Памятка по борьбе с потерями нефти и нефтепродуктов, страница 2

Вода


Пропан


 Легкий  Бензин

Рис. 3. Температура   кипения    некоторых   жидкостей.

16. В паровоздушном пространстве герме­тичного резервуара объемная концентрация паров бензина в летнее время составляет при­мерно 30% от общего газового объема. В од­ном кубометре такой паровоздушной смеси со­держится приблизительно 0,8 кг бензина.

При кипении бензина концентрация паров достигает 100%. Один кубометр таких паров весит около 2,7 кг.

17. Светлые      нефтепродукты     обладают большой проницаемостью — способностью проникать через малейшие трещины или отвер­стия сосудов, в которых хранятся. Вследствие этого возникают утечки, которые могут достиг­нуть больших размеров.

18.  Присутствие воды в нефтепродуктах яв­ляется нежелательным, во многих случаях не­допустимым и ухудшающим качество нефте­продуктов. Вода вызывает коррозию (ржав­чину) металлических деталей   машин,   нефтетары. Она может явиться причиной разных не­поладок   в  работе   двигателей и вывода из строя смазываемых маслом механизмов.

III.   ОСНОВНЫЕ   СВЕДЕНИЯ   О   ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ   ТИПОВ   РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ   ХРАНЕНИЯ   НЕФТИ   И   НЕФТЕПРОДУКТОВ

19.  Резервуары для хранения нефти   и неф­тепродуктов   относятся   к числу   главнейших сооружений нефтебаз. Наиболее   эффективны­ми резервуарами являются резервуары,  обес­печивающие максимальное   снижение   потерь хранимых нефтепродуктов при    минимальных капитальных   затратах и   расходах   металла, затрачиваемого  на   строительство   резервуар-ных емкостей.

20.  На нефтебазах наибольшее   распростра­нение получили вертикальные цилиндрические резервуары емкостью    5000—20000 м3.

21.  Резервуары с избыточным давлением предназначенные для хранения нефти и бензинов, целесообразно модернизи­ровать, что позволит резервуары обвязать в газовой части трубопроводами и таким образом производить частичное или полное улавливание паров в газоуравнитель­ных системах.

Рис. 4. Схема   газоуравнительной   системы   резервуаров на нефтебазе.

1   —   конденеатосборннк;     2   —  насос   для   откачки   конденсата; 3 — газосборник.

22. Газоуравнительные системы различают двух типов:

а. Газовые пространства группы резервуа­ров с одноименными по сорту нефтепродукта­ми соединены трубопроводами между собой и с газосборником. Это позволяет излишкам па­ров переходить в специальную емкость и на­капливаться для последующей обратной отда­чи их в резервуары при откачках нефтепро­дукта или при создающихся вакуумах от по­нижения температуры; примерная схема такой газоуравнительной системы показана на рис. 4.

б. Газоуравнительная система без газо­сборника применяется в тех случаях, когда наблюдается синхронность операций по прие­му и отпуску нефтепродуктов в данном резервуарном парке, где устроена обвязка.

23.  В отечественной практике получили рас­пространение резервуары с понтонами и    щи­товой кровлей. На резервуары этой   конструк­ции разработаны типовые   проекты.-  Понтон, плавающий на поверхности хранимого   нефте­продукта, почти полностью разъединяет    сво­бодную поверхность испарения от воздушного пространства резервуара и7 таким образом, со­кращает потери от «малых» и «больших дыха­ний» на 80…90% по сравнению с незащищен­ным резервуаром. Применение  понтона — одно из эффективных средств борьбы   с   потерями. Принципиальная схема резервуара    емкостью 5000 м3 с понтоном показана на рис. 5.



Рис. 5. Резервуар с плавающим понтоном емкостью 5000   м3.

24. Потери, возникающие при хранении неф­ти и нефтепродуктов от «малых дыханий», мо­гут быть доведены до минимальных размеров, если резервуары заглубить в землю,   где наблюдается почти полное затухание колебаний суточных температур атмосферы. Учитывая это обстоятельство, а также и некоторые другие достоинства подземных резервуаров (например, замена металла железобетоном), в не­которых случаях целесообразно выбирать для хранения нефти и нефтепродуктов подземные и железобетонные резервуары. Они сооружа­ются различной емкости от 500 до 20000 м3. Общий вид одного из типов железобетонного резервуара показан на рис. 6.