Критерии выбора резервуара при проектировании в зависимости от условий работы — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Критерии выбора резервуара при проектировании в зависимости от условий работы

2022-10-29 26
Критерии выбора резервуара при проектировании в зависимости от условий работы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

1.7.1 Основными критериями при выборе типа и конструктивного исполнения резервуаров являются характеристики хранимой нефти (давление насыщенных паров, содержание серы и сероводорода, плотность), технологическое назначение резервуара (технологические емкости, резервуары-сборники системы сброса волны давления).

1.7.2 При давлении насыщенных паров хранимой нефти менее 26,6 кПа (200 мм рт.ст.) применять резервуары типа РВС.

При давлении насыщенных паров хранимой нефти от 26,6 кПа (200 мм рт.ст.) и до 66,7 кПа (500 мм рт.ст.) применять резервуары типа РВСП, РВСПК.

1.7.3 Для хранения нефти с содержанием серы свыше 1,8 % использовать резервуары типа РВСП или РВСПК независимо от давления насыщенных паров нефти.

1.7.4 При строительстве новых резервуаров или реконструкции существующих в действующем резервуарном парке, высота стенки вновь возводимых резервуаров не должна превышать высоту существующих, находящихся в одной технологической группе, за исключением случаев если перспективными планами строительства (реконструкции) непредусмотрена их замена на новые с увеличенной высотой стенки (взлива). Абсолютные отметки днищ резервуаров, эксплуатируемых в одной группе, должны быть одинаковыми.


ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РЕЗЕРВУАРОВ

Общие положения

 

2.1.1 Металлоконструкции резервуаров должны изготавливаться по техническим условиям, согласованным ОАО «АК «Транснефть», и отвечающим требованиям настоящих Норм.

2.1.2 Для вновь строящихся резервуаров проектные решения должны обеспечить нормативный срок их эксплуатации продолжительностью 50 лет, и межремонтный интервал - 20 лет.

2.1.3 Расчеты несущей способности конструкций резервуаров следует выполнять по методу предельных состояний, на основании правил строительной механики.

Нагрузки и воздействия на конструкции резервуара должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для района строительства резервуара и другими нормативными документами, действующими в ОАО «АК «Транснефть», также необходимо учитывать неравномерное распределение снегового покрова на кровле и сейсмичность района строительства резервуара.

2.1.4 Все конструктивные элементы резервуаров по требованиям к материалам разделяются на основные и вспомогательные. Основные конструкции резервуаров в свою очередь подразделяются на подгруппы «А» и «Б».

2.1.5 Основные конструкции резервуара подгруппы «А»:

- стенка;

- люки (патрубки) стенки и их составные части (обечайки, усиливающие накладки, фланцы);

- привариваемые к стенке листы днища;

- привариваемые к стенке усиливающие накладки колец жесткости, опор и кронштейнов трубопроводов, лестниц, площадок и др.;

- опорное кольцо жесткости и каркас стационарной кровли резервуара;

- кольцо жесткости на стенке резервуара с плавающей крышей.

2.1.6 Основные конструкции резервуара подгруппы «Б»:

- центральная часть днища;

- настил стационарных крыш;

- понтоны и плавающие крыши.

2.1.7 К вспомогательным конструкциям резервуаров относятся люки и патрубки на крыше резервуара, лестницы, площадки, ограждения.

2.1.8 Значения рабочего избыточного давления и вакуума в газовом пространстве, используемые при расчете резервуара на прочность и устойчивость, для каждого типа резервуаров должны быть приняты в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.0.

Таблица 2.0 - Значения рабочего избыточного давления и вакуума в газовом пространстве резервуаров

Тип резервуара

Рабочее давление, кПа (мм вод. ст.)

избыточное вакуум
РВС 2,0 (200) 0,25 (25)
РВСП 0,2 (20) 0,2 (20)
РВСПК 0 0

 

Проектом должна быть предусмотрена дыхательная арматура, обеспечивающая величину давления и вакуума в газовом пространстве резервуара в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.0.

 

Расчетные температуры

 

2.2.1 За расчетную температуру металла основных конструкций подгруппы «А» принимать температуру воздуха наиболее холодной пятидневки для данной местности с обеспеченностью 0,98 согласно СНиП 23-01-99.

2.2.2 За расчетную температуру металла основных конструкций подгруппы «Б» и вспомогательных конструкций принимать температуру воздуха наиболее холодной пятидневки для данной местности с обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01-99.

2.2.3 При определении расчетной температуры металла не принимать во внимание обогрев и тепловую изоляцию резервуаров.

 

Требования к конструкции резервуаров

 

Требования к сварным соединениям и швам

2.3.1.1 В проекте должны быть указаны размеры сварных конструкций и сварных швов, используемых для соединения элементов резервуара.

2.3.1.2 В сварных конструкциях резервуара должны применяться стыковые, угловые, нахлесточные и тавровые соединения. Для образования вышеуказанных соединений должны применяться стыковые и угловые сварные швы.

2.3.1.3 Для стыковых швов надлежит использовать Х-образную, К-образную или V-образную разделку кромок, либо выполнять их без разделки. Разделка кромок производится в соответствии с требованиями государственных стандартов. Разделка кромок нахлесточного соединения не производится. Виды сварных соединений, используемых для элементов резервуара, приведены в разделах 2.3-2.6 настоящих Норм.

2.3.1.4 Конструктивные элементы сварных соединений и швов должны отвечать требованиям государственных стандартов на применяемый вид сварки.

2.3.1.5 Сварные швы соединений должны быть герметичными, непроницаемыми и иметь значения временного сопротивления, ударной вязкости, угла загиба не менее чем нормативные значения основного металла.

2.3.1.6 Сварные швы должны быть непрерывными и выполнены за два и более прохода.

 

2.3.2 Требования к конструкции стенки

 

2.3.2.1 Для стенки использовать листы размером не менее 2,0 х 8,0 м, но не более 2,5 х 8,0 м. Для стенок резервуаров рулонной сборки использовать листы размером 1,5 х 6,0 м.

2.3.2.2 Стенка резервуара должна быть собрана так, чтобы внутренние поверхности листов стенки находились на одной вертикали.

2.3.2.3. Вертикальные соединения листов в прилегающих поясах стенки должны быть смещены друг относительно друга на расстояние не менее 15 t, где t - наибольшая из толщин листов прилегающих поясов.

2.3.2.4 Вертикальные и горизонтальные соединения стенки должны быть стыковыми с полным проплавлением по толщине листа. Вертикальные соединения стенки должны быть двусторонними. Нахлесточные и тавровые сварные соединения использовать для крепления к стенке верхнего уторного уголка и колец жесткости.

2.3.2.5 Расстояния между швами патрубков, усиливающих листов и швами стенки должны быть не менее: до вертикальных швов – 250 мм, до горизонтальных швов – 100 мм.

2.3.2.6 Для соединения днища со стенкой применять тавровое соединение. При толщине первого пояса 20 мм и менее использовать тавровое соединение без разделки кромок. Размер катета каждого углового шва должен быть не более 12 мм и не менее толщины окрайки или периферийного листа днища. При толщине первого пояса более 20 мм использовать тавровое соединение с разделкой кромок. Размер катета каждого углового шва принимать согласно ПБ 03-605-03.

2.3.2.7 При проектировании должен быть произведен расчет стенки резервуара на прочность и устойчивость. В расчете должны быть учтены неравномерное расположение снегового покрова на крыше резервуара и сейсмичность района строительства резервуара.

2.3.2.8 Минимальные значения толщин листов должны рассчитываться для каждого пояса стенки резервуара исходя из максимально допустимого уровня взлива нефти при эксплуатации с учетом конструктивных требований. Не допускается использовать для увеличения прочности любого пояса стенки усиливающих бандажей, привариваемых или натягиваемых на стенку резервуара.

Устойчивость стенки проверяется для порожнего резервуара на совместное воздействие осевого сжатия параллельно образующей и сжатия от внешнего равномерного давления нормального к боковой поверхности стенки резервуара. Для резервуаров РВС и РВСП внешнее равномерное давление определяется от ветровой нагрузки и вакуума. Для резервуаров РВСПК ветровая нагрузка заменяется на давление внутри резервуара меньше атмосферного равное половине нормативного скоростного напора ветра. Если по результатам расчета условие устойчивости не выполняется, то значения номинальной толщины стенки для соответствующих поясов стенки резервуара должны быть увеличены до выполнения условия устойчивости.

2.3.2.9 Резервуар, в целом, должен быть рассчитан на устойчивость к опрокидыванию при действии ветровой нагрузки. Методика расчета резервуара на устойчивость к опрокидыванию приведена в приложении Б.

 

2.3.3 Требования к конструкции днища

 

2.3.3.1 Днище состоит из периферийных листов, находящихся под стенкой и приваренных к ней, и центральной части.

2.3.3.2 Днища резервуаров должны иметь следующую конструкцию:

- для резервуаров объемом по строительному номиналу менее 2 000 м3 - с периферийными листами, сваренными с центральной частью встык, причем периферийные листы должны иметь прямоугольную форму с одной радиусной кромкой, толщины периферийных листов и центральной части должны быть равны;

- для резервуаров объемом по строительному номиналу 2 000 м3 и более - с периферийными листами в виде кольцевых сегментов (окраек), сваренных с центральной частью днища внахлест, толщина окраек определяется согласно приложения Б настоящих Норм.

2.3.3.3 Толщина центральной части днища должна быть 9 мм.

2.3.3.4. Днища резервуаров должны быть коническими с уклоном 0,01 от центра.

2.3.3.5 Периферийные листы днища и первый пояс стенки должны быть изготовлены из стали одного класса и марки.

2.3.3.6 Кольцо из листов окраек должно быть круговой формы с внешней стороны, внутренняя граница окраек может иметь форму многоугольника с числом сторон равным числу листов окрайки. Радиальная ширина окрайки должна обеспечить расстояние между внутренней поверхностью стенки и швом приварки центральной части днища к окрайке не менее 800 мм. Нахлест центральной части днища на окрайку должен составлять не менее 50 мм.

2.3.3.7 Расстояние между наружной поверхностью стенки и наружным контуром окраек или периферийных листов днища должно составлять 50…60 мм.

2.3.3.8 Окрайки собираются с клиновидным зазором и свариваются между собой односторонними стыковыми швами на остающейся подкладке толщиной 4 мм. Длина подкладки должна превышать длину сварного шва между окрайками на 30 мм во внутреннюю и наружную сторону. При сварке наружной части окраек сварные швы следует выводить на подкладку, а ее выступающую часть-обрезать.

2.3.3.9 Сварные швы окраек и периферийных листов днища должны иметь разбежку с вертикальными сварными швами первого пояса стенки не менее 100 мм.

2.3.3.10 Монтажное нахлесточное соединение полотнищ днища в зоне приварки к стенке резервуара должно быть преобразовано в стыковое соединение на остающейся подкладке длиной не менее 300 мм.

2.3.3.11 При монтаже центральной части днища полистовым методом применяются нахлесточные и стыковые соединения на остающейся подкладке. Стыковые соединения (на подкладке) выполняются вдоль короткой стороны листа, а нахлёсточные – вдоль длинной стороны листа, за исключением участков, примыкающих к окрайке днища. Толщина подкладки 4 - 5 мм. Разбежка поперечных сварных швов при полистовой сборке днища должна быть неменее 500 мм. Соединения центральной части днища с кольцевыми окрайками выполняются внахлёст независимо от толщин стыкуемых элементов.

2.3.3.12 Все металлоконструкции, трубопроводы, оборудование, устанавливаемые в резервуаре и передающие нагрузку на днище резервуара должны опираться на днище через подкладные листы. Толщина подкладных листов должна быть 5 мм. Прямоугольные в плане подкладные листы должны иметь закругленные углы радиусом 50 мм. Приварка подкладных листов к днищу осуществляется сплошным угловым швом по всему наружному контуру подкладного листа. Размеры подкладного листа должны превышать на 50 мм с каждой стороны контур опирания деталей или оборудования, привариваемого к днищу резервуара.

 

Требования к конструкции кольца жесткости РВСПК

 

2.3.4.1 Резервуары с плавающей крышей должны иметь кольцо жесткости (ветровое кольцо), устанавливаемое на верхнем поясе стенки резервуара.

Кольцо, используемое также в качестве обслуживающей площадки, должно иметь ограждение по внешней стороне и ширину не менее 800 мм.

2.3.4.2 Кольцо жесткости должно иметь момент сопротивления не меньше значения, рассчитываемого по формуле:

,                                                           (2)

где W момент сопротивления кольца, мм3;
  D диаметр резервуара, м;
  Н геометрическая высота стенки резервуара, м.

 

2.3.4.3 Площадка кольца жесткости должна располагаться ниже горизонтальных участков трубопроводов охлаждения резервуара и обеспечивать сток воды для охлаждения стенки ниже уровня кольца жесткости.

2.3.4.4 Конструкция кольца жесткости должна исключать возможность накопления на нем дождевых осадков.

2.3.4.5 Сварные соединения секций колец между собой выполнять встык с обеспечением полного провара. Крепление кольца жесткости к стенке резервуара производить с обеспечением зазора между стенкой и кольцом равным 50 мм.

2.3.4.6 Не допускается установка колец жесткости на стенке для обеспечения ее проектной формы.

2.3.4.7 Установка колец жесткости в районах с сейсмичностью свыше 7 баллов определяется расчётом, выполняемым специализированной организацией.

Требования к патрубкам, люкам и врезкам в стенку резервуара

2.3.5.1 Все патрубки и люки в стенке резервуара должны быть усилены накладками (воротниками). Диаметр накладки патрубка, предназначенного для монтажа пеноподающего устройства в верхнем поясе стенки резервуара, должен составлять 1,8 диаметра патрубка.

2.3.5.2 Ось патрубков (люков) должна быть горизонтальна и направлена по нормали к поверхности стенки резервуара.

2.3.5.3 Края отверстий, вырезанных в стенке резервуара, для установки патрубков и люков, должны быть обработаны абразивным инструментом и не иметь шероховатостей, превышающих 0,5 мм.

2.3.5.4 Химический состав и механические свойства материала накладки должны соответствовать химическому составу, механическим свойствам и группе материала по свариваемости участка стенки, к которому она приварена. Накладка должна быть завальцована в заводских условиях по радиусу того пояса стенки, на который она устанавливается.

2.3.5.5 Патрубки в стенку резервуара должны ввариваться сплошным швом с полным проплавлением стенки.

2.3.5.6 Катет сплошного углового сварного шва, крепящего накладку к стенке резервуара, принимается в соответствии с требованиями, приведенными в
таблице 2.1.

2.3.5.7 Катет сплошного углового сварного шва, крепящего накладку к обечайке патрубка резервуара, принимается в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.2.

2.3.5.8 Катет сплошного углового сварного шва, крепящего накладку к днищу резервуара, принимается в соответствии с требованиями, приведенными в
таблице 2.3.

 

Таблица 2.1 – Требования к величине катета сварного шва стенки

Параметр

Значение параметра

Толщина стенки в месте установки патрубка (люка) t, мм 9…10 11…15 16…22 23 и более
Катет углового шва, крепящего накладку к стенке резервуара, мм t-1 t-2 t-3 t-4

 

2.3.5.9 Накладка должна быть снабжена контрольным отверстием с внутренней резьбой М10´1,5, располагаемым на горизонтальной оси патрубка или люка на расстоянии 50 мм от края накладки. Пространство между накладкой патрубка (люка) и стенкой резервуара, после проведения испытания на непроницаемость сварного шва, крепящего накладку к стенке, должно быть заполнено ингибитором коррозии (ВНПП-ИС-1(Б), Tektyl 122A), а отверстие заглушено резьбовой пробкой.

 

Таблица 2.2 – Требования к величине катета сварного шва обечайки

Параметры

Значение параметра

Толщина накладки, мм 9…10 11…15 16…22 и более
Катет углового шва, крепящего накладку к обечайке патрубка, мм 8 10 12

 

Таблица 2.3 – Требования к величине катета сварного шва днища

Параметры

Значение параметра

Толщина накладки патрубков стенки, мм 9…10 11…15 16…20 21…26 и более
Катет углового шва, крепящего накладку к днищу резервуара, мм 4 6 8 9

 

2.3.5.10 Конструктивное исполнение патрубков должно соответствовать, требованиям, приведенными в таблицах 2.2, 2.3. Параметры фланцев патрубков и люков-лазов в стенке должны быть приняты на условное давление не менее 0,6 МПа.

2.3.5.11 Люки-лазы в стенке резервуара должны иметь условный проход не менее 600 мм. Для овального люка-лаза с П-образной накладкой (до днища резервуара) катет углового шва накладки к днищу, принимается в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2.3.

Крышки люков-лазов должны быть оборудованы механизмами для облегчения их открывания и закрывания.

2.3.5.12 Обечайки, накладки, заглушки патрубков и люков стенки должны быть изготовлены в заводских условиях, поступать на монтаж комплектно и иметь документ, подтверждающий качество. Фланец, располагаемый снаружи резервуара, к обечайке патрубка должен быть приварен в заводских условиях, а положительные результаты испытаний шва на непроницаемость должны быть подтверждены документально.

2.3.5.13 Обечайки патрубков и круглых люков должны изготавливаться из бесшовных или прямошовных труб.

Продольные швы обечаек, изготовленных вальцеванием из листа и швы обечайки овального люка-лаза, должны быть проконтролированы методом радиографирования в объеме 100 % их протяженности.

Таблица 2.4 - Тип и количество патрубков на стенке резервуаров типа РВС

Тип резервуара ПРП Люк-лаз 600´900 Люк-лаз Ду 600 Патрубок для «Диоген» Патрубки СППТ Патрубок для зачистки Патрубок сифонного крана
РВС-1000 Два, Ду 250 1 1 Нет Нет Один, Ду 150 Один, Ду 80
РВС-2000 Два, Ду 250 1 1 Нет Нет Один, Ду 150 Один, Ду 80
РВС-3000 Два, Ду 300 1 1 Один, Ду 600 Два, Ду 200 Один, Ду 150 Один, Ду 80
РВС-5000 Два, Ду 500 2 1 Один, Ду 600 Два, Ду 200 Один, Ду 150 Один, Ду 80
РВС-10000 Два, Ду 500 2 1 Один, Ду 700 Три, Ду 200 Один, Ду 150 Два, Ду 80
РВС-20000 Два, Ду 700 2 1 Один, Ду 700 Три, Ду 200 Один, Ду 150 Два, Ду 80
РВС-30000 Два, Ду 700 2 1 Два, Ду 700 Три, Ду 200 Один, у 150 Два, Ду 80

Примечание - Все патрубки, указанные в таблице, расположены в первом поясе стенки

 

Таблица 2.5 - Тип и количество патрубков на стенке резервуаров типа РВСП

Тип резервуара

В первом поясе

Во втором поясе

В верхнем

поясе

ПРП Люк-лаз 600´900 Люк-лаз Ду 600

Патрубок для «Диоген»

Патрубки СППТ

Патрубок для зачистки

Патрубок сифонного крана Люк-лаз Ду 600 Патрубок КНП Патрубок извещателя пожарного
РВСП-3000 Два, Ду 300 2 2 Один, Ду 600

Два, Ду 200

Один, Ду 150

Один, Ду 80

2 два четыре, Ду 50
РВСП-5000 Два, Ду 500 2 2 Один, Ду 600

Два, Ду 200

Один, Ду 150

Один, Ду 80

2 два четыре, Ду 50
РВСП-10000 Два, Ду 500 2 2 Один, Ду 700

Три, Ду 200

Один, Ду 150

Два, Ду 80

2 три шесть, Ду 50
РВСП-20000 Два, Ду 700 2 2 Один, Ду 700

Три, Ду 200

Один, Ду 150

Два, Ду 80

2 пять десять, Ду 50
РВСП-30000 Два, Ду 700 2 2 Два, Ду 700

Три,

Ду 200

Один, Ду 150

Два, Ду 80

2 пять десять, Ду 50
                           

 

Таблица 2.6 - Тип и количество патрубков на стенке резервуаров типа РВСПК

Тип резервуара

В первом поясе

В щите над верхним поясом
ПРП Люк-лаз 600´900 Люк-лаз Ду 600 Патрубок для «Диоген» Патрубки СППТ Патрубок для зачистки Патрубок сифонного крана Патрубок водоспуска Патрубок КНП
РВСПК-20000 Два, Ду 700 2 2 Один, Ду 700 3 1 2 2 6
РВСПК-30000 Два, Ду 700 2 2 Два, Ду 700 3 1 2 2 6
РВСПК-50000 Три, Ду 700 2 2 Два, Ду 700 3 1 2 2 9

 

Таблица 2.7 - Основные параметры патрубков в стенке резервуара

Условный проход патрубка, мм

Минимальные толщины, мм

Толщина усиливающей накладки

Минимальное расстояние от стенки до фасадной поверхности фланца, мм

Диаметр усиливающей накладки, мм

Минимальное расстояние от днища до оси патрубка, мм

обечайки патрубка фланца с усиливающей кольцевой накладкой с усиливающей П образной накладкой
80 6 21

Не менее толщины стенки резервуара

200 180 200 -
100 6 23 200 220 250 -
150 7 25 200 320 300 -
200 7 27 250 440 340 -
250 8 28 250 550 390 -
300 8 28 250 650 450 -
350 10 30 300 760 500 -
400 10 34 300 860 550 -
500 12 44 350 1060 650 530
600 12 45 350 - - 600
700 12 47 350 - - 600

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.071 с.