
- •1. Классификация резервуаров для хранения нефти и газа.
- •2. Нагрузки и воздействия на элементы рвс.
- •3. Конструкция рвс.
- •6. Расчет толщины стенки рвс.
- •4. Технология сооружения рвс индустриальным методом.
- •5. Технология сооружения сферического газгольдера.
- •8. Расчет вертикальных направляющих мокрых газгольдеров.
- •9. Расчет стенки рвс на устойчивость.
- •10. Расчет радиальных ребер жесткости сферических крыш.
- •11. Расчет ребер жесткости плоских покрытий.
- •12. Расчет стенки рвс на устойчивость.
- •13. Технология сооружения рвс полистовым методом.
- •15. Технология сооружения подземных хранилищ нефти и газа.
- •16. Основные причины разрушения резервуаров, дефекты металла конструкции.
- •17. Ремонт сварных соединений резервуаров.
- •14. Расчет подъема рулона стенки с помощью а-образного шевра.
- •18. Замена участка металлоконструкции рвс.
- •19. Ремонт хлопунов стенки и днища рвс.
- •22. Ремонт коррозионных дефектов стенки рвс.
- •20. Испытание резервуаров низкого давления.
- •21. Ремонт днища методом полной замены.
- •26. Этапы диагностики рвс.
- •23. Ремонт коррозионных дефектов днища рвс.
- •24. Ремонт фундаментов.
- •25. Методы диагностики металлоконструкций.
- •27. Ремонт недопустимых отклонений стенки рвс от вертикали.
- •28. Ремонт трещин элементов рвс.
- •25. Методы диагностики металлоконструкций.
- •30. Расчет подъема металлоконструкций при помощи ложных штуцеров.
- •29. Классификация методов ремонта резервуаров низкого давления.
5. Технология сооружения сферического газгольдера.
Шаровые резервуары наиболее часто используют как газгольдеры для хранения газов в жидком или газообразном состоянии.
Рассмотрим две наиболее распространенные схемы монтажа сферических резервуаров. Корпус шарового резервуара может состоять из двух поясов (каждый пояс из лепестков сферической формы) и двух днищ, а также из нижней части (нижнего пояса с днищем), среднего пояса и верхней части (верхнего пояса и верхнего днища с площадкой).
Шаровой резервуар монтируют из частей, предварительно собранных и сваренных на стеллажах.
В первом варианте монтаж производят по полусферам. На стеллаже при помощи крана и сборочных приспособлений собирают нижнюю полусферу из отдельных лепестков.
По разметке устанавливают опорное кольцо и соединяют его на прихватках с полусферой.
С помощью двух мачт поднимают, перевертывают и устанавливают на фундамент нижнюю полусферу.
Внутри смонтированной полусферы размечают места под ребра жесткости, которые устанавливают и прихватывают.
Перед подъемом верхней полусферы снаружи и изнутри нижней полусферы устанавливают леса для монтажников, занятых подгонкой экваториального шва. К нижней полусфере у наружной кромки экваториального шва приваривают направляющие планки для облегчения установки верхней полусферы.
После установки на фундамент нижней полусферы на освободившемся стенде приступают к сборке и сварке верхней полусферы.
После установки верхней полусферы на нижнюю приступают к сборке экваториального шва с применением сборочных планок.
Во втором варианте на принятый по акту фундамент при помощи крана или трубоукладчика устанавливают звенья опоры, которые тщательно подгоняют друг к другу, прихватывают и сваривают между собой.
При помощи двух мачт или двух кранов готовый к монтажу нижний пояс поднимают и устанавливают на опору.
После установки среднего пояса при помощи сборочных планок собирают кольцевой шов между нижней частью резервуара и средним поясом. Проверяют правильность сборки и приступают к сварке. Затем заваривают недоваренные участки меридиональных и кольцевых швов.
После сварки кольцевого шва устанавливают леса для сборки верхнего кольцевого шва, а к верхней кромке среднего пояса изнутри приваривают направляющие планки.
Затем осуществляют монтаж, сборку и сварку верхнего пояса.
Накоплен значительный опыт монтажа сф. рез-ров из укрупненных вальцованных лепестков, которые можно устанавливать с вертикальной ориентацией и двух днищ.
8. Расчет вертикальных направляющих мокрых газгольдеров.
Расчетные усилия в вертикальных направляющих определяют для высшего положения подвижных звеньев. Расчетная нагрузка складывается из суммарного давления ветра на колокол и телескопы и односторонней снеговой нагрузки на часть покрытия колокола с подветренной стороны (рис. 54).
Снеговая
нагрузка на половину кровли, приложенная
в точке с эксцентриситетом е = 0,2120, от
вертикальной оси колокола
.
Ветровая нагрузка, действующая на кровлю колокола,
,
где
-
угол наклона касательной к меридиану
в месте примыкания кровли к уторному
кольцу,
;
- коэффициент обтекания сферической
поверхности;
- коэф-ты перегрузок
по СНиП II-6-74;
- радиус сферической
оболочки.
Точка
приложения
на
расстоянии
,
где
-
стрела подъема кровли.