- •К. А. Вансович, м. В. Кучеренко Проектирование нефтехранилищ
- •Isbn 978-5-8149-0927-5 оглавление
- •Введение
- •1. Общие сведения о резервуарах
- •2. Планировка резервуарного парка
- •3. Основания и фундаменты под резервуары
- •4. Расчет стальных резервуаров
- •4.1. Определение напряжений в осесимметричных оболочках по безмоментной теории
- •4.2. Проектирование и расчет вертикальных цилиндрических резервуаров
- •4.3. Определение толщины стенки резервуара
- •4.4. Расчет стенки резервуара на устойчивость
- •4.5. Основания и днища резервуаров
- •4.6. Расчет сопряжения стенки резервуара с днищем
- •4.7. Конструкции покрытий вертикальных резервуаров
- •4.8. Расчет несущих элементов сферической крыши резервуара
- •4.9. Пример выполнения расчетов строительных конструкций вертикального стального резервуара
- •1. Определение геометрических параметров резервуара
- •2. Определение толщины стенки резервуара
- •3. Расчет стенки резервуара на устойчивость
- •4. Расчет сопряжения стенки резервуара с днищем
- •5. Пример расчета сферической крыши
- •Номер двутаврового сечения выбираем по гост 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок».
- •5. Оборудование резервуаров
- •5.1. Дыхательные клапаны
- •5.2. Оборудование для подогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах
- •5.3. Огнепреградители
- •5.4. Сифонный кран
- •5.5. Вентиляционный патрубок
- •5.6. Хлопуша
- •5.7. Приемораздаточное устройство
- •5.8. Люки замерные
- •6. Антикоррозионная защита резервуаров
- •6.1. Расчет защиты днища резервуаров типа рвс одиночными протекторными установками
- •6.2. Расчет защиты днища резервуара типа рвс групповыми протекторными установками
- •7. Системы пожаротушения резервуаров
- •Библиографический список
- •К. А. Вансович, м. В. Кучеренко Проектирование нефтехранилищ
- •Для заметок
- •Для заметок
- •Для заметок
6.1. Расчет защиты днища резервуаров типа рвс одиночными протекторными установками
Задачей
расчета является определение необходимого
для защиты числа протекторов и срока
их службы. Количество протекторов должно
быть таким, чтобы обеспечить минимально
допустимую плотность защитного тока
,
определяемую по табл. 6.2 в зависимости
от удельного электросопротивления
грунта и переходного сопротивления
изоляции:
,
(6.1)
где
– сопротивление на границе «резервуар-грунт»,
определяемое либо непосредственно с
помощью измерителя заземления, либо по
приближенной формуле
;
(6.2)
– площадь
днища резервуара диаметром
;
– расстояние между протектором и
резервуаром (выбирается исходя из
местных условий в пределах 5…10 м).
Таблица 6.2
Переходное сопротивление изоляции, Ом · м2 |
Удельное электросопротивление грунта Ом · м |
||
10 |
20 |
50 |
|
Более 10000 |
Менее 1,0 |
Менее 0,4 |
Менее 0,2 |
1000–10000 |
1,0–2,0 |
0,4–1,0 |
0,2–0,5 |
100–1000 |
2,0–5,0 |
1,0–2,0 |
0,5–1,0 |
10–100 |
5,0–15,0 |
2,0–5,0 |
1,0–2,0 |
Менее 10 |
Более 15,0 |
Более 5,0 |
Более 2,0 |
Необходимая величина защитного тока
(6.3)
Резервуар будет полностью защищен от коррозии, если выполняется неравенство
. (6.4)
Если условие (6.4) не выполняется, то полная защита резервуара от коррозии с помощью протекторов не может быть осуществлена.
Ориентировочное число протекторов определяется по формуле
.
(6.5)
Окончательное число протекторов, необходимых для защиты резервуара:
.
(6.6)
Коэффициент
экранирования
в этой формуле определяется по формуле
.
(6.7)
Для вертикально установленных протекторов, размещенных на расстоянии 5 м от стенки резервуара, величины коэффициентов берутся из табл. 6.3.
Таблица 6.3
Тип резервуара |
Величина при числе протекторов, шт. |
||||
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
РВС-5000 |
0,82 |
0,70 |
0,64 |
0,57 |
0,50 |
РВС-10000 |
0,87 |
0,73 |
0,71 |
0,65 |
0,59 |
РВС-20000 |
0,90 |
0,83 |
0,76 |
0,70 |
0,65 |
Срок службы протекторов определяется по формуле
, (6.8)
где
– коэффициент использования протектора
(0,95);
– КПД протектора, его определяют в
зависимости от анодной плотности тока
,
найденной по графику
– электрохимический
эквивалент материала протектора (для
магниевых протекторов
кг/А·год).
Ток протектора
. (6.9)
