
- •Введение в1. Понятие, назначение и место нефтехранилища и азс
- •В2. Краткая история развития, современное состояние, перспективы системы нефтепродуктообеспечения
- •Основные сведения по нб
- •Типы, группы и категории нб
- •Производственные операции нб
- •Объекты нб. Генплан нб. Размещение объектов.
- •Технологическая схема нб
- •Основная рабочая обязательная документация нб
- •Краткая характеристика свойств нефтепродуктов
- •Ж/д нефтегрузовые операции
- •Ж/д тупики, эстакады, цистерны
- •Сливо-наливные устройства
- •Типовые схемы (системы) слива-налива ж/д цистерн
- •Расчет сливо-наливного фронта
- •Гидравлический расчет напорных сливо-наливных коммуникаций и других технологических т/п.
- •Гидравлическая характеристика т/п
- •Совмещенная характеристика т/п и насосов.
- •Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на параметры перекачки
- •Расчет гибких шлангов и рукавов
- •Расчет коллекторов
- •Расчет безнапорных т/п
- •Проверка устойчивости работы стояков при верхнем сливе
- •Использование эжекторов
- •Определение продолжительности сливо-наливных операций
- •Резервуарные парки
- •Определение вместимости резервуарного парка
- •Классификация резервуаров
- •Стальные резервуары низкого давления
- •Резервуары вертикальные стальные (типа рвс)
- •Оборудование резервуаров типа рвс
- •Противопожарное оборудование;
- •Приемо-раздаточное оборудование.
- •Дыхательное оборудование резервуаров
- •Механические дыхательные клапаны
- •Огневые предохранители (пламегасители)
- •Предохранительные клапаны (пк)
- •Указатели уровня нефтепродукта
- •Противопожарное оборудование
- •Пенокамеры
- •Прочее оборудование резервуара
- •Пример расчета резервуарного оборудования
- •Уменьшение потерь нефтепродуктов при технологических операциях
- •Источники и классификация потерь нефтепродуктов (нефти)
- •Причины потерь от испарения
- •О параметрах газовой смеси в резервуарах
- •Определение потерь от испарения при вентиляции газового пространства
- •Определение потерь от испарения при «малых дыханиях» резервуара
- •Подогрев нефтепродуктов
- •Использование теплоты на нефтебазах
- •Источники теплоты и теплоносители
- •Теплоиспользующее оборудование (теплообменники)
- •Способы и средства подогрева нефтепродуктов
- •Определение вероятной температуры нефтепродукта в конце хранения или транспортировки
- •Определение конечной температуры подогрева
- •Расчет подогревателей
- •Учет нефтепродуктов
- •Методы измерения количества нефтепродуктов
- •Градуировка (калибровка) резервуаров и цистерн
- •Замер уровня нефтепродукта для определения объема заполненной части емкости
- •Определение плотности нефтепродукта
- •Водные перевозки
- •Нефтеналивные суда
- •Нефтяные гавани и причальные устройства
- •Сливо-наливные устройства и операции
- •Автомобильные перевозки нефтепродуктов
- •Средства транспортировки
- •Сливо-наливные устройства
- •Автозаправочные станции (азс)
- •Общие сведения по азс
- •Топливно раздаточные колонки
Пример расчета резервуарного оборудования
Расчеты привязаны к дыхательному оборудованию, поскольку измерение в режиме эксплуатации резервуаров и конкретные условия прежде всего отражаются на упомянутом оборудовании.
Рассчитывают высоту залива, гидравлические предохранительные клапана, вес тарелок, механические дыхательные клапана, пропускную способность дыхательного клапана.
Рассмотрим методику расчета пропускной способности дыхательного клапана, которая при проектировании используется для подбора нового дыхательного клапана, а при эксплуатации для проверки эффективности работы установленных дыхательных клапанов.
На первом этапе рассчитывают расход газовой смеси через клапан при заполнении резервуара.
Где q3 – расход заполнения резервуара; q1t – дополнительный расход газа вызванный нагревом от внешней среды; q2t – дополнительный расход газа при подаче нефтепродукта с более высокой температурой; qГ – газовый фактор нефти, если резервуар заполнен нефтью, за счет попутного газа из нефти.
На втором этапе определяют расход воздуха, который идет через дыхательный клапан в процессе опорожнения резервуара.
Qв= qв +q3t,
где qв – расход выкачки из резервуара, q3t – дополнительный расход воздуха при возможном охлаждении газового пространства резервуара.
Сравниваются Qз и Qв, выбирается наибольший и по этому значению расхода подбирается клапан с учетом его паспортной характеристики.
Уменьшение потерь нефтепродуктов при технологических операциях
Источники и классификация потерь нефтепродуктов (нефти)
Все потери разделяются по причине происхождения на: эксплуатационные и аварийные потери. Эксплуатационные потери делятся в зависимости от их характера, а также от причины происхождения:
потери от испарения из резервуаров и других объектов, где есть открытая поверхность нефти или нефтепродуктов;
потери из-за неплотностей различного характера;
потери в результате розлива, перелива нефтепродуктов, при зачистке резервуаров;
потери при смешении нефтепродуктов, при загрязнении, при их обводнении.
В зависимости от того, меняется ли количество, и качество нефтепродукта потери подразделяются на: количественные, качественные и комбинированы. Основная доля всех потерь приходится на испарения (примерно ¾ всех потерь).
Причины потерь от испарения
Потери от испарения обусловлены свойством жидких углеводородов испаряемостью и имеют место при следующих технологических операциях в резервуарном парке:
потери от «больших дыханиях» резервуара – выход газовой смеси при заполнении резервуара, т.е. уровень взлива нефтепродукта изменяется.
потери от «малых дыханий» резервуара – выход газовой смеси в результате изменения температур и давления газовой смеси резервуара и соответствующих параметров внешней среды. В этом случае процесс происходит при неподвижном уровне нефтепродукта.
Потери при «обратном выдохе» резервуара – при опорожнении резервуара в него заходит атмосферный воздух, насыщается парами нефтепродукта, давление в газовом пространства растет и при превышении предела срабатывания тарелки давления газовая смесь выходит из резервуара.
Потери от испарения в результате вентиляции газового пространства резервуара – в этом случае выход газовой смеси вызывается наличием по крайней мере двух отверстий в газовом пространстве резервуара (крыше, верхний пояс резервуара) находящихся на разной высоте. Данный процесс возможен, когда давление в верхней точке газового пространства равно атмосферному.
Потери от испарения в результате насыщения газового пространства резервуара. Имеет место при наливе нефтепродукта в пустой резервуар