
- •1. Производственные зоны нефтебаз
- •2. Технология монтажа рвс индустр-ым методом
- •3. Технология соор-ния рвс полистовым методом
- •4. Классификация рез-ров для хранения нефти и нефтепр-тов
- •5. Конструкция днища рвс
- •6. Конструкция стенки (корпуса) рвс
- •7. Конструкции покрытий рвс
- •8. Конструкции понтонов рвсп
- •9. Конструкции плавающих крыш рвспк
- •10. Оборудование, устанавливаемое на рвс, рвсп, рвспк
- •11. Система пожаротушения на резервуарах
- •13. Оборудование, устанавливаемое на сферических оболочках
- •14. Расчет толщины стенки рвс, рвсп, рвспк
- •15. Расчет плавающей крыши рвспк
- •16. Расчет толщины стенки шаровых рез-ров (газгольдеров)
- •17. Основные причины разрушения рез-ров
- •18. Периодичность проведения технического диагностирования
- •19. Частичное техническое обследование рвс
- •20. Полное техническое обследование рвс
- •21. Методы диагностики резервуарных конструкций
- •22. Подготовка рвс к ремонтным работам
- •23. Ремонт основания рвс
- •24. Ремонт окрайки днища методом полной замены
- •25. Ремонт центральной части днища рвс методом полной замены
- •26. Ремонт центральной части днища рвс методом частичной замены
- •27. Ремонт первого пояса стенки днища рвс методом полной замены
- •28. Ремонт хлопунов на стенке рвс
- •29. Ремонт недопустимых отклонений стенки рвс от вертикали.
- •30. Испытание рвс на прочность и плотность
6. Конструкция стенки (корпуса) рвс
Стенка представляет собой сварную или клёпанную (старые проекты до 50-х годов 20-го века) листовую конструкцию, имеющую форму тонкостенной, цилиндрической оболочки вращения. Стенка состоит из ряда поясов, высота каждого из которых равна ширине листа. Наименьшая толщина листов стенки принимается равной 4 мм.
Для стенки используют листы размером не менее 2х8, но не более 2,5х8 м.
Для стенок резервуаров рулонной сборки используют листы размером 1,5х6м.
Каждый пояс стенки рез-ра состоит по длине из нескольких листов. Вертикальное соединение этих листов произв-ся сваркой в стык, а горизонтальное (кольцевое) соединение смежных поясов – в стык.
Вертикальные соединения листов стенки выполняются двусторонними стыковыми швами с полным проваром. Вертикальные швы соединений на смежных поясах стенки должны быть смещены друг относительно друга на минимальную величину.
Горизонтальные соединения листов стенки должны выполняться двусторонними стыковыми швами с полным проваром.
Для рез-ов полистовой сборки оси поясов стенки в вертикальном сечении должны совмещаться в одну вертикальную линию (см. рис. 4 а).
Для стенок рез-ов, изготовляемых методом рулонирования, общая вертикальная линия может совмещаться с внутренней или внешней поверхностью поясов (рис. 4 б).
Рис. 4. Сопряжение поясов стенки РВС:
а) при полистовой сборке;
б) при применении метода рулонирования.
Для нижних поясов корпуса РВС вместимостью до 20 тыс.м 3 и для верхних поясов более крупных рез-ров используется низколегированная сталь 09Г2С. Нижние же пояса рез-ров вместимостью 30000 и 50000 м 3 изготавливают из высокопрочной стали 16Г2АФ.
7. Конструкции покрытий рвс
Основные типы стационарных крыш РВС - коническое покрытие, висячие (шатровые), сфероидальное, сферическое, сферо-цилиндрическое.
Рис. Типы стационарных
покрытий вертикальных цилиндрических
рез-ров
а - коническое, б - висячее, в - сфероцилиндрическое, г - сфероидальное
Первые два типа конструкции покрытия опираются не только на корпус рез-ра, но и на центральную опорную стойку.
Центральная стойка в резервуарах емкостью 1000, 2000, 3000 и 5000 м 3 выполняется кольцевого сечения (трубчатой), а в резервуарах емкостью 300, 400 и 700 м 3 - решетчатой. В резервуарах емкостью 100 и 200 м 3 центральная стойка отсутствует.
Для восприятия ветровой нагрузки тонкостенная цилиндрическая оболочка корпуса рез-ра усиливается кольцами жесткости.
Выбор типа покрытия зависит от условия эксплуатации рез-ра. Если преобладают нагрузки, действующие на покрытие сверху вниз(собственный вес конструкции, снеговая нагрузка, вакуум), то следует применяют коническое, висячие или сферическое покрытие.
Если преобладают нагрузки, действующие в противоположном направлении, то применяют сфероидальное или сферо-цилиндрическое.
Все крыши по периметру опираются на стенку рез-ра с использованием кольцевого элемента жесткости.
Монтаж конического покрытия на строит-монтажной площадке осуществляется из отдельных взаимозаменяемых щитов заводского изготовления, каждый щит предст-ет собой каркас из проката (двутавров и швеллеров) покрытый сверху листовым железом.
Ввиду трудоемкости изготовления и монтажа конической крыши, несущие конструкции которой состоят из ферм, прогонов, радиальных балок и связей, разработана и применяется кровля, собираемая из крупноразмерных щитов заводского изготовления.
Каждый щит представляет собой каркас из проката (двутавров и швеллеров), покрытый сверху листовым железом толщиной 2,5 мм. Для удобства монтажа к криволинейному краю щита привариваются специальные монтажные скобы-ловители.
Самонесущие купольные крыши должны иметь радиус сферической поверхности от 0,8 до 1,5 диаметра рез-ра. Толщина элемента стального настила должна быть не менее 4мм.
Сфероцилиндрическая кровля отличается от сферической и сфероидальной тем, что состоит из цилиндрических лепестков (секторов), вписанных в сфероидальную поверхность, и не имеет каркаса. Центральная стойка используется только при монтаже как инвентарное оборудование.
Сферическое покрытие рез-ра представляет собой купол, секторные щиты которого опираются на верхнее обвязочное кольцо корпуса..
Шатровая (безмоментная) - крыша из листов толщиной 2,5-3 мм, которая опирается на центральную стойку и стенку рез-ра. Крыша не имеет каркаса и является висячей оболочкой, работающей в основном на растяжение.