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双层地埋油罐能为社会做出那些重要贡献

     双层油罐的经济性,双层油罐的使用寿命是普通油罐的5—10倍,至少可保证安全使用30年,安装便捷,大大缩短工期,减少成本投入。远程监控系统便子日常及定期检测,数字化控制,免去人工复杂操作;双层油罐的保护需求是普通有关的1/10,大大节约了维护投入成本;双层油罐的使用牢与普通油罐相比有较大的提高,保证了设备的高效率使用,产品性价比高。为了能够防止油罐油品损耗,当采光孔、量油孔打开时都会构成天然透风而致使油气损耗。晚气温下降使罐内气体缩短,油气凝集,双层油罐内压力会一起下降,当压力降到一定数值时,空气进入罐内,负气体空间的油气浓度下降,创造了条件。油品的蒸发丢失与油罐的充装程度和天气等有关。随着涂料技术的不断前进,柴油储罐多少钱,符合环保需要的高固体分、无溶剂涂料将前进涂层的防腐功用,为双层油罐供应更加耐久可靠的防护。

     油罐的应用时间的确已经不短了,但是随着人们对于油罐各方面性能要求的不断提升,以往许多旧式的储油罐已经由于各种弊端而被淘汰,比如单层油罐的使用局限性和容易泄露等缺点,好在如今都已广泛开始使用SF双层罐,这其中所带来的价值也是不可估量的。

   复合材料(FF)双层油罐完全不受生物诱导腐蚀的影响,高强度,安装方便快捷。自2009年起,在北美获得了更高的采用率,已成为很多业主的shou选。目前,美国约有70%的双层油罐采用双层FRP材料,加拿大新建加油站则几乎全部使用双层FRP储罐。内层厚度≥4mm,间隙层厚度为0.1-3.5mm,外层厚度≥4mm。内外层之间的间隙层形成连续贯通流道,可用于对双层罐进行渗漏检测;外层设有加强筋,可以增大油罐整体的强度。油罐配有地锚系统可以有效防止油罐因水位过高,引起的漂浮现象,便于油罐安装。


 SF双层油罐使用及安装方案

1、储罐进入现场后及时验收,擦看外表面是否损伤以及气压有无明显变化(出厂设置为-0.035Mpa)

2、在水泥基础上铺上橡胶板,铺设采用人工操作,铺设油罐中间位置,铺设长度长于油罐且地面上没有突出硬物。

3、清理干净储罐弧形位置上的杂质(颗粒物杂质必须≤3mm),防止杂质损伤储罐外层的FRP层;在水泥枕弧形位上必须铺设减震橡胶(厚度≥10mm),以防止储罐的FRP层接触面造成损伤。在储罐上部的吊点中穿入适合起吊的钢丝绳,然后垂直起吊。

4、拆除固定储罐用绳索,将运输车上的储罐慢慢起吊至腾空,然后在储罐上穿入左右2根引绳,起吊同时须调整储罐的水平,注意起吊时必须保证人员安全,严禁起吊时人员站立在储罐上面。罐引导至安装地点,在储罐的下降过程中,必须确认底部没有任何人员站立。

5、储罐吊下到位后,确认安装的位置是否符合规定,并用水平尺调整储罐两边的径向水平,在调整储罐水平及固定位置的时候,严禁将储罐一端的钢丝绳松开进行单点吊装。储罐就位时必须注意加油站储罐的排布,防止检测管端与另一端位置错误,并注意与其余储罐平齐。

6、储罐定位后当储罐与水泥枕之间有空隙时,应用橡胶垫填实。储罐的固定:储罐安装之后,用固定绑带和预埋螺栓将储罐固定,此时为了防止储罐外表面与绑带直接接触造成损伤,在绑带的内面必须塞入减震橡胶(5mm)和塑料薄膜以作衬垫,收紧绑带I,防止储罐翻转.当采用两段式绑带时收紧必须先紧下面再收紧上面,当采用一段式绑带时必须两边同时收紧。

7、油罐固定后加装油罐定位脚座,把油罐定位座带上螺栓放置到二次浇注孔上二次浇注。

 


双层油罐指SS储油罐、SF储油罐。

SS储油罐为双层碳钢储罐,储罐拥有均匀的夹层空间并配有一个和夹层空间相通的泄漏检测仪,可以随时监测内罐是否泄漏。

SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器,是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套,从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐之间具有贯通间隙空间,中间具有贯通间隙空间;同时配备渗漏检测装置,能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏,渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报,保证油罐的安全使用。

SF结构:

1、内层:采用6mm厚的Q235-B钢板制造,与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比,强度提高。

2、外层:强化玻璃纤维层,厚度达到2.5mm以上,抗压抗震性好。具有耐腐蚀性、耐电蚀性;

3、贯通间隙:0.1~3.5mm300°的范围,无牢固支撑。

4、加强结构:内罐加强

5、检测设备:泄漏检测仪24小时实时监控,监测到间隙空间底部液位时发出警报。

 

 


液化石油气储罐的设计压力

在城镇液化石油气储配站工程项目中,液化石油气储罐占有较大的投资比重,并且是储配站工艺技术和安全的重点。决定储罐设计压力有两个因素,储罐自然储存压力和操作附加压力。而自然储存压力取决于液化石油气组分以及储罐的温度状况。对于一定使用条件的储罐,储存工质的组分是已定的;储罐的温度状况取决于气象条件和储罐的构造特征。储罐的温度状况由储罐储存工质与周围环境换热过程形成。

储罐设计压力要满足 自然储存压力与 操作压力两种负荷的概率组合下的 值。一般可以认为它就是自然储存压力。储罐的设计压力合理规定,关系到储罐的结构安全,也关系到储罐的工程造价。又由于液化石油气储罐在城镇燃气和石油化工行业广为运用,因而它是一个有重大技术经济意义的课题。储罐设计压力的大小直接反应在储罐钢板的壁厚。若设计压力规定不合理的过大,则使工程投资(板材费、加工费、安装费、检修维护费用等)增加,也使储罐不安全因素增大。因为超出强度要求的过大壁厚,会增加焊接过程热应力以及形成氢脆危险,使罐体结构拘束应力增加等,给储罐的安全性带来负面影响。

在设计气象条件下的贮罐自然贮存压力的基础上合理的规定贮罐设计压力。在现阶段对液化石油气贮罐可以规定设计压力为1.6MPa。由实测研究的结果我们看到,液化石油气贮罐在夏季的自然贮存压力,在充装率大的情况是不利情况。贮罐容积大于400m3时贮罐容积对贮存压力的影响不大。在容积较小时则容积愈小,贮存压力愈高,在夏季最热天气期间一般卧式贮罐较400m3球罐约高0.1MPa

 



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