Главная страница
Навигация по странице:

  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  • Проектирование распределительной нефтебазы


    Скачать 1.38 Mb.
    НазваниеПроектирование распределительной нефтебазы
    Дата11.03.2023
    Размер1.38 Mb.
    Формат файлаrtf
    Имя файла824934.rtf
    ТипКурсовой проект
    #981049
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5

    9. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ «БОЛЬШИХ ДЫХАНИЙ»
    Потери от «больших дыханий» - это потери от испарения при вытеснении паровоздушной смеси из газового пространства резервуаров и транспортных емкостей в атмосферу вследствие заполнения резервуара нефтепродуктом.

    Выполним расчет потерь от «больших дыханий» для Дз при максимальной температуре окружающего воздуха (+34С).

    Масса паров нефтепродукта, вытесняемая из резервуара за одно «большое дыхание» определяется по формуле:
    , (9.1)
    где Vб – объем закаченного в резервуар нефтепродукта, м³;

    V1 – объем газового пространства резервуара перед закачкой нефтепродукта, м³;

    р2 – абсолютное давление в газовом пространстве в конечный момент времени закачки, Па;

    р1 – абсолютное давление в газовом пространстве в начальный момент времени закачки, Па;

    рs – давление насыщенных паров нефтепродукта при температуре поверхности резервуара (при +34С рs= 50,88 кПа = 50880 Па);з

    Мб – молекулярный вес бензиновых паров, кг/моль;

    Т – средняя температура в газовом пространстве резервуара, К;

    R – универсальная газовая постоянная.

    Абсолютные давления в газовом пространстве в конечный и начальный моменты времени закачки определяются по формулам:
    р1 = ра + рк.в , (9.2)

    р2 = ра + рк.д , (9.3)
    где ра – атмосферное (барометрическое) давление, принимаем ра = 0,1 МПа;

    рк.в., рк.д. – вакуум и избыточное давление в резервуаре, при которых срабатывает дыхательный клапан.

    Выбираем дыхательный клапан КДС-1000 с рк.д = 2000 Па и рк.в = 250 Па.

    р1 =100000+250=100250 Па,

    р2 =100000+2000=102000 Па,

    Молекулярный вес бензиновых паров определяется по формуле

    Мб =60+0,3·tн.к+0,001·t²н.к , (9.4)

    где tн.к – температура начала кипения дизельной фракции, равная 190С.

    Мб =60+0,3·190+0,001·190² =153,1кг/моль

    Средняя температура в газовом пространстве резервуара определяется по формуле:
    (9.5)
    где ТВ – температура воздуха в данный момент времени, К;

    ΔТВ – среднее изменение температуры воздуха, К. Принимаем, что температура постоянна, следовательно, ΔТВ=0 К.

    ΔТГ – среднее изменение температуры газового пространства, К. Аналогично принимаем ΔТГ=0 К.

    С = 303 К

    Объем закаченного в резервуар нефтепродукта с учетом коэффициента заполнения, принимаемого равным 0,9 равен Vб = 0,9·V1 = 0,9·2150 = 1935 м³ и 0,9·3370=3033м³

    Масса паров нефтепродукта, вытесняемая из резервуара за одно «большое дыхание» равна: =5703,6 кг.

    Таким образом потери от одного «большого дыхания» из одного резервуара для Дл при максимальной температуре воздуха равны 5703,7 кг.

    =8940,1 кг.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
    1. Эксплуатация нефтебаз. Мацкин Л.А., Черняк И.Л., Илембитов М.С. М., Недра, 1975

    1. Проектирование и эксплуатация нефтебаз. Учебник для вузов/ С.Г. Едигаров и др – М.: Недра, 2015

    2. СНиП 2.01.07-85*. Воздействия и нагрузки

    4. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.

    1. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

    2. СНиП 23-11-99. Строительная климатология.

    7. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах: Учебное пособие./ Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова – СПб.: Недра, 2004.

    8. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учеб. пособие для вузов. Тугунов П.И., Новоселов В.Ф. М., Недра, 1981

    9. Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине «Проектирование и эксплуатация нефтебаз» для студентов специальности – 130501 «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» дневной и заочных форм обучения (часть I,II). Земенков Ю.Д., профессор, д.т.н., Маркова Л.М., доцент, к.т.н, Бабичев Д.А., ассистент

    ПРИЛОЖЕНИЕ


    Рис. П.1. Компоновка резервуарного парка.


    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта