наверх
Заказать обратный звонок

МЕНЮ

8-800-555-3797
 
  Газовое
оборудование
    Резервуары
и технологическое оборудование
    Котельное
оборудование
   Проектирование
и строительство
 
 
 
 

Новости

В ХМАО-Югре идет строительство резервуаров для нефти

К монтажу металлоконструкций четырех новых резервуаров «РВСП 20000» приступили на линейной производственно-диспетчерской станции «Каркатеевы»
18 Апреля 2024 г.

Проектирование АЗС

Специалисты компании "Газовик" выполняют услуги по проектированию объектов нефтегазового комплекса (нефтяных хранилищ, резервуарных парков, газовых котельных, газопроводов, нефтепроводов, АЗС и др.).
12 Марта 2024 г.

Проектирование систем пожаротушения

Системы пожаротушения представляют собой комплекс технических средств, предназначенных для локализации пожара посредством выпуска веществ для тушения огня. Такие системы, в первую очередь, предназначаются для обеспечения защиты материальных ценностей и людей путем предотвращения и, как правило, ограничения развития опасного очага возгорания.
13 Февраля 2024 г.

Статьи

Проектирование битумных резервуаров в Англии


09 Января 2024 г.

Использование гидравлических домкратов при монтаже сборных резервуаров


20 Октября 2023 г.

SCADA системы как эффективный способ автоматизированного управления газотранспортных систем

Описание и функционал SCADA систем для автоматического управления технологическими процессами на газотранспортных предприятиях
30 Июля 2022 г.

ГОСТы и СНиПы

ГОСТ 2.411-72 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем


06 Июня 2016 г.

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств


29 Апреля 2016 г.

ГОСТ 24.304-82. Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей (с Изменением N 1)


18 Декабря 2015 г.

 

Версия для печати

Приложение П.8 (рекомендуемое) Защита резервуаров, возводимых в прибрежных зонах рек, морей и океанов, от стихийного воздействия водного потока

П.8.1 Для резервуаров, возводимых в прибрежных зонах рек, морей и океанов, существует опасность воздействия водных потоков, вызванных паводковыми разливами рек, прорывом плотин и дамб, цунами, нагоном воды из морей в устья рек и т.д. При этом возможны сдвиг и опрокидывание резервуаров, расположенных в зонах затопления. Данное приложение разработано на основе результатов работы [19] (см. Приложение П.20) и содержит рекомендации по защите резервуаров от указанного вида стихийного воздействия.

П.8.2 В районах вероятного возникновения стихийных водных потоков резервуары следует устанавливать на площадках, возвышающихся над общим рельефом местности.

П.8.3 Для защиты резервуаров от воздействия водного потока следует применить одно из следующих мероприятий:

1) слив продукта и последующая разгерметизация объема путем открытия всех штатных отверстий в стенке (способ 1);

2) налив резервуара продуктом или водой до некоторого уровня Hmin, обеспечивающего неподвижность резервуара во время стихийного бедствия (способ 2);

3) установка анкерных устройств, воспринимающих внешнее воздействие (способ 3).

П.8.4 Возможность применения одного из способов защиты должна оцениваться в зависимости от:

- диаметра резервуара D (м);

- высоты стенки резервуара Hs (м);

- ожидаемого времени затопления τ0 (ч);

- ожидаемой скорости водного потока v (м/с);

- расчетной высоты потока, т.е. разности между ожидаемой высотой водного потока и возвышением площадки строительства над общим рельефом местности Δh (м);

- минимально необходимой величины налива резервуара Нmin (м), определяемой по графикам, приведенным на рис. П.8.1;

- плотности продукта ρ (т/м3);

- возможности своевременного опорожнения резервуара за время τ1 (ч),

- возможности своевременного налива продукта в резервуар за время τ2 (ч).

П.8.5 В случае, если Δh < 1 м, специальных мероприятий по защите резервуаров не требуется. В противном случае требуется применение способов 1, 2 или 3.

П.8.6 При использовании графиков, приведенных на рис. П.8.1, П.8.2, допускается линейная интерполяция исходных данных и результатов.

П.8.7 Допускается применение способа 1, если выполняются условия:

Hmin ≤ Δh, τ1 < τ0.

П.8.8 Допускается применение способа 2, если выполняются условия:

Hmin/ρ < Hs, τ2 < τ0.

П.8.9 Если неподвижность резервуара на основании при воздействии водного потока не может быть обеспечена способами 1 или 2, необходимо применить способ 3, т.е. выполнить установку анкерных устройств. Суммарную нагрузку на анкеры следует определять с помощью графиков, приведенных на рис. П.8.2.

П.8.10 Время полного опорожнения резервуара τ1 и время его заполнения τ2 могут быть уточнены в момент поступления предупреждения о приближении стихийного бедствия. В этом случае необходимо принять H1 = Н2 = Н, где Н - фактический уровень налива продукта к моменту поступления сигнала тревоги.

П.8.11 В случае, если Δh > 10 м, строительство резервуаров в данной местности не рекомендуется.

ПРИМЕР РАСЧЕТА.

Ожидается возникновение водного потока высотой 9 м и скоростью v = 10 м/с через τ0 = 6 часов. Необходимо выбрать способ защиты резервуара объемом 5000 м3 (диаметр D = 22,8 м, высота стенки Hs = 12 м), построенного на площадке с превышением над общим рельефом местности 2 м. Максимальный, фактический и нижний уровни налива резервуара продуктом в процессе эксплуатации равны соответственно H1 = Н = 11,6 м, Н2 = 1,9 м. Относительная плотность хранимого продукта ρ = 1. Производительность слива продукта из резервуара 1000 м3/ч, производительность налива продукта в резервуар 500 м3/ч.

Расчетная высота потока составляет

Δh = 9 - 2 = 7 м.

По графикам на рис. 8.1 определяем Hmin.

При высоте потока Δh = 5 м получаем Hmin = 5,4 м, при Δh = 10 м требуемая высота налива составляет Hmin = 10,7 м.

Для принятого значения Δh = 7 м путем линейной интерполяции получаем Нmin = 7,52 м.

С учетом производительности слива продукта и максимального уровня налива резервуара H1 = Н вычисляем время полного опорожнения резервуара

τ1 = 4,8 ч.

С учетом производительности налива продукта и нижнего уровня налива резервуара Н2 время заполнения резервуара до отметки Hmin будет равно

τ2 = 4,6 ч.

Проверяем условия п. П.8.7:

Hmin = 7,52 м > Δh = 7 м,

τ1 = 4,8 ч < τ0 = 6 ч.

Первое условие п. П.8.7 не выполняется, т.е. способ 1 не применим.

Проверяем условия п. П.8.8.

Hmin = 7,52 м < Hs = 12 м,

τ2 = 4,6 ч < х0 = 6 ч.

Оба условия п. 8.8 выполняются, следовательно, способ 2 обеспечивает защиту резервуара от стихийного воздействия.

Таким образом, для обеспечения неподвижности резервуара необходимо до начала наводнения наполнить его продуктом до уровня не менее Hmin = 7,52 м.

Рис. П.8.1

Определение уровня налива Нmin, м

а) высота потока Δh = 5 м

б) высота потока Δh = 10 м

Рис. П.8.2

Определение сдвигающей силы Q, МН

а) высота потока Δh = 5 м

б) высота потока Δh = 10 м

<< назад / в начало / вперед >>