板和中幅板,相對于中幅板,罐底邊緣板與底圈罐壁直接焊接,受力復(fù)雜,因此罐底邊緣板厚度一般大于中幅板厚度[9]。為了減少組焊工作量以及減少變形,減少焊縫長度,進(jìn)而減少泄漏機會,中幅板板寬不宜過小,罐底邊緣板徑向長度也不宜過小,此次罐底邊緣板和中幅板均采用1800mm板寬鋼板,罐底板焊接無損檢測要求嚴(yán)格按照GB50128-2014[10]執(zhí)行。一般情況下,罐底需要設(shè)置排污孔[全面腐蝕控制 2020年3期2020-08-10
- 基于MATLAB的油罐罐底板應(yīng)力分析*
連焊縫處,罐壁與罐底相連焊縫處;其中,最理想的失效位置是在罐頂與罐壁相連處,此處失效可避免油罐內(nèi)介質(zhì)流出帶來危害[1];但在實際工作過程中,由于內(nèi)部載荷作用,罐底板易發(fā)生部分翹離現(xiàn)象,當(dāng)內(nèi)部載荷達(dá)到一定值時,底板連接焊縫因承受過大彎曲載荷會發(fā)生撕裂,給油罐的正常運行帶來安全隱患,甚至事故。為了安全運行,油罐在投入使用前必須進(jìn)行靜水壓試驗,即要對油罐罐底板和罐壁板強度、嚴(yán)密性以及基礎(chǔ)沉降情況進(jìn)行檢驗。因油罐罐底板受力復(fù)雜,為方便研究其受力,根據(jù)油罐整體結(jié)構(gòu)和廣州化工 2020年12期2020-07-09
- 儲罐罐底防腐技術(shù)應(yīng)用研究
,這些情況大都是罐底腐蝕泄漏引發(fā)的。據(jù)相關(guān)調(diào)查資料分析,在罐的腐蝕中,罐底腐蝕占80%;其中罐底腐蝕中的60%都是邊緣板下面腐蝕。因此,為了提高儲罐的使用壽命和安全運行,安全可靠的、經(jīng)濟合理的罐底邊緣板防腐具有重要的意義。本文根據(jù)現(xiàn)場實際的管理及使用處理經(jīng)驗總結(jié)了罐底防腐方法,對同行業(yè)應(yīng)用人員提供借鑒。2 使用現(xiàn)狀儲罐罐底邊緣板與儲罐基礎(chǔ)相連,隨著外部環(huán)境及儲罐載荷的不斷變化,會有較大的縫隙產(chǎn)生在罐底邊緣板與儲罐之間。一旦產(chǎn)生縫隙,許多腐蝕介質(zhì)(如雨水)會中國設(shè)備工程 2020年5期2020-06-28
- 大型濃硫酸儲罐罐底的設(shè)計
型立式濃硫酸儲罐罐底的設(shè)計進(jìn)行闡述,以供同行參考。1 濃硫酸儲罐罐底的計算為了方便巡檢、檢維修,及時發(fā)現(xiàn)和處理底板泄漏,對于盛裝高度危害介質(zhì)的濃硫酸儲罐罐底基礎(chǔ)須采用條形基礎(chǔ),如圖1所示。 罐底加強梁(如工字鋼、H型鋼等)應(yīng)等間距分布在罐底板上,并與罐底相焊。 加強梁放在條形基礎(chǔ)上。圖1 濃硫酸儲罐罐底結(jié)構(gòu)筆者對罐底力學(xué)模型的建立,只考慮常溫常壓下設(shè)計液位高度濃硫酸儲液的重力,而不考慮風(fēng)載荷、 地震載荷及儲液晃動等其他載荷的影響。 由于濃硫酸儲罐罐底均勻承化工機械 2020年2期2020-06-03
- 圓底泥漿循環(huán)罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計與應(yīng)用
泥漿泵上水質(zhì)量、罐底沉沙的數(shù)量。圓底罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計充分化解沉沙沉淀需要的支撐點,而且斜底設(shè)計減小沉沙的支撐力,把泥漿泵吸入口放在最低點和喇叭口的設(shè)計均有效解決沉沙問題。1 技術(shù)參數(shù)單罐有效容積:70 m3,外形尺寸:長12 000 mm、寬3000 mm、高2500 mm。2 圓底結(jié)構(gòu)設(shè)計(1)方罐的罐底和罐壁為平面,在攪拌器攪動泥漿運動力與罐壁形成垂直的反作用力。這時泥漿的運動方向就變?yōu)榈酌媾c罐壁交接線的方向,最終泥漿固相在死角失去運動力而逐漸堆積形成沉沙設(shè)備管理與維修 2020年7期2020-05-08
- 煉化企業(yè)罐底油泥處理技術(shù)研究進(jìn)展
等長時間沉積儲油罐底部,形成一層較厚的黏稠膠質(zhì)層,稱為罐底油泥。罐底油泥不僅會占用罐體容積,影響油品質(zhì)量,還會腐蝕罐底,給煉化企業(yè)帶來嚴(yán)重困擾。同時,罐底油泥含油率高,黏度大,有毒有害成分復(fù)雜,處置不當(dāng),會對生態(tài)環(huán)境和人類健康產(chǎn)生極大的危害。針對油泥的處置標(biāo)準(zhǔn),我國在DB61/T《含油污泥處置利用控制標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定:處理后油泥用于鋪設(shè)高等級公路時,含水率低于40%且石油類含量需低于1%;用作工業(yè)生產(chǎn)原料和燃料時,含水率低于60%且石油類含量需低于1%。此外,安全、健康和環(huán)境 2020年3期2020-04-23
- 立式圓筒形儲油罐吊裝強度校核
罐體強度。為限制罐底PL16 鋼板吊裝時產(chǎn)生過大變形,對罐底結(jié)構(gòu)加強(圖2),加強筋型鋼為T6002002525/16 700,材料Q235B。2.2 荷載及荷載組合固定荷載LC1工況:固定載荷包括儲罐及附件自重,考慮質(zhì)量不確定系數(shù)K3=1.05,LC1=M1.05g。圖1 儲罐三維模型圖2 罐底加強結(jié)構(gòu)LCM1:吊耳固定,模型整體施加動力放大系數(shù)1.35,LCM1=LC11.35;相應(yīng)重力加速度g1=K11.05g=1.351.059.8=13.9 m/設(shè)備管理與維修 2020年3期2020-03-05
- 石油儲罐罐底焊接工藝常見問題分析
計方案確定環(huán)節(jié),罐底板是比較重要的組成結(jié)構(gòu),其是承受力最大的位置,只要是該位置出現(xiàn)變形等損壞情況,就會導(dǎo)致在使用的過程中出現(xiàn)穩(wěn)定性不足而造成安全事故,也就是說罐底焊接質(zhì)量對于儲罐運行的安全性存在直接的影響。因此,本文主要理解儲罐罐底焊接方面的工藝,能夠發(fā)現(xiàn)焊接作業(yè)環(huán)節(jié)的問題,能夠了解有效的應(yīng)對措施,最終能夠保證儲罐的質(zhì)量合格,達(dá)到石油化工生產(chǎn)的要求。一、焊接變形石油儲罐設(shè)計方案進(jìn)行中,罐壁厚度較小。當(dāng)前的加工技術(shù)提升,焊接水平得到了很大的提高,有些技術(shù)先進(jìn)環(huán)球市場 2020年20期2020-01-19
- 大罐罐底陰極保護(hù)全壽命周期監(jiān)測技術(shù)研究
a,為確保大罐罐底外壁在設(shè)計壽命內(nèi)免受腐蝕,罐底采用涂層加陰極保護(hù)的聯(lián)合保護(hù)方式[1-3]。1 罐底陰極保護(hù)的必要性由于儲罐罐底置于罐基礎(chǔ)之上,罐基礎(chǔ)內(nèi)從罐底起依次由瀝青砂絕緣層、中砂墊層、HDPE土工膜、長絲無紡?fù)凉げ?、中砂墊層、級配砂石墊層、級配碎石褥墊層組成,罐基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)見圖1。圖1 罐基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖罐底板下表面涂有防腐涂層,但在焊接時焊縫處的防腐涂層不耐焊接時產(chǎn)生的高溫,造成涂層破損,一旦與腐蝕性介質(zhì)接觸,極易造成腐蝕[4]。雖然罐底下表面有瀝青砂做絕天然氣與石油 2019年6期2020-01-11
- 20 萬m3大型LNG 儲罐罐底保冷設(shè)計淺析
設(shè)為例,對該儲罐罐底保冷設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)的分析和探討。1 儲罐結(jié)構(gòu)該LNG 儲罐為全容罐結(jié)構(gòu),內(nèi)罐為頂部敞開結(jié)構(gòu),材料為X7Ni9 鋼,內(nèi)罐直徑為84 m,常溫下高度為40.82 m。內(nèi)罐頂部吊頂材質(zhì)為鋁合金板,與罐頂拱頂梁通過不銹鋼拉桿連接,見圖1。圖1 某20 萬m3 大型LNG 儲全容罐結(jié)構(gòu)示意混凝土外罐由鋼筋混凝土承臺、后張拉式混凝土罐壁、鋼筋混凝土罐頂組成,罐底承臺與罐壁、罐壁與罐頂均采用剛性連接。外罐壁內(nèi)徑86 m,承臺中心區(qū)域厚度0.8 m,邊緣上海煤氣 2019年5期2019-10-30
- 大型儲罐罐底外壁陽極布置與電位分布研究
個重要方面,儲罐罐底外壁陰極保護(hù)技術(shù)作為保證儲罐安全運行的措施,受到工程應(yīng)用及研究的重視。國內(nèi)外工程項目中,儲罐罐底外壁的陰極保護(hù)技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用成熟。但對于體量為10×104m3的大型儲罐,由于其本身的應(yīng)用局限性,導(dǎo)致其陰極保護(hù)技術(shù)的實施與研究也相對較少,對于如此大體量儲罐罐底外壁的陰極保護(hù)輔助陽極的研究也相對有限,輔助陽極布置與電位分布研究更是寥寥無幾,現(xiàn)有的文獻(xiàn)論證不夠全面深入,目前國內(nèi)外關(guān)于這方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范尚不完備。然而,隨著大型儲罐工程項目建設(shè)以及輔天然氣與石油 2019年3期2019-07-12
- 射流攪拌在大輸液生產(chǎn)中的應(yīng)用
出的液體與配液罐罐底有一定的平行,避免流速液體迎面沖擊罐底,弱化流體卷吸作用。②射流管線安裝于距罐內(nèi)壁水平距離為20cm,兩射流噴嘴之間的間距為80cm,間距過大則兩射流噴嘴的合力作用會弱化,同樣影響流體卷吸作用。2.2 射流攪拌應(yīng)用濃藥液輸送至稀配罐后,開啟兩個輸液泵,通過閥門開關(guān)控制射流壓力大小(最低0.1MPa),藥液經(jīng)兩射流噴嘴射出,形成的高速射流造成剪切層,由于剪切層的不穩(wěn)定性的迅速增長,形成漩渦。正是由于漩渦,造成對周圍流體的卷吸,鄰近漩渦相互商品與質(zhì)量 2019年38期2019-04-18
- 鋁質(zhì)易拉二片罐罐底開裂成因分析及改善措施
體的二片罐來說,罐底開裂是不允許出現(xiàn)的缺陷。制罐過程中罐底開裂罐的產(chǎn)生,給制罐廠、灌裝廠和鋁板帶加工企業(yè)直接或間接造成巨大的經(jīng)濟損失。罐料生產(chǎn)的主要工藝流程為,熔鑄→熱軋→冷軋→切邊涂油→包裝。易拉罐的生產(chǎn)要經(jīng)過40多道工序,主要工序包括開卷→落料沖杯→再拉伸→變薄拉深→清洗→罐外印刷→烘干→內(nèi)噴涂→烘干→縮頸翻邊(罐底再成型)→光檢→堆垛→包裝。罐底開裂的影響因素很多,本文從罐底開裂樣品罐分析,利用掃描電鏡,針對罐底開裂樣品進(jìn)行檢測與分析,確定了3種類型有色金屬加工 2019年1期2019-02-20
- 帶有凹凸紋理的露露罐
】露露罐的罐體和罐底是鐵合金材質(zhì),罐頂是鋁合金材質(zhì)。普通易拉罐的材質(zhì)是鋁。材質(zhì)不同,硬度也明顯不同?!緦嶒烌炞C】取一塊磁鐵,分別接觸露露罐的罐體、罐底和罐頂,罐體和罐底能夠被磁鐵吸引,而罐頂不能被磁鐵吸引,說明罐體和罐底含有金屬鐵,而罐頂不含金屬鐵。用手分別擠壓罐體、罐底和罐頂,罐頂很容易變形,而罐體和罐底不容易變形,說明罐體和罐底的硬度較大。用手電筒照射罐體,光線不會進(jìn)入露露罐內(nèi)部,說明罐體的材質(zhì)具有不透光性。那么,這種鐵合金材質(zhì)的露露罐到底有哪些優(yōu)點呢農(nóng)村青少年科學(xué)探究 2018年5期2018-08-03
- 大型L N G低溫儲罐干燥過程技術(shù)探討
形保冷夾層;C:罐底保溫區(qū)域。該三部分都需要先用氮氣置換至氧氣含量不超過8%,然后干燥。其中A,B區(qū)域要求露點-20℃及以下,C區(qū)域要求露點0℃及以下[3]。圖1 LNG儲罐區(qū)域2 LNG儲罐干燥的具體流程LNG大型低溫儲罐的置換與干燥流程包括初步檢查和臨時設(shè)施安裝、罐內(nèi)區(qū)域置換和干燥。2.1 初步檢查和臨時設(shè)施安裝(1)在置換和干燥前,完成LNG儲罐的所有測試和檢查。(2)安裝好所有的臨時和永久的儀表和保護(hù)設(shè)施,包括真空閥、安全閥。(3)LNG儲罐的保冷化工設(shè)計通訊 2017年8期2017-08-09
- 揚州石化儲罐罐底腐蝕及防治
過對揚州石化儲罐罐底腐蝕現(xiàn)狀的調(diào)查和分析,結(jié)合現(xiàn)場管理情況,總結(jié)了罐底防腐措施。對延長設(shè)備使用壽命,保障裝置長周期運行提供一些參考。關(guān)鍵詞:儲罐; 罐底; 腐蝕; 防治揚州石化共有單罐容積100m3以上的立式儲罐37具,總庫容達(dá)到44200 m3。在長期的使用過程中,因罐底腐蝕引發(fā)的罐底減薄和更換罐底板的情況逐漸增多,從1993年至2007年已經(jīng)有4具油罐因為腐蝕嚴(yán)重而進(jìn)行了全部和部分更換罐底板(V-201、202、203于2000年10月更換罐底,V-1科學(xué)與財富 2017年12期2017-05-16
- 大型立式儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計探討
式儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計探討趙蘊彪 田雨 付丹丹(華東管道設(shè)計研究院,江蘇 徐州 221008)儲油罐管底較強的腐蝕性會威脅到儲油罐的安全,現(xiàn)存的儲油罐均是單層底板結(jié)構(gòu),會出現(xiàn)單層底板同時出現(xiàn)腐蝕的問題。本文對儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)進(jìn)行探討和研究,以期為我國大型立式儲油罐雙層鋼制罐底的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供一些有價值的理論參考和依據(jù)。大型立體式;儲油罐;雙層鋼制罐底;結(jié)構(gòu)設(shè)計在大量儲藏石油的裝備中,大型立式儲油罐是必備的貯藏設(shè)備。想要石油的貯藏安全可靠,有能夠保化工管理 2017年9期2017-03-05
- 風(fēng)載荷對油罐傾倒力矩的計算方法
和垂直風(fēng)壓對罐壁罐底接合點傾倒力矩的計算方法,為油罐設(shè)計提供了重要參考。油庫油罐;抗風(fēng)穩(wěn)定性;風(fēng)壓;傾倒力矩;計算方法立式圓筒形鋼制焊接油罐是國內(nèi)的石油化工生產(chǎn)中重要的設(shè)備類型。在GB50341-2014《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》[1]中,增加了“油罐抗風(fēng)穩(wěn)定性計算及錨固設(shè)計”章節(jié),但其中并未詳細(xì)論述具體的計算方法,僅給出了未錨固罐傾倒校核計算時不發(fā)生傾倒的要求,具體力矩的計算公式并未提到。這就造成了在油罐設(shè)計過程中該部分相關(guān)計算結(jié)果難以得出,成為長江大學(xué)學(xué)報(自科版) 2016年34期2016-12-29
- 2000m3儲罐罐底變形處理措施與實踐
2000m3儲罐罐底變形處理措施與實踐徐志華(天津辰鑫石化工程設(shè)計有限公司, 天津 300350)2007年天津100萬噸/年乙烯及配套工程在天津市大港區(qū)開工建設(shè),工程建設(shè)完成后中石化天津分公司的乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到120萬噸/年,原油加工能力達(dá)到1250萬噸/年,使天津成為中國乃至世界重要的石油石化生產(chǎn)基地。鋼制儲罐是項目中常見的一種設(shè)備,在其建設(shè)完成并充水實驗后容易出現(xiàn)罐底變形的情況,本文以2000m3儲罐為例,簡要說明在不拆除已安裝完成的儲罐的基礎(chǔ)上,化工管理 2016年28期2016-10-26
- 立式金屬罐罐底變形容量修正方法研究
21)立式金屬罐罐底變形容量修正方法研究陳賢雷,郝華東,施浩磊(舟山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院,浙江 舟山 316021)通過建立立式金屬罐的罐底有限元模型,提出罐底標(biāo)高修正法和附件修正法,減少立式金屬罐裝油后罐底變形對容量計量的影響,提高貿(mào)易計量交接的準(zhǔn)確性。對容量為5000m3的立式金屬罐,分別采用容量比較法與幾何測量法進(jìn)行測量試驗分析;通過采用罐底標(biāo)高修正和附件修正兩種方法對幾何測量法的測量結(jié)果進(jìn)行修正,并與容量比較法的結(jié)果進(jìn)行比較,驗證兩種修正方法的中國測試 2016年5期2016-10-15
- 大型立式儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計探討
式儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計探討姚金龍(中材建設(shè)有限公司,北京 100176)本文首先探討了常見雙層罐底結(jié)構(gòu)的型式和特點,并對罐壁與罐底連接處的設(shè)計進(jìn)行研究,最后總結(jié)了泄露檢測技術(shù)在大型立體儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計的應(yīng)用,為大型立體式儲油罐雙層鋼制罐底結(jié)構(gòu)設(shè)計提供資料參考。大型立體式;儲油罐;雙層鋼制罐底;結(jié)構(gòu)設(shè)計大型立體儲油罐是石油儲備基地的關(guān)鍵設(shè)備,其結(jié)構(gòu)設(shè)計直接影響了儲油罐的儲油安全和油罐的使用壽命。我國大型立體儲油罐大多數(shù)為單層設(shè)計,單層的大型立化工管理 2016年24期2016-03-13
- 鄂爾多斯盆地原油產(chǎn)區(qū)典型罐底油泥分析研究
%以上是油田沉積罐底形成的油泥。其數(shù)量巨大、成分復(fù)雜、環(huán)境危害性大,處置不當(dāng)不僅影響企業(yè)正常的生產(chǎn),更是對環(huán)境的嚴(yán)重危害和資源的極大浪費。為實現(xiàn)油泥的資源化利用及無害化處理,需對油泥的來源、組成、數(shù)量及性質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)的普查并對其成分進(jìn)行全面、科學(xué)的分析研究,掌握其特性后制定系統(tǒng)的工藝處置方案,以實現(xiàn)其資源的綜合利用及污染物的徹底無害化處理。1 實驗部分1.1 材料與儀器甲苯、無水乙醇、石油醚、氯仿均為分析純。罐底油泥,分別取自鄂爾多斯盆地東部區(qū)塊,子長縣某聯(lián)應(yīng)用化工 2015年9期2015-12-24
- 基于數(shù)字地面模型的立式金屬罐底量測量方法研究
模型的 立式金屬罐底量測量方法研究王龍龍1, 侯松梁1, 黃朝暉1, 劉子勇2, 佟 林2, 暴雪松2(1.江蘇省計量科學(xué)研究院,江蘇 南京 210007; 2.中國計量科學(xué)研究院,北京 100029)針對如何準(zhǔn)確測量出發(fā)生不規(guī)則變形的立式金屬罐底量,提出一種基于數(shù)字地面模型的測量方法,該方法通過解算由罐底三維坐標(biāo)點構(gòu)建的不規(guī)則三角網(wǎng)所對應(yīng)體積而求出罐底量。所構(gòu)建不規(guī)則三角網(wǎng)能夠以等高線形式完整表達(dá)罐底的起伏特征,為后期罐底變形研究提供參考。實驗中以容量比計量學(xué)報 2015年5期2015-10-25
- 罐底油泥黏度特性及降黏措施
324000)罐底油泥黏度特性及降黏措施崔潔1,鄭曉園2,金余其1,馬曉軍3,鄭耀根4(1浙江大學(xué)能源工程學(xué)院,浙江 杭州 310027;2上海理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,上海 200093;3浙江大學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院,浙江 杭州 310027;4衢州市清泰環(huán)境工程有限公司,浙江 衢州 324000)利用HAKKE VT550旋轉(zhuǎn)黏度計對罐底油泥的黏度特性進(jìn)行了研究,篩選出合適的黏度模型,分析比較了加熱(20~60℃)、添加表面活性劑(曲拉通X-100)水化工學(xué)報 2015年11期2015-09-08
- 立式圓筒形焊接油罐底板焊接變形的控制分析
立式圓筒形焊接油罐底板作為油罐承重的關(guān)鍵部件,其質(zhì)量控制對圓筒形油罐的整體質(zhì)量有著重要的影響。石化生產(chǎn)時,立式圓筒形焊接油罐底板比較容易出現(xiàn)形變、漏點、開焊等問題,這主要是由于立式圓筒形焊接油罐底板上承罐壁、下壓基礎(chǔ)受力較復(fù)雜而且工作環(huán)境惡劣導(dǎo)致的。由于罐底損壞和形變不僅會給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失,一旦泄露而且還會污染環(huán)境,因而如何做好立式圓筒形焊接油罐的罐底變形控制對保證石化企業(yè)安全生產(chǎn)有重要意義。1 立式圓筒焊接油罐的罐底檢測立式圓筒形焊接油罐的罐底檢測是進(jìn)化工管理 2015年26期2015-08-15
- 油品車間常壓儲罐的腐蝕原因分析及對策
易發(fā)生腐蝕現(xiàn)象。罐底板與土壤接觸地方發(fā)生腐蝕,這種腐蝕現(xiàn)象容易造成油品的泄露。根據(jù)罐底觀察到,由于底部比較潮濕,很容易造成腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生。因此,從罐底板外側(cè)腐蝕情況分析到:儲罐外壁的保溫層被破壞,出現(xiàn)了破裂以及收縮等現(xiàn)象,長時間造成雨水的沉積。在受到空氣的作用,最終在罐壁金屬形成了氧的濃差極化電池,產(chǎn)生了電化學(xué)反應(yīng)。再加上罐底墊層中帶有一定的水溶性氯鹽,這就增加了反應(yīng)的速度,使得罐底被嚴(yán)重腐蝕。1.2 內(nèi)壁腐蝕在儲罐的內(nèi)壁腐蝕中,主要的腐蝕部位是罐底和罐頂化工管理 2015年14期2015-08-15
- 基于有限元模擬鋁質(zhì)易拉罐的罐底結(jié)構(gòu)優(yōu)化
m時,則開始出現(xiàn)罐底耐壓強度低于產(chǎn)品性能要求的問題,成為材料厚度減薄進(jìn)入新的拐點。因此,進(jìn)行這方面的研究具有較高的應(yīng)用價值。1 罐底耐壓力的有限元模擬圖1是用于0.351mm板材厚度的罐底結(jié)構(gòu)(主要參數(shù)如表1所示),多次材料厚度減薄直至0.285mm時,一直沿用這個結(jié)構(gòu),在此厚度規(guī)格下生產(chǎn)的產(chǎn)品未出現(xiàn)耐壓力不能滿足產(chǎn)品性能要求的問題,繼續(xù)減薄至0.280時,該厚度規(guī)格生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)檢測,有些產(chǎn)品出現(xiàn)耐壓力低于指標(biāo)值。罐底的強度主要取決于材料的性能、材料厚度、制造業(yè)自動化 2015年5期2015-03-24
- 淺析大型固定頂油罐的錨固設(shè)置
Kg);Rel—罐底邊緣板材料標(biāo)準(zhǔn)屈服強度下限值(MPa);tb—罐底邊緣板的有效厚度(mm);ω0—基本風(fēng)壓(KPa);ωL—單位長度相對密度為0.7的儲液重量(N/m);WS—作用在罐壁上的風(fēng)載荷(KPa);WR—作用在固定頂儲罐頂部的上舉載荷(KPa);MWS—水平風(fēng)壓對罐壁罐底接合點的傾倒力矩(N·m);MWR—垂直風(fēng)壓對罐壁罐底接合點的傾倒力矩(N·m);Mw—水平和垂直風(fēng)壓對罐壁罐底接合點的傾倒力矩(N·m);MPi—設(shè)計內(nèi)壓對罐壁罐底接合點的化工管理 2015年30期2015-03-23
- 污泥燃燒特性及動力學(xué)分析
研究了污水污泥、罐底油泥燃燒的燃燒失重過程,分析了在不同升溫速率下污泥燃燒特性,采用C-R方法求解了污泥動力學(xué)參數(shù)及其燃燒機理,從而為污泥燃燒工程應(yīng)用提供依據(jù)及評價方法。1 實驗部分1.1 樣品制備實驗污水污泥選取吉林市某化工廠的污水污泥和罐底油泥,污水污泥和罐底油泥的的工業(yè)分析見表1(分析數(shù)據(jù)為空氣干燥基)。將污水污泥和罐底油泥放入干燥箱干燥24 h,干燥溫度設(shè)置為50℃,然后將干燥后的污水污泥和罐底油泥進(jìn)行研磨并用100目的篩子進(jìn)行篩分,最后將樣品進(jìn)行東北電力大學(xué)學(xué)報 2015年3期2015-02-19
- 一種中小型儲罐罐底維修更換方法
司一種中小型儲罐罐底維修更換方法孟振鐸大慶油田工程建設(shè)有限公司化建公司針對某煉油廠4臺使用多年的1×104m3儲油罐罐底、罐壁底側(cè)被嚴(yán)重腐蝕的問題,根據(jù)現(xiàn)場對儲罐罐底、罐壁底側(cè)的勘測結(jié)果發(fā)現(xiàn),罐底板已經(jīng)多處穿孔而且罐壁底層也已經(jīng)被嚴(yán)重腐蝕減薄??紤]到以后的安全使用情況,通過對罐底修補方案和更換方案的安全性和實用性分析比較,首先確定了對腐蝕的罐底板進(jìn)行更換的方案,并通過對各相關(guān)方的不同的更換方法意見的收集和分析,在兩種待選更換方案中通過對施工難度、施工質(zhì)量要油氣田地面工程 2015年10期2015-01-12
- 大型LNG低溫儲罐保冷標(biāo)準(zhǔn)與性能計算
LNG低溫儲罐的罐底、罐壁及罐頂進(jìn)行溫度場的模擬,并將模擬結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行對比驗證。對罐底、罐壁及罐頂絕熱部分進(jìn)行數(shù)值模擬計算,最終得到保冷設(shè)計在保冷性能方面可以滿足工程需要。漏熱量;低溫儲罐;熱傳導(dǎo)1 大型LNG低溫儲罐保冷標(biāo)準(zhǔn)全容式LNG低溫儲罐的儲存介質(zhì)需要-165℃來存儲,儲罐的保冷性能是LNG低溫儲罐的一項重要指標(biāo)[1]。12萬m3全容式LNG低溫儲罐為低溫微正壓狀態(tài),為了確保儲罐中的冷量,金屬內(nèi)罐與混凝土外罐之間有保冷材料填充,主要分為頂部、罐石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2015年12期2015-01-03
- 華北油田罐底油泥清洗試驗研究*
一起沉降聚集在油罐底部,罐底油泥中存在苯系物、酚類等惡臭型有毒物質(zhì),成分復(fù)雜。儲罐中往往存在大量的罐底油泥在底部,需要定期清理,同時罐底油泥中含有大量的原油,需要清洗,回收原油,從而達(dá)到罐底油泥的資源化利用和無害化[1]。針對華北油田罐底油泥黏稠、乳化嚴(yán)重、含有原油的特征氣味、含油率73%、含水率7%、含泥率20%,本文介紹了一種復(fù)配藥劑,可達(dá)到較好的效果。1 材料與方法1.1 藥品與儀器氧化劑樣品、絮凝劑樣品、無水乙醇(分析純)、石油醚(分析純)。島津氣油氣田環(huán)境保護(hù) 2014年4期2014-10-31
- 立式圓筒形自支撐式拱頂儲罐“弱頂結(jié)構(gòu)”的合理設(shè)計
連接處先于罐壁和罐底板破壞,避免罐壁和罐底板先破壞導(dǎo)致介質(zhì)的泄漏而引起的次生災(zāi)害。罐頂與罐壁連接處破壞,通常是包邊角鋼先屈曲,隨后是罐頂板周邊的角接焊接接頭撕裂。規(guī)范GB50341-2003《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》第7.1.6條通過限制罐壁與罐頂連接處尺寸來規(guī)范弱頂結(jié)構(gòu)的設(shè)計。自支撐式錐頂儲罐可以滿足GB50341-2003中弱頂結(jié)構(gòu)的要求,但自支撐式拱頂罐的外形尺寸是無法滿足規(guī)范GB50341-2003中弱頂結(jié)構(gòu)條件的。由于支撐式拱頂儲罐結(jié)構(gòu)簡化工管理 2014年15期2014-02-27
- 油田罐底油泥熱化學(xué)處理工藝技術(shù)
2)油田化工油田罐底油泥熱化學(xué)處理工藝技術(shù)姜亦堅(大慶師范學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院,黑龍江大慶163712)針對油田各聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站油水儲罐中沉積的罐底油泥,開發(fā)了一種利用O3氧化清洗及CO2開關(guān)型表面活性劑清洗的熱化學(xué)處理裝置,該裝置采用間歇處理工藝,橇裝結(jié)構(gòu),可移動處理罐底油泥。處理后泥砂殘油率降至國家標(biāo)準(zhǔn)的0.3%以下,原油回收率達(dá)95%以上,有效的解決了罐底油泥直接填埋對周邊環(huán)境的危害問題,并回收其中大量的石油資源。罐底油泥;臭氧氧化;化學(xué)清洗;CO2開關(guān)化學(xué)工程師 2014年7期2014-02-09
- 慢應(yīng)變拉伸法研究油罐罐底的應(yīng)力腐蝕特性
力腐蝕開裂。油罐罐底所承受的應(yīng)力比較復(fù)雜,長期的應(yīng)力拉伸下,處于罐底水環(huán)境的油罐罐底就會發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂,使得保護(hù)涂層和陰極保護(hù)失效,導(dǎo)致罐底鋼材的全面腐蝕加劇。根據(jù)鋼材在介質(zhì)中應(yīng)力腐蝕的形態(tài),將應(yīng)力腐蝕分為穿晶型應(yīng)力腐蝕(TGSCC)和沿晶型應(yīng)力腐蝕(IGSCC)。其中,穿晶型應(yīng)力腐蝕在近中性溶液中發(fā)生,而沿晶型應(yīng)力腐蝕則發(fā)生在高pH值溶液中。根據(jù)鋼材應(yīng)力腐蝕開裂的機理[1],可將其分為氫致開裂型(HE)和陽極溶解型(AD)兩大類。如果陽極溶解即鋼材的腐中國石油大學(xué)勝利學(xué)院學(xué)報 2013年2期2013-10-24
- 立式罐罐底不平度修正值的測量與計算
用表,必須涉及到罐底不平度修正值(總量與部分容量)的測量與計算問題。JJG168-2005《立式金屬罐》給出的測量與計算公式只能準(zhǔn)確地求得其總量,而不能準(zhǔn)確地求其部分容量,若將容量按其高度平均求部分容量,則將導(dǎo)致較大的誤差。為此,作者提出了總量與部分容量皆準(zhǔn)確的新測量與計算法。1 測量與計算立式罐罐底通常設(shè)計成平底,但由于施工焊接應(yīng)力的變化和使用基礎(chǔ)不均衡下沉等影響,罐底形成了中間高、四周低凸凹不平狀態(tài),如圖1所示。圖1 罐底不平度水準(zhǔn)測量罐底不平度修正值計量技術(shù) 2013年12期2013-05-14
- 罐底油泥特性分析及其除油處理工藝
163318)罐底油泥特性分析及其除油處理工藝張 雷1,2,劉惠玲1,王麗杰3(1. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 市政環(huán)境工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150090;2. 東北石油大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,黑龍江 大慶 163318;3. 中國石油 大慶煉化公司質(zhì)量檢驗部,黑龍江 大慶 163318)通過研究罐底油泥的理化性質(zhì),開發(fā)了適于處理罐底油泥的系列工藝:先采用調(diào)質(zhì)技術(shù)提高罐底油泥流動性;再采用超聲破乳降低油泥穩(wěn)定性,改善油泥分離性能;最后采用臥式離心機對油泥進(jìn)行離心分化工環(huán)保 2012年4期2012-12-08
- 酸儲罐底部改造
變形等原因,造成罐底不同部位鼓起,當(dāng)承受罐內(nèi)廢酸較大壓力時,這些部位出現(xiàn)上下交錯運動,將襯膠搭接處撕開,廢酸穿過隔離層腐蝕鋼板,罐底出現(xiàn)漏酸。(2)由于罐體直接安放在水泥基礎(chǔ)上,導(dǎo)致罐底漏酸被掩蓋,直到酸液從基礎(chǔ)滲出才能被發(fā)現(xiàn),可能造成較為嚴(yán)重的泄漏事故。2.改進(jìn)的內(nèi)容(1)做好前期準(zhǔn)備工作。包括設(shè)計、材料備件申報、確定施工單位等。改進(jìn)設(shè)計,將鋼結(jié)構(gòu)底座(如圖2)加固,增加對底部罐壁拉伸及支撐效果,使得罐底承壓能力大大增加。(2)改進(jìn)工作的實施。①底板焊接中國設(shè)備工程 2012年11期2012-05-04
- 原油儲罐的腐蝕與防護(hù)
儲罐罐頂、罐壁、罐底經(jīng)常受內(nèi)、外環(huán)境介質(zhì)的腐蝕,尤其是罐底的腐蝕最為嚴(yán)重,給儲罐的安全運行帶來嚴(yán)重威脅。中集站共有原油儲罐10座,其中1#,2#為沉降罐,3#~8#為儲油罐,9#,10#為單量罐,容量最大的有10 000 m3,最小的有2 000 m3,儲存介質(zhì)全部為原油,罐外設(shè)有保溫層。除1#,2#沉降罐建造于近幾年外,其他的儲油罐大都建造于1998~1999年,尤其是7#,8#儲罐已投用了16年,使用時間較長。2003年,7#,8#儲罐因罐頂腐蝕嚴(yán)重,河南科技 2011年24期2011-11-01
- 立式圓筒形焊接油罐底板焊接變形分析
產(chǎn)品的重要設(shè)備。罐底板因其承受的載荷復(fù)雜,且易受內(nèi)部介質(zhì)和外部環(huán)境的腐蝕,所以罐底板在整個油罐中是極為關(guān)鍵的部件。如何保持罐底板的完好,對于整個油罐的安全運行意義重大。油罐底板上承罐壁,下壓基礎(chǔ),雨水沖刷,含油污水浸泡,工作環(huán)境惡劣,是整個罐體上所有部件中最容易損壞的地方,油罐相當(dāng)一部分缺陷都出現(xiàn)在罐底上。罐底出事故,輕則滲漏油,重則底板大面積撕裂,成千上萬方油品外泄,而且檢修起來也難度最大,檢修成本也高。因此,探索科學(xué)成熟可靠的罐底檢修技術(shù)在工程實踐中具科技傳播 2011年20期2011-08-15
- 基于流固耦合理論的立式儲液罐抗震數(shù)值分析
工程[1]。根據(jù)罐底與地基的連接形式,儲液罐分為錨固罐和非錨固罐兩種。目前,錨固罐的抗震研究已得到充分發(fā)展,而非錨固罐因為浮放在基礎(chǔ)之上,僅靠其自重不足以抵消地震時產(chǎn)生的傾覆力,底板外邊緣被提起并與基礎(chǔ)分離,罐壁底部出現(xiàn)“象足”和“鉆石”形的大變形[2-3]。因此,非錨固罐的提離機理和變形分析是抗震研究的熱點[4]。本文通過建立儲液罐流固耦合的非線性數(shù)值模型,研究地震荷載作用下的立式儲液罐的動力響應(yīng)。1 流固耦合系統(tǒng)描述儲液罐除受地震力外,罐中液體的靜水壓武漢科技大學(xué)學(xué)報 2011年5期2011-01-29
- 冬季大型油品儲罐的施工措施
SM400C,而罐底邊緣板材質(zhì)為高強鋼SPV490Q,罐底中幅板材質(zhì)為普碳鋼Q235-A。由于客觀原因,儲罐的罐底邊緣板對接焊縫、罐底邊緣板與罐壁第一圈板的大角焊縫、罐底邊緣板與罐底中幅板的收縮焊縫、壁板縱縫與環(huán)縫的焊接施工過程跨越整個冬季。為確保儲罐的焊接質(zhì)量,必須采取行之有效的措施進(jìn)行施工。針對高強鋼的焊接特點,對焊前預(yù)熱、焊接線能量、層間溫度和焊后保溫緩冷等幾方面加以控制,從而保證油罐的冬季焊接施工質(zhì)量。1 焊前準(zhǔn)備1.1 罐底邊緣板對接焊縫在焊接罐中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年3期2010-12-31
- 護(hù)衛(wèi)傳感器在拱頂儲罐罐底聲發(fā)射檢測中的應(yīng)用
罐檢測對象主要為罐底、罐壁、罐頂及相關(guān)附件[1-2]。在儲罐運行過程中,由于受壓力變化、介質(zhì)腐蝕等不利因素的影響,罐底板腐蝕和泄漏是造成儲罐安全隱患的最主要原因。目前,儲罐罐底聲發(fā)射在線檢測技術(shù)的應(yīng)用越來越得到石化行業(yè)的認(rèn)可,然而,對不同類型的儲罐,應(yīng)用聲發(fā)射檢測時信號采集的方法卻基本相同[2-6]。對于拱頂罐[7],由于儲罐內(nèi)外溫差的緣故,罐頂會形成液滴,液滴滴落到液面時會產(chǎn)生聲發(fā)射信號,通用的信號采集方法無法區(qū)分來自罐底缺陷和罐頂液滴的聲發(fā)射信號。筆者無損檢測 2010年8期2010-12-04
- 立式金屬罐底量容量計算探析