Эксплуатация резервуарного парка нефтепродуктов ЛУКОЙЛ – ОНПЗ

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

ема резервуарного парка для дизтоплива 61779 м3)

Тогда:

Потребное число резервуаров:

61779 м3

РВС 3000: = 19,31 (20 резервуаров)

3198 м3

61779 м3

РВС 5000: = 12,42 (13 резервуаров)

4975 м3

61779 м3

РВС 10000: = 5,62 (6 резервуаров)

11000 м3

Расход металла для каждого варианта:

Для РВС 3000: 20 • 66,38 = 1327,6 т.

Для РВС 5000: 13 • 96,60 = 1255,8 т.

Для РВС 10000: 6 • 199,1 = 1194,6 т.

Принимаем третий вариант, т.е. 6 резервуаров РВС 10000 м3

(по минимальным затратам металла).

Расчет обвалования резервуарного парка.

Согласно ВБН В.2.2 58.1 94 принимаем следующие показатели и правила для резервуаров при размещении их в парке:

1. полученные в результате расчета резервуары для хранения бензина V = 10000 м3 (полезный объем 11000 м3) в количестве 6 штук размещаем в одной группе в два ряда; расстояние между стенами резервуаров принимаем равными 0,7 D, т.е. 0,7 • 28,5 = 19,95 м ? 20 м (наружный диаметр резервуара емкостью 10000 м3 равен 28,5 м; табл.24 ВБН В.2.2 58.1 94);

2. для дизельного топлива в результате расчетов также получили резервуары V = 10000 м3 в количестве 6 штук, их размещаем в другой группе, тоже в два ряда, а расстояния между стенками резервуаров принимаем равными 0,5 D, т.е. 0,5 • 28,5 = 14,25 м ? 15 м (наружный диаметр резервуара емкостью 10000 м3 равен 28,5 м; табл.24 ВБН В.2.2 58.1 94);

3. расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, принимаем равным 40 м (табл.25 ВБН В.2.2 58.1 94, с учетом проездов для пожарных машин шириной 5,5 м);

4. каждую группу резервуаров ограждаем сплошным земляным валом высотой 1,5 м (0,2 м выше расчетного уровня разлившееся жидкости);

5. ширину земляного вала по верху принимаем равной 0,5 м;

6. объем, образуемый между откосами обвалования, принимаем равным емкости одного резервуара, т.е. 11000 м3;

7. в пределах одной группы каждые два резервуара разделяем внутренним земляным валом высотой 1,3 м;

8. при устройстве обвалования в целях предотвращения фильтрации разлившейся жидкости проектируем тщательную утрамбовку грунта и одерновку откосов;

9. для перехода через обвалование проектируем устройство несгораемых лестниц-переходов по четыре лестницы для каждой группы (на внешнем обваловании) и по одной лестнице-переходу на каждом внутреннем земляном валу (стенке);

10. коренные задвижки устанавливаем непосредственно у резервуаров.

Высоту обвалования резервуарного парка (группа резервуаров для бензина), расположенного на горизонтальной площадке, определяем по формуле:

Vp

h = + 0,2

Sсв

где h высота обвалования, м;

Vp емкость наибольшего резервуара, м3;

Sсв свободная поверхность обвалования, м2, которая

определяется:

Sсв = Sобщ - ?Sp

где Sобщ общая площадь обвалования, м2;

?Sp сумма площадей всех резервуаров в обваловании (за

минусом одного), м2;

n?D2

тогда ?Sp = , м2

4

Подставляя значения, получим:

5 • 3,14 • 28,52

?Sp = = 3188,1 м2

4

Рис.1. План резервуарного парка с РВС 10000 м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь обвалования группы резервуаров для бензина (см.план, рис.1) будет равна:

Sобщ = l • b = 137,5 • 89 = 12237,5 м2

тогда: Sсв = Sобщ - ?Sp = 12237,5 3188,1 = 9049,4 м2,

11000

и: h = + 0,2 = 1,4 м;

79049,4

согласно ВБН В.2.2 58.1 94, принимаем h = 1,5 м.

Итак: размеры обвалования: l • b • h = 137,5 • 89 • 1,5 = 18356,3 м3

Для группы резервуаров для ДТ расчет аналогичен.

Расчет потерь бензина от малых "дыханий" резервуара.

Исходные данные:

Резервуар РВС 10000 м3;

степень заполнения резервуара 0,5;

температура начала кипения: tн.к. = 46оС;

среднее атмосферное давление: Ра = 105Па;

давление насыщенных паров по Рейду: Рру = 0,6 • 105Па;

минимальная температура в газовом пространстве резервуара: tгmin = 12oC;

максимальная температура в газовом пространстве резервуара: tгmax = 40oC;

минимальная температура верхних слоев бензина: tв.с.п.min = 14oC;

максимальная температура верхних слоев бензина: tв.с.п.max = 22oC;

Расчет ведем по формуле 8.1 (В.А.Бунчук "ТХНГ", с.178), принимая Р1 ? Р2 ? Ра:

1 С1 1 С2 С Мб

Gм.д. = V • Pa • ( - ) • •

T1 T2 1 C

Находим упругость паров Ру соответственно температуре верхних слоев бензина ( при tв.с.п.min и tв.с.п.max) по графику на рис.8.1 (В.А.Бунчук "ТХНГ", с.177):

Ру1 = 0,027 МПа = 0,27 • 105 Па и Ру2 = 0,04 МПа = 0,4 • 105 Па,

тогда:

Ру1 0,027

С1 = = = 0,27

Ра 0,1

Ру2 0,04

С2 = = = 0,4

Ра 0,1

определяем среднюю объемную конденсацию паров бензина:

С1 + С2 0,27 + 0,4

С = = = 0,335

2 2

3. молекулярный вес бензиновых паров:

Мб = 60 + 0,3tн.к. + 0,001t2н.к. = 60 + 0,3 • 46 + 0,001 • 462 = 75,9 кг/моль

4. объем газового пространства:

V = 10000 • 0,5 = 5000 м3

5. абсолютные температуры газового пространства:

Т1 = 273 + 12 = 285 К

Т2 = 273 + 40 = 313 К

6. подставляя значения в формулу (8.1), определим потери

бензина за одно малое "дыхание":

1 0,27 1 0,4 0,335 75,9

Gм.д. = 5000 • 105 • ( - ) • • = 1400 кг

285 313 1 0,335 8314

Расчет потерь бензина от больших "дыханий" резервуара

Потери бензина от одного большого "дыхания" определяем по условиям исходных данных для расчета потерь от "малых" дыханий.

Расчет ведем по формуле:

Ра Мб

Gб.д. = Vб • С • •

Т определяем объем закачиваемого бензина при коэффициенте использования емкости Кv = 0,83:

Vб = 10000 • 0,83 = 8300 м3

средняя объемная концентрация бензиновых паров в газовом

пространстве резервуара:

Ру 0,0335

С = = = 0,335

Ра 0,1

где Ру = 0,0335 МПа = 0,335 • 105 Па, соответствует средней

температуре поверхности бензина tсрв.с.п = 18оС, а средняя