Файл: Рачевский, Б. С. Транспорт и хранение углеводородных сжиженных газов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 75

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Оптимальную толщину теплоизоляции определим из условия равенства нулю производной от

Л 2 (ж) = ^ 'l (ж) + ^ 2 (ж) ПО X ,

nb ^ H d -

( - ^ дн Л~Е)--------- (ai - f а 2 ) X

 

= 0. (4.471

Алгебраическое уравнение (4.47) решается относительно х проще-

всего

графически или

методом

последовательного приближения-

Так

как

и h =

Н, то из (4.47), получим:

 

 

 

(4.48)

Расчеты показывают, что для практических значений X и вели­ чин, входящих в A h величина АХ составляет не более 0,01, поэтому ею можно пренебречь. С учетом последнего выражение (4.48) ещеболее упростится.

Изменение температуры окружающей среды на оптимальную толщину теплоизоляции существенного влияния не оказывает. Так, повышение температуры окружающей среды на +20° С требует изменения толщины теплоизоляции всего на 5%.

Фундаменты низкотемпературных резервуаров

Особое значение в работоспособности всей конструкции резер­ вуара имеет правильно выбранный и рассчитанный фундаментЕсли при сооружении резервуаров для хранения продуктов с поло­ жительной температурой достаточно рассчитать фундамент на до­ пускаемую несущую способность и ожидаемую усадку, то сооруже­ ние низкотемпературных резервуаров требует учета влияния отри­ цательных температур, поскольку они могут вызвать недопустимуюдеформацию при промерзании грунтового основания фундамента. Это приведет к перекосу фундамента и, как следствие, к разруше­ нию резервуара. Чтобы избежать этого явления, необходимо прогно­ зировать поведение грунтового основания при замораживании и проектировать фундамент, позволяющий избежать недопустимых деформаций.

Грунты в зависимости от влияния замораяшвания разделяются на пучинистые, слабопучинистые и непучинистые. Пучинистые грунты

характеризуются

гранулометрическим

составом

мелкой

фракции

и вязкостью, это — глины, суглинки. К

слабопучинистым

грунтам

относятся супеси,

илы, мелкозернистые

пески, к

непучинистым —

грунты, содержащие в своем гранулометрическом составе в основном крупные фракции (крупнозернистые): пески, гравий.

187


Вспучивание основания фундамента при промерзании опреде­ ляется гранулометрическим составом грунта, его влажностью и гид­ рогеологическими условиями (возможностью подтягивать воду к фронту промерзания), а также скоростью промерзания и нагрузкой на основание. Наибольшее вспучивание наблюдается при медленном охлаждении пучинистых грунтов и хорошем подтоке воды к фронту промерзания. Охлаждение с большой скоростью и увеличение нагрузки на основание ведут к уменьшению вспучивания.

При проектировании фундамента тщательно изучаются свойства грунтов и соответственно с этим подбирается его тип. На непучинистых грунтах фундамент можно сооружать непосредственно на

1 — теплообменник; 2 — центробежный насос; 3 — промежу* точная емкость; 4 ~ змеевик-радиатор; I — подача пара; I I

отбор пара

грунтовом основании. При наличии же пучинистых грунтов необхо­ димо или предотвратить замораживание грунта, находящегося под основанием, или заменить пучинистый грунт на всю глубину про­ мерзания непучинистым грунтом.

Первое достигается путем установки системы обогрева под дни­ щем резервуара (рис. 89) или применением фундаментов специаль­ ной конструкции (с вентиляционными каналами, свайные).

При замене пучинистого грунта непучинистым необходимо опре­

делить возможную глубину

h

промерзания заменяемого

грунта

 

 

 

 

^ —

<4 ® >

 

 

tg

2 ( T L — 2%)

 

где Т j — температура

грунта;

Т 2 — температура на уровне тепло­

изоляции;

R — радиус

резервуара.

 

Температуру грунта для умеренного климата можно принимать

8—10° С,

а Т 2 определяется

по формуле

 

 

 

 

2T{k2 + T 0~ n R

 

 

 

т 2 =

--- Г----------2---- ,

(4.50)

 

 

 

 

-г-2- я R -J-2X-2

 

 

 

 

 

А2

 

188


где Х2 — коэффициент теплопроводности грунта; Т 0 — температура хранения продукта; Хи — коэффициент теплопроводности теплоизо­ ляции.

Расчет несущих элементов стальных цилиндрических резервуаров

Несущие конструкции резервуара рассчитывают на гидростати­ ческое давление сжиженного газа при заполненном резервуаре и избы­ точном давлении паров, на вакуум, на собственный вес, снеговую, ветровую и сейсмическую нагрузки, вес теплоизоляции и местные нагрузки от оборудования, а также на влияние отрицательных тем­ ператур.

При расчетах необходимо учитывать коэффициенты перегрузок: для снеговой 1,4; ветровой 1,2; собственного веса конструкции 1,1; веса оборудования и теплоизоляции 1,2; давления паров и вакуума 1,2; гидростатического давления 1,1.

Стенку резервуара на прочность рассчитывают так же, как цилин­ дрическую оболочку, работающую на растяжение от гидростатиче­ ского давления и избыточного давления в паровом пространстве. Па глубине h от поверхности жидкости расчетное давление на стенку будет

Р = 1Др^ Т 1,2дп,

(4.51)

где 1,1 — коэффициент перегрузки для

жидкости; р — плотность

сжиженного газа; h — расчетный уровень; 1,2 — коэффициент пе­ регрузки для избыточного давления; р п — избыточное давление в паровом пространстве резервуара.

Минимальную толщину стенки определяют, учитывая ее работу

в вертикальном (расчетном)

положении,

по формуле

 

рх

(4.52)

 

6 2й= mR(p

где р — расчетное давление;

х — радиус

резервуара; m — коэффи­

циент условий работы, принимаемый для корпуса резервуара, рав­ ный 0,8; R — расчетное сопротивление стали на разрыв; ф — коэф­ фициент прочности сварного шва, равный отношению расчетного сопротивления сварного шва к расчетному сопротивлению основного металла.

На рис. 90 показана конструкция стального одностенного цилин­ дрического резервуара с самонесущим полусферическим перекрытием типа «Гибрид».

Резервуар объемом 9 тыс. м3 предназначен для хранения сжижен­ ного пропана и рассчитан, кроме гидростатической нагрузки, на из­ быточное давление паровой фазы 0,25 кгс/см2 и вакуум 100 мм вод. ст. Теплоизоляцией резервуара служит пеностекло толщиной для ци­ линдрической части 200 мм и для перекрытия 100 мм.

Наружная поверхность теплоизоляционного слоя для предохра­ нения от солнечной радиации, атмосферных осадков и паров воды

189


покрывается кожухом из тонких алюминиевых листов (фольги) тол­ щиной 0,3 мм. Отдельные листы алюминиевой фольги наклеиваются на пеностекло и склеиваются в местах стыков с помощью специальной мастики из жидкого стекла.

Металлическое днище резервуара устанавливается непосред­ ственно на слой пеностекла, укладываемого в коробе из гидрофобного железобетона. Последний располагается на слое песка толщиной

0,5 м.

Рис. 90. Конструкция одностенного низкотемпе­

 

ратурного

резервуара:

 

 

1 — с т а л ь н а я

обол очк а ;

2

— т е п л о и зо л я ц и я

и з

п ен осте ­

к л а ; а — ал ю м и н и ев ая

ф ольга; 4 — тр убчаты й

ради атор

д л я об о гр ев а

осн ован и я ;

5 — ги дроф обн ы й

бетон ; в

 

 

 

п есо к

 

 

Слой пеностекла не может полностью предотвратить теплообмен между грунтовым основанием и сжиженным пропаном, поэтому может произойти промораживание грунта.

Чтобы предотвратить опасность промерзания грунта (в случае пучинистых грунтов), дно резервуара обогревается. Для обогрева грунта дод фундаментом резервуара в песке помещается змеевик из труб диаметром 100 мм, где циркулирует подогретый до 35—40° С водный раствор этиленгликоля, который нагревается в специальном теплообменнике теплом водяного пара или другого местного тепло­ носителя.

Конструкция стального двустенного резервуара для хранения сжиженного пропана емкостью 20 тыс. т представлена на рис. 91. Резервуар имеет внутреннюю и наружную стальные оболочки, между которыми закладывается термоизоляционный материал.

190


Все металлоконструкции резервуара (днище, стенки и перекрытие) выполняются из углеродистой стали с временным сопротивлением

41 кгс/мм2.

Внутренняя оболочка рассчитана на нагрузку от веса продукта и дополнительное избыточное давление 0,1 кгс/см2. Внутренняя оболочка резервуара проверяется также на наружное давление 50 мм вод. ст. от засыпки утеплителя.

Днище внутренней и наружной оболочек резервуаров выполняется из стальных листов толщиной 6 мм, сваренных внахлестку. Окрайки

1 — д н и щ е н а р у ж н о й обол очк и ; г

обогр евател и ; з — дн и щ е в н утр ен ­

н ей обол очк и ;

4

— п ер л и тобетон

наружного резервуара из листа толщиной 0 мм, а внутреннего — из листа толщиной 12 мм. Толщина листов днища принимается кон­ структивно. Между листами днища наружного и внутреннего резер­ вуаров укладывается слой термоизоляционного материала — перлитобетона толщиной 450 мм.

Для предотвращения отрыва утора резервуара от фундамента под воздействием избыточного давления внутри резервуара (при отсутствии продукта) утор крепят анкерами к фундаментной плите. Анкеры внутреннего резервуара выполняются в виде полосы сече­ нием 150 X 20 мм, которая в верхней части приваривается к нижнему листу стенки резервуара, а внизу заделывается в бетон фундамента. Анкеры наружного резервуара выполняют из круглой стали диа­ метром 20 мм.

191

Стенка внутреннего резервуара изготовлена из стальных листов толщиной от 21 до 8 мм, сваренных встык ручной сваркой на мон­ таже. Толщина листов стенки внутреннего резервуара принимается по расчету. Толщина верхних поясов стенки резервуара (8 мм) принята конструктивно.

Для обеспечения необходимой жесткости оболочки внутреннего резервуара с внутренней стороны оболочки устанавливают шесть кольцевых ребер жесткости Г-образного профиля. Ребра жесткости по высоте резервуара распределяются неравномерно. В верхней части резервуара (в зоне более тонкого листа) расстояние между ребрами меньше, чем в нижней (в зоне более толстого листа). Ширина ребер жесткости (600—700 мм) увеличивается по высоте резервуара.

Стенки наружного резервуара выполнены из листов толщиной 8 мм, сваренных встык. Толщина стенок принята конструктивно.

С наружной стороны стенки наружного резервуара для обеспече­ ния жесткости оболочки устанавливают кольцевые ребра жесткости из уголков.

По высоте резервуара ребра жесткости распределяются равно­ мерно. Кровля внутреннего резервуара сферическая. Радиус сферы при переходе от цилиндра к сфере равен 4200 мм. Радиус основной сферы — 35 600 мм. Толщина листов переходной части сферы при­ нята 19 мм.

Центральная часть кровли выполнена из листа толщиной 9 мм.

Вся остальная кровля — из

листов 6 мм. Листы кровли толщиной

19 мм

свариваются

встык,

остальная часть кровли — внахлестку.

Крыша

наружного

резервуара — сферическая (радиус 34 200 мм).

Переход от цилиндрической оболочки стенки наружного резер­ вуара к сферической кровле в отличие от внутреннего резервуара выполнен не плавно, а с изломом. В месте пересечения стенки резер­ вуара с перекрытием установлено кольцевое ребро жесткости.

Для доступа внутрь резервуара в наружной и внутренней обо­ лочках на высоте 1200 мм от утора устанавливаются люки-лазы круглой формы (два лаза на один резервуар с противоположных сторон). Во внутренней оболочке делается лаз диаметром 800— 1000 мм, в наружной — 1000—1200 мм.

В некоторых случаях довольно эффективно изготавливать внеш­ нюю оболочку резервуара из железобетона. Такая оболочка по срав­ нению с металлической более долговечна: срок службы 40—60 лет (вдвое-втрое больше). Кроме того, сокращается примерно в 2 раза расход металла на 1 м3 полезной емкости, уменьшается теплообмен с окружающей средой, повышается надежность изотермического хранилища.

Бетон должен быть прочным и плотным, стойким в среде храни­ мого продукта, обладать повышенной степенью непроницаемости по отношению к продукту, а также повышенными защитными свой­ ствами по отношению к стальной арматуре в случае хранения в ре­ зервуаре агрессивных сред; по прочности на сжатие должен быть не ниже марки 200, а по водонепроницаемости — не ниже марки В-8.

192