Скачать презентацию Тема 3 Окружные склады горючего Занятие Скачать презентацию Тема 3 Окружные склады горючего Занятие

Tema_36.pptx

  • Количество слайдов: 80

Тема № 3 Окружные склады горючего Занятие № 6 Особенности устройства резервуаров. Порядок определения Тема № 3 Окружные склады горючего Занятие № 6 Особенности устройства резервуаров. Порядок определения количества горючего.

 ВОПРОСЫ. 1. Особенности устройства резервуаров. 2. Средства замера горючего. 2. 3. Определения количества ВОПРОСЫ. 1. Особенности устройства резервуаров. 2. Средства замера горючего. 2. 3. Определения количества горючего. 3.

Вопрос № 1 Особенности устройства резервуаров. Вопрос № 1 Особенности устройства резервуаров.

1. На стационарном войсковом складе горючего (ВСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ используются: стальные 1. На стационарном войсковом складе горючего (ВСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ используются: стальные передвижные резервуары Р-4 ; Р-6, Р-10; Р-25; Р-50; Р-60. 2. На окружном складе горючего (ОСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ предусмотренные типовыми проектами: стационарные стальные вертикальные РВС-200, 400, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 куб. м. ; 3. Полевой склад горючего ( ПСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ оснащен резонотканевыми (мягкими) резервуарами МР-4, МР 25; МР-150; МР-250.

Горизонтальный резервуар с оборудованием царга обечайка Горизонтальный резервуар с оборудованием царга обечайка

уторный уголок уторный уголок

Средства хранения должны отвечать следующим техническим, технологическим и экономическим требованиям: 1. По механическим свойствам Средства хранения должны отвечать следующим техническим, технологическим и экономическим требованиям: 1. По механическим свойствам и коррозионной активности конструкционных материалов должны соответствовать хранимым продуктам. 2. Стальные резервуары должны иметь внутреннее антикоррозионное покрытие. 3. Обеспечивать требуемые условия хранения различных нефтепродуктов. 4. Обеспечивать герметичность и минимальные потери от больших и малых дыханий. 5. Обеспечивать возможность своевременного ремонта.

В качестве конструкционного материала для металлических средств хранения применяется: - сталь « В Ст В качестве конструкционного материала для металлических средств хранения применяется: - сталь « В Ст 3 сп » . Внутренняя поверхность резервуаров, имеет противокоррозионное покрытие: - оцинкование; - эмалирование; - лакирование.

Уплотнительные прокладочные материалы: а) резино-технические группы А и Б - Резина группы А обладает Уплотнительные прокладочные материалы: а) резино-технические группы А и Б - Резина группы А обладает меньшим набуханием при воздействии Нефтепродуктов; б) паронит следующих марок: ПОН - паронит общего назначения; ПОН ПМБ - паронит маслобензостойкий; ПА - паронит, армированный стальной сеткой.

n Горизонтальные резервуары имеют днища трех типов: n С плоскими днищами- Р-4, Р-6, Р-8, n Горизонтальные резервуары имеют днища трех типов: n С плоскими днищами- Р-4, Р-6, Р-8, Р-60. n С конусными днищами- Р-10, Р-25. n Со сферическими днищами- РА-2, РН-2, РА-20, РН-17, РА-40, РА-33, РА-100, РН 100 и ж. д. цистерны.

Типы днищ резервуаров Сферические днища Плоские днища Конусные днища Типы днищ резервуаров Сферические днища Плоские днища Конусные днища

ГРУЗОВЫЕ СКОБЫ ЛОЖЕМЕНТЫ ГРУЗОВЫЕ СКОБЫ ЛОЖЕМЕНТЫ

Крышка горловины горизонтального резервуара 1 – Угловой патрубок с с угловой патрубок заглушкой и Крышка горловины горизонтального резервуара 1 – Угловой патрубок с с угловой патрубок заглушкой и хомутом заглушкой ТК-100 2 Замерно-смотровой – дренажный патрубок люк 3 - Крышка горловины крышка горловины 4 - замерно-смотровой Патрубок реечного люк указателя верхнего 5 - реечный указатель уровня налива Дренажный патрубок

Эллиптические резервуары Р-6 э, Р-8 э 17 Бензин А-76 ГОСТ 2084 -77 Залито: 00. Эллиптические резервуары Р-6 э, Р-8 э 17 Бензин А-76 ГОСТ 2084 -77 Залито: 00. 00 Освежение: 00. 00 Полн. анализ: 00. 00

3. Полевой склад горючего ( ПСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ оснащен резонотканевыми (мягкими) 3. Полевой склад горючего ( ПСГ) для хранения ЛВЖ и ГЖ оснащен резонотканевыми (мягкими) резервуарами МР-4, МР 25; МР-150; МР-250.

Основным конструкционным материалом для эластичных резервуаров является : - невулканизированная резинотканевая материя № 637; Основным конструкционным материалом для эластичных резервуаров является : - невулканизированная резинотканевая материя № 637; - вулканизированная резинотканевая материя № 1015. Резинотканевая материя МР состоит из: - наружной резины толщиной 0, 5 -0, 7 мм, - адгезионного слоя ( клей К-2 -10), -внутренней резины толщиной 0, 9 -1, 0 мм -капроновой ткани, пропитанной смолой № 89

На каждый резервуар должна быть составлена градуировочная таблица, -позволяющая быстро и точно определить объем На каждый резервуар должна быть составлена градуировочная таблица, -позволяющая быстро и точно определить объем горючего в зависимости от высоты наполнения. n Таблица должна обеспечить погрешность измерения в 1 мм. n При градуировке резервуара должен быть определен его высотный трафарет - расстояние по вертикали от днища резервуара до верхнего среза замерного люка в постоянном месте замера. n Он используется для определения толщины слоя льда n Величина высотного трафарета должна проверяться ежегодно. n

280 285 261 270 Высотный трафарет постоянный Максимальная высота налива горючего 280 285 261 270 Высотный трафарет постоянный Максимальная высота налива горючего

Градуировка вертикальных и горизонтальных резервуаров. n n n Градуировку производят двумя методами: При объемном Градуировка вертикальных и горизонтальных резервуаров. n n n Градуировку производят двумя методами: При объемном методе в резервуар заливают точно отмеренные объемы жидкости и определяют высоту наполнения. Геометрический метод наиболее доступен, сравнительно легко технически осуществим и поэтому является основным.

Градуировка резервуаров 187, 10 см – 10 230 л 10230 см Анализирующее устройство 187, Градуировка резервуаров 187, 10 см – 10 230 л 10230 см Анализирующее устройство 187, 10 литров

Вопрос № 2 Средства замера горючего. Вопрос № 2 Средства замера горючего.

Количественный учет горючего, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей на складах и базах горючего Количественный учет горючего, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей на складах и базах горючего ведут в массовых единицах - килограммах, тоннах. При заправке боевой и другой техники для оперативного учета используют объемные единицы (литр), которые в конце дня работы переводят в массовые.

n При проведении учетно-расчетных операций применяют следующие методы измерения массы нефтепродуктов: - Прямой, заключающийся n При проведении учетно-расчетных операций применяют следующие методы измерения массы нефтепродуктов: - Прямой, заключающийся в измерении массы продукта. - Косвенный, при котором производят несколько измерений, а затем расчетами определяют массу продукта.

Средства замера горючего n Для определения количества горючего в зависимости от метода определения используются: Средства замера горючего n Для определения количества горючего в зависимости от метода определения используются: 1. при прямом методе – различные Весы (Настольные от 1 до 20 кг. и Передвижные 500 -1000 кг) Технические мерники, Счетчики; 2. при косвенном методе – средства измерения: - объема; -высоты наполнения резервуаров и цистерн (измерительные металлические рулетки; метрштоки); - температуры (термометр); - плотности продукта (нефтиденсиметры).

Вес порожней тары: БС-200 – 20 кг Весы товарные Вес ГСМ (масса нетто) 180 Вес порожней тары: БС-200 – 20 кг Весы товарные Вес ГСМ (масса нетто) 180 кг Вес тары с ГСМ (масса брутто) 200 кг

Мерная рулетка с лотом 4 3 2 1 Мерная рулетка с лотом 4 3 2 1

Метрштоки n n Метрштоки представляют собой цилиндрическую трубу длиной 3 метра с 152 нанесенной Метрштоки n n Метрштоки представляют собой цилиндрическую трубу длиной 3 метра с 152 нанесенной по всей длине шкалой, 155 изготавливаются из алюминия или из 151 нержавеющей стали (в этом случае на нижнем конце имеется пластина из цветного 150 металла). Они предназначены для измерения высоты 149 150 налива продукта в железнодорожных цистернах и резервуарах диаметром (высотой) до 3 м.

Водочувстсвительная паста 4 3 2 1 n Для определения высоты слоя подтоварной воды используется Водочувстсвительная паста 4 3 2 1 n Для определения высоты слоя подтоварной воды используется водочувствительная лента или паста. Под действием воды лента изменяет свой цвет , а паста, смываясь водой, показывает высоту слоя.

Нефтеденсиметр Мерный цилиндр Нефтеденсиметр Мерный цилиндр

Вопрос № 3. Определения количества горючего. Вопрос № 3. Определения количества горючего.

 Замер и определение количества горючего в средствах хранения и транспортирования производятся : - Замер и определение количества горючего в средствах хранения и транспортирования производятся : - Определением объема горючего в резервуаре путем замера высоты налива и перевода его в объемные величины с использованием градуировочных таблиц. - определением плотности с последующим пересчетом на массовые единицы. m = V Замеры высоты уровня налива во всех случаях делают при спокойном зеркале горючего, а также при отсутствии пены на его поверхности. Для определения плотности и температуры горючего отбирается средняя проба n

 Необходимое условие – замер высоты наполнения и плотности производят при одной и той Необходимое условие – замер высоты наполнения и плотности производят при одной и той же температуре продукта. n n Для замера необходимы : - рулетка с лотом или метрошток, - водочувствительная паста, - пробоотборник, - цилиндр стеклянный для определения плотности, - набор нефтеденсиметров, - кусковой мел, - чистая сухая ветошь.

1. Замер высоты наполнения горючим горизонтальных резервуаров железнодорожных цистерн производят рулеткой или метрштоком в 1. Замер высоты наполнения горючим горизонтальных резервуаров железнодорожных цистерн производят рулеткой или метрштоком в двух противоположных точках горловины (колпака) по осевой линии. 2. Замер высоты уровня горючего в вертикальных резервуарах производят в постоянном месте замера (в точке замера высотного трафарета) стальной замерной рулеткой с лотом, не менее двух раз с точностью до 1 мм

Высотный трафарет постоянный Высотный трафарет постоянный

310 295 Полоз для метрштока (рулетки с лотом) из искробезопасного металла 310 295 Полоз для метрштока (рулетки с лотом) из искробезопасного металла

Полоз для метрштока (рулетки с лотом) из искробезопасного металла Полоз для метрштока (рулетки с лотом) из искробезопасного металла

3. Объем горючего в автомобильных средствах заправки и транспортирования определяют: - по указателю уровня 3. Объем горючего в автомобильных средствах заправки и транспортирования определяют: - по указателю уровня или по замерной линейке, имеющейся на горловине цистерны; – по значению объема, при полностью залитой цистерне (до отметки) указанного на заводской табличке или в паспорте АСЗТГ 4. Замер высоты столба горючего в наливных судах (танкерах) ВМФ. Производят в каждом танке замерной рулеткой или метроштоком, при установившемся уровне и спокойном зеркале горючего, а также при отсутствии пены на его поверхности.

5. Количество горючего в резинотканевых резервуарах определяют: - при помощи счетчика при наполнении; - 5. Количество горючего в резинотканевых резервуарах определяют: - при помощи счетчика при наполнении; - по остатку горючего в емкости, из которой оно перекачивалось. n n Ориентировочно объем горючего, залитого в резервуар, можно определить путем обмера габаритных размеров заполненного резервуара и подсчета по формуле: Vмр = а в с, где а - длина заполненного резервуара; в - ширина заполненного резервуара; с - высота заполненного резервуара.

6. Определение объема горючего в трубопроводах n При полностью заполненном трубопроводе объем горючего в 6. Определение объема горючего в трубопроводах n При полностью заполненном трубопроводе объем горючего в нем определяется как объем цилиндра. Для расчетов берутся значения внутренних размеров диаметра и длины. n Vг. тр. = Двн / 4 Lвн n где Двн - внутренний диаметр трубопровода; n L - длина внутренняя трубопровода n В случае если трубопровод заполнен не полностью, то объем горючего в нем определяется путем опорожнения в свободный резервуар с последующим определением количества горючего в резервуаре. Обмер трубопровода производится комиссией. n Результаты оформляются актом. n Данные заносятся в технический паспорт.

При определении объема горючего в резервуарах и железнодорожных цистернах наибольшее затруднение возникает при наличии При определении объема горючего в резервуарах и железнодорожных цистернах наибольшее затруднение возникает при наличии подтоварной воды или льда. 280 285 261 270 Высотный трафарет постоянный Максимальная высота налива горючего

Определение количества горючего и подтоварной воды в резервуаре. При замере количества АВТОБЕНЗИНА А -80 Определение количества горючего и подтоварной воды в резервуаре. При замере количества АВТОБЕНЗИНА А -80 (метрштоком) в резервуаре Р-25 высота налива горючего составила 220 см высота налива подтоварной воды (определяется водочувствительной пастой) составила 5 см. Требуется определить количество горючего в резервуаре.

Калибровочная таблица Р-25 Калибровочная таблица Р-25

Решение: по калибровочной таблице резервуара определяем объем продукта соответствующий высоте налива 220 см, (22, Решение: по калибровочной таблице резервуара определяем объем продукта соответствующий высоте налива 220 см, (22, 528 куб. м), затем объем соответствующий высоте налива 5 см. (0, 102 куб. м) В первом случае мы получим объем горючего и подтоварной воды Vобщ, во втором объем воды Vв. Соответственно объем горючего составит: Vобщ – Vв = Vг =22, 528 - 0, 102 =22, 426 куб. м Определяем количество в тоннах. m = V = 22, 426 * 0, 75 = 16, 8 тонн.

Высота налива горючего 220 см Растворение водочувствительной пасты нанесенной на метршток на высоте 5 Высота налива горючего 220 см Растворение водочувствительной пасты нанесенной на метршток на высоте 5 см Высота налива подтоварной воды

ЗАДАЧА: При замере количества горючего (метрштоком) в резервуаре Р-25 высота налива составила 220 см. ЗАДАЧА: При замере количества горючего (метрштоком) в резервуаре Р-25 высота налива составила 220 см. Высотный трафарет фактический составил 275 см, при высотном трафарете постоянном 280 см Требуется определить количество горючего в резервуаре. Решение: несоответствие высотного трафарета фактический величине высотного трафарета постоянного дает нам основание заключить, что в резервуаре под слоем горючего имеется подтоварная вода (лед). Толщина льда составит ВТП-ВТФ=280 -275=5 см

Калибровочная таблица Р-25 Калибровочная таблица Р-25

Решение: для определения количества горючего в резервуаре посредством калибровочной таблицы, необходимо определить общий объем Решение: для определения количества горючего в резервуаре посредством калибровочной таблицы, необходимо определить общий объем горючего и подтоварной воды (льда). Для этого показания метрштока складываем с полученной толщиной льда. 220 + 5 = 225 см По калибровочной таблице определяем объем соответствующий высоте налива 225 см и 5 см. в первом случае мы получим объем горючего вместе с объемом подтоварной воды (льда) Vобщ. = 22, 999 куб. м. , во втором только объем льда Vл. =0, 102 куб. м. Соответственно объем горючего составит: Vг= Vобщ – Vл =22, 999 – 0, 102=22, 897 куб. м

Толщина льда составит: 280 -275=5 см 280 285 261 270 Высота налива горючего 220 Толщина льда составит: 280 -275=5 см 280 285 261 270 Высота налива горючего 220 см Высотный трафарет фактический 275 см Толщина льда

 При замере горючего через замерный люк уровень налива больше или меньше в зависимости При замере горючего через замерный люк уровень налива больше или меньше в зависимости от направления уклона. Уклон оси резервуара вызывается неравномерной осадкой грунта или негоризонтальной установкой резервуара. Следовательно подсчитанное количество горючего по градуировочной таблице будет больше или меньше в зависимости от направления уклона и больше или меньше фактического. В этом случае требуется вводить поправку на уклон к градуировочной таблице. Для определения поправки на уклон не обходимо найти разность высоты наполнения в противоположных концах резервуара.

Z Z

Определение уклона резервуара при помощи штырей со втулками После установления уровня в горизонтальном положении, Определение уклона резервуара при помощи штырей со втулками После установления уровня в горизонтальном положении, втулки стопорятся, замеряется расстояние между штырями, штыри извлекаются. Расстояние от заточки до втулки одного штыря вычитают из тогоже расстояния другого штыря. Полученные величины (расстояние между резервуарами и разницу высот) приводятся методом подобных треугольников к габаритам резервуара (длина цилиндрической части берется по паспорту). Уровень (строительный) рейка Грунт (обвалование)

L - длина цилиндрической части резервуара (берется из паспортных данных или путем замера); l L - длина цилиндрической части резервуара (берется из паспортных данных или путем замера); l и z - известные величины (определены при измерениях); Из отношения подобия треугольников: L/l= z/ z определяем величину Z = L*z/l; L Z l z

Поправка на уклон резервуара Н определяют по формуле: Н = К Z, где К Поправка на уклон резервуара Н определяют по формуле: Н = К Z, где К - коэффициент (построенная величина для каждого типа резервуара) Коэффициент "К" может быть определен теоретическим путем по формуле: К = 1/L (0, 5 L-а), где L - длина цилиндрической части резервуара (берется из паспортных данных или путем замера); а - расстояние от оси горловины резервуара до ближайшего днища (для передвижных резервуаров конструктивно а = 420 мм). Теоретическим путем коэффициент"К"рассчитан и равняется для Р-4 - 0, 354 Р-6 - 0, 362 Р-8 - 0, 402 Р-10 – 0, 373 Р-20 - 0, 412 Р-25 – 0, 413 Р-50 – 0, 456 Р-60 – 0, 462

L - длина цилиндрической части резервуара (берется из паспортных данных или путем замера); а L - длина цилиндрической части резервуара (берется из паспортных данных или путем замера); а - расстояние от оси горловины резервуара до ближайшего днища L a

 Поправка на уклон резервуара Н берется со знаком « - » при уклоне Поправка на уклон резервуара Н берется со знаком « - » при уклоне к горловине; со знаком « + » при уклоне от горловины. горизонт

Пример: в стальном горизонтальном резервуаре Р-20 расстояние от оси горловины до ближайшего днища а=420 Пример: в стальном горизонтальном резервуаре Р-20 расстояние от оси горловины до ближайшего днища а=420 мм. Длина резервуара L=4770 мм. Из акта проверки уклона Z=20 мм, уклон в сторону горловины, К=0, 412 (из таблицы). Измерены уровни: воды – 30 мм, общий объем горючего и воды – 1500 мм. Поправка на уклон в показаниях метрштока Н = К Z = 0, 412 х 20 = 8 мм. Исправленные уровни воды Нв=30 -8=22 мм Общий Н = 1500 -8 = 1492 мм. Поправку на уклон вносят в градуировочную таблицу.

Пример решения задачи 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический Пример решения задачи 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ * определите массу горючего в резервуаре Определяем наличие замерзшей подтоварной воды (льда) по разности ВТП и ВТФ

По калибровочной таблице определяем показатель ВТП и сравниваем с результатами замеров (ВТФ) В нашем По калибровочной таблице определяем показатель ВТП и сравниваем с результатами замеров (ВТФ) В нашем случае показатели ВТП и ВТФ совпадают – высота подтоварного льда составит – 0 см (отсутствует)

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ * определите массу горючего в резервуаре Определяем знак уклона

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ * определите массу горючего в резервуаре В нашем случае значение уклона будет со знаком «-»

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ * определите массу горючего в резервуаре В соответствии со знаком уклона – корректируем значение уровней налива: - Уровень налива составит 79– 7=72 см; - Уровень подтоварной воды 16 -7=9 см;

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ определите массу горючего в резервуаре Используя полученные данные и калибровочную таблицу на резервуар Р-4, получим: *

Объем подтоварной воды 118 л Объем подтоварной воды 118 л

Объем подтоварной воды и горючего 2229 л Объем подтоварной воды и горючего 2229 л

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ * определите массу горючего в резервуаре Используя полученные данные, определяем объем горючего: 2229 -118=2111 л (объем подтоварной воды и горючего - объем подтоварной воды = объем горючего )

1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива 1 При замерах количества горючего в резервуаре вариант высотный трафарет фактический составил высота налива уровень подтоварной воды уклон резервуара к горловине температура горючего плотность горючего Р-4 установили, что 1770 см 79 см 16 см 7 см 15 С⁰ 0, 730 кг/дм³ определите массу горючего в резервуаре Учетными единицами в службе горючего являются килограммы, поэтому объёмные единицы количества горючего переводим в массовые, умножением на плотность: 2111 л х 0, 730 = 1541 кг Ответ: масса горючего составит 1541 кг *