Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Резервуары — хранилища

В полуподземных днище резервуара или пол тарного хранилища заглублены не менее чем на половину высоты резервуара или хранилища, причём наивысший уровень жидкости в резервуарах должен находиться не выше 2 м над планировочной отметкой прилегающей территории.  [c.445]

В надземных днище резервуара или пол тарного хранилища заглублены менее чем на половину высоты резервуара или хранилища или находятся на одном уровне или выше планировочной отметки прилегающей территории.  [c.445]


Коррозия металла резервуаров и хранилищ сернистых леф-тей опасна и в пожарном отношении, так как образующееся на  [c.112]

Деревянная аппаратура может иметь самые разнообразные размеры и назначения. Резервуары и хранилища объемом 400—500 уМ встречаются часто они могут быть изготовлены и больших размеров. Деревянные аппараты можно применять также в случаях, если процесс ведется под давлением или вакуумом. В последнее время начинают широко применяться фанерные трубы, изготовленные путем навивания шпона на металлический каркас и склеивания отдельных слоев.  [c.490]

Во всех промышленно развитых странах все большее значение приобретает проблема защиты металла от коррозии. Среди различных способов, используемых для ее решения, особое место занимают системы электрохимической (катодной) защиты, широко применяемые для предотвращения разрушения металлических сооружений, эксплуатируемых в условиях природных вод и грунтов. Область применения катодной защиты весьма широка она охватывает подземные водопроводы, газо-, нефте- и продуктопроводы и металлические трубопроводы других назначений, проложенные в земле, подземные кабели связи, силовые кабели с металлической оболочкой и броней, кабели, проложенные в трубах, заполненных сжатым газом или маслом, различные резервуары — хранилища и цистерны, речные и морские суда, портовое оборудование, установки питьевой воды и различные аппараты химической промышленности, нуждающиеся во внутренней защите.  [c.13]

Приведены подробные сведения о применяемых в ФРГ протекторах, преобразователях станций катодной защиты и анодных заземлителях, используемых в установках катодной защиты с внешним источником тока. Описаны особенности катодной защиты от коррозии резервуаров-хранилищ, цистерн, промышленных объектов, кабелей телефонной и телеграфной связи, а также силовых кабелей.  [c.14]

В последующих главах подробно рассматриваются свойства и применение протекторов, катодных преобразователей, специального оборудования для защиты от блуждающих токов и анодов (анодных заземли-телей) с наложением внешнего тока. В числе областей применения рассматриваются подземные трубопроводы, резервуары-хранилища, цистерны, кабели систем связи, сильноточные кабели и кабели с оболочкой, заполненной сжатым газом, суда, портовое оборудование и внутренняя защита установок для питьевой воды и различных промышленных аппаратов. Отдельная глава посвящена проблемам защиты трубопровода и кабелей, подвергаемых действию высокого напряжения. В заключение рассматриваются затраты на защиту от коррозии и вопросы экономичности. В приложении даны справочные таблицы и дан вывод математических формул, представлявшихся необходимыми для практического применения способов защиты и для более полного понимания излагаемого материала.  [c.18]


Резервуары-хранилища, короткие трубопроводы,  [c.102]

У малых защищаемых объектов омическое падение напряжения в грунте, вызываемое током катодной защиты, может быть также определено (при допущении о статистически равномерном распределении дефектов) умножением суммарного тока защиты на сопротивление растеканию переменного тока. Так как дефекты в защитном покрытии объекта имеют различные размеры, расчет дает только среднее падение напряжения, а сопоставление с данными измерений при электродах сравнения, расположенных над резервуаром-хранилищем и в особенности в колодце над куполом, свидетельствует о большом разбросе этих результатов измерения и о том, что омическое падение напряжения часто получается завышенным (см. рис. 3.4).  [c.107]

Типичными примерами толстослойных покрытий являются полимерные покрытия и покрытия на основе битумных мастик. Толщина таких покрытий превышает 1 мм. Битумные материалы наносят в расплавленном виде. Покрытие труб полиэтиленом (ПЭ) осуществляется экструзией или с применением клея, обеспечивающего сцепление полиэтилена со сталью, или путем наплавления порошкового полиэтилена [,2, 3]. В последнее время находит применение еще одна система толстослойного покрытия полиуретан — каменноугольный пек это покрытие обычно наносят распылением в виде двухкомпонентной смеси [4]. Основной областью применения толстослойных покрытий являются подземные и морские трубопроводы и подземные резервуары-хранилища. Все покрытия имеют общее назначение — разъединить защищаемую поверхность и коррозионную среду. Полностью разъединить компоненты, участвующие в реакции в среде, в принципе невозможно, поскольку все органические материалы покрытий, хотя и в различной степени, поглощают воду и пропускают водяной пар и кислород. Кроме того, нельзя исключить и возможность механического повреждения покрытий. Основные требования к покрытиям, которые должны обеспечивать длительную защиту от коррозии, сводятся к следующему [5, 6]  [c.146]

РЕЗЕРВУАРЫ-ХРАНИЛИЩА И ЦИСТЕРНЫ  [c.266]

При катодной защите подземных резервуаров-хранилищ от наружной коррозии, в особенности старых цистерн, могут встретиться более значительные трудности, чем при защите подземных трубопроводов, в частности по следующим причинам.  [c.266]

Условием обеспечения полной катодной защиты от наружной коррозии с экономически приемлемыми затратами и без вредного воздействия на близрасположенные сооружения является наличие у защищаемых резервуаров-хранилищ надежного изоляционного покрытия, так чтобы требуемая для них плотность защитного тока была малой. Кроме того, защищаемые объекты не должны иметь металлических контактов с другими подземными сооружениями, имеющими низкоомное соединение с грунтом, например с водопроводами, газопроводами и кабелями. В этом случае контактирующие сооружения ввиду своего обычно гораздо меньшего сопротивления растеканию тока в землю, чем у резер-  [c.266]

При сооружении новых хранилищ необходимо следить за тем, чтобы изоляция резервуаров была проверена до их монтажа и чтобы обнаруженные дефекты были отремонтированы. Все наполнительные, заборные и вентиляционные трубы, имеющие металлический проводящий контакт с резервуаром-хранилищем и включаемые в систему катодной защиты, как и стальные шахты с куполом (если они имеются) и кронштейны для крепления резервуаров тоже должны иметь такую же тщательную изоляцию для защиты от грунта, как и сами резервуары. Как резервуары, так и подсоединенные к ним трубопроводы должны быть засыпаны со всех сторон землей, не содержащей камней. Предотвращение повреждений изоляции важно не только в том случае, когда резервуары не имеют катодной защиты при наличии катодной защиты это тоже обеспечивает равномерное распределение и низкую величину защитного тока. Поскольку затраты на защитные установки с увеличением требуемого тока возрастают, малую плотность защитного тока желательно иметь также и по экономическим соображениям. Необходимо также руководствоваться нормалями и предписаниями по монтажу резервуаров-хранилищ [2, 3].  [c.267]

Для защиты от коррозии в результате образования коррозионного элемента с названными деталями сооружения, в том числе и в резервуарах-хранилищах, не имеющих катодной защиты, настоятельно рекомендуется обеспечивать электрическую изоляцию заборных устройств (оборудования для раздачи топлива) и строительных конструкций здания, устанавливая изолирующие вставки, поддающиеся контролю [ 1, 4,  [c.267]


В последнее время на некоторых топливозаправочных станциях и т. п. между фильтрами водоотделителями и сливными патрубками применяют трубопроводы и арматуру из коррозионностойкого материала — преимущественно из нержавеющей стали, реже из алюминия. При подземной укладке такие трубопроводы и арматура тоже должны иметь высокоэффективное изоляционное покрытие и быть электрически изолированными от других резервуаров-хранилищ изолирующими вставками (фланцами),  [c.267]

К подготовительным мероприятиям относится также определение электрического сопротивления грунта на тех участках, где могут быть расположены анодные заземлители (см. раздел 3.5). На станциях катодной защиты с наложением тока от внешнего источника необходимо также учитывать защитные мероприятия [6]. При сооружении новых хранилищ можно надежно обеспечить полную защиту резервуаров при малой плотности защитного тока и без вредного воздействия на соседние сооружения. При защите существующих старых хранилищ приходится принимать в расчет сравнительно большую плотность защитного тока, зависящую от состояния изоляции самого резервуара и трубопроводов. Однако имеющийся опыт показывает, что даже для старых резервуаров-хранилищ в большинстве случаев можно получить достаточный эффект катодной защиты, хотя и при более высоком уровне затрат на подготовительные мероприятия и на защитные установки, чем при сооружении новых хранилищ.  [c.268]

Плотность защитного тока для подземных резервуаров-хранилищ с битумным покрытием, как известно из опыта, должна быть не менее 100 мкА-м при очень хорошем состоянии изоляционного покрытия плотность защитного тока может составлять несколько десятков микроампер, а при очень плохом состоянии изоляции она может доходить до нескольких миллиампер на 1 кв. м. Таким образом, требуемый защитный ток для резервуаров-хранилищ одинакового объема может  [c.268]

Измерения проводят после поляризации в течение 1 ч (поскольку из опыта известно, что такого времени вполне достаточно для катодной поляризации новых резервуаров-хранилищ с хорошим состоянием изоляции), определяя потенциалы и включения, и выключения. Потенциал выключения должен определяться в течение 1 с после выключения защитного тока он берется за основу как критерий защиты. Измерения должны выполняться по крайней мере в трех точках каждого резервуара-хранилища и на подключенных к нему трубопроводах путем наложения измерительного электрода на грунт, а также (как показано на рис. 12.1) при помощи измерительного канала в грунте в местах, самых неблагоприятных для подвода защитного тока.  [c.269]

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ТОКА ДЛЯ НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ-ХРАНИЛИЩ (ПРИ ПРИНЯТОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАЩИТНОГО ТОКА 200 мкА-м )  [c.270]

Для новых подземных резервуаров-хранилищ при оценке защитного тока можно взять ориентировочную величину плотности 200 мкА-м- , если проведены подготовительные мероприятия, перечисленные в разделе 12.2, Сила защитного тока при такой его плотности и площадь поверхности стандартных резервуаров-хранилищ по ДИН 6608 показана в табл. 12,1.  [c.270]

Расстояния в л от надземных резервуаров, тарных хранилищ, разливочных, насосных, сливно-наливных устройств и зданий с резервуарами до смежных с ними сооружений, территорий и дорог  [c.394]

Минимальные расстояния от надземных резервуаров, здания с резервуарами, тарных хранилищ, разливочных, насосных, сливно-наливных устройств до смежных с ними сооружений, территорий и дорог указаны в табл. 5.  [c.394]

Цилиндрические оболочки — наиболее употребляемые в практике объекты, относящиеся к классу оболочек вращения. Часто по условиям эксплуатации конструкции, содержащие в виде тонкостенных элементов цилиндрические оболочки, испытывают различного рода кинематические ограничения на перемещения точек поверхности. К такого рода конструкциям относятся различные обшивки и тонкостенные вкладыши, элементы нефте- и газопроводов, подземные резервуары и хранилища, наконец, многослойные оболочки, у которых слои связаны между собой односторонне. Задача устойчивости цилиндрических оболочек, помещенных в грунт (одностороннее винклерово основание), сформулирована и решена в [19, 96]. Особенность постановки задачи в этих работах заключается в том, что действие основания заменено внешним давлением и принято, что в момент потери устойчивости оболочка по всей поверхности находится в контакте с основанием. Иначе говоря, при достижении нагрузкой q критического значения Цщ,, отвечающего задаче об устойчивости оболочки, соприкасающейся с основанием, прогиб оболочки в докритическом.состоянии < О равен зазору w = а. При этом любое бесконечно малое приращение бау (форма потери устойчивости) приводит к изменению границ зоны контакта. В реальных условиях обжатие оболочки создается самой упругой средой, т. е. контактным давлением, что в рамках развиваемого здесь подхода эквивалентно неравенству а <С да, причем параметром нагружения является а < 0.  [c.86]

Для создания кислотостойких покрытий могут быть использованы материалы на основе наполненных или неиаполиенных битумных растворов. В этом случае применение таких растворов экономически выгодно, так как они в основном содержат дамаровую смолу и шеллак. Покрытия на основе красок, которые при отверждении образуют хорошо сшитую структуру, могут быть использованы для защиты резервуаров в хранилищах против действия таких веществ как карбоновые кислоты.  [c.483]

Фиг. 1. Схема шпалопропиточного завода 7—пропиточные цилиндры 2—манёиреньый цилиндр 5—гидравлические насосы 4—мерные резервуары 5—сокоприёмники б—цистерна с антисептиком 7—приёмный резервуар 5—хранилище антисептиков 9—баки для подогрева антисептиков 70—бак смешения антисептиков 7 —конденсатор 72—воздушный компрессор 75—сборник конденсата Фиг. 1. Схема <a href="/info/356179">шпалопропиточного завода</a> 7—<a href="/info/356665">пропиточные цилиндры</a> 2—манёиреньый цилиндр 5—<a href="/info/94036">гидравлические насосы</a> 4—мерные резервуары 5—сокоприёмники б—цистерна с антисептиком 7—приёмный резервуар 5—хранилище антисептиков 9—баки для подогрева антисептиков 70—бак смешения антисептиков 7 —конденсатор 72—<a href="/info/106887">воздушный компрессор</a> 75—сборник конденсата

Появление пассивируемых коррозионностойких сталей послужило также поводом для разработки анодной защиты. В сильно кислых средах высоколегированные стали, как и углеродистые, практически не поддаются катодной защите, потому что выделение водорода затрудняет необходимое снижение потенциала. Между тем с применением анодной защиты можно пассивировать и удерживать в пассивном состоянии также и высоколегированные стали. Ц. Эделеану на примере насосной системы из хромоникелевой стали в 1950 г. первый показал, что анодная поляризация корпуса насоса и подсоединенных к нему трубопроводов защищает от разъедания концентрированной серной кислотой [33], Неожиданно большая протяженность зоны анодной защиты может быть объяснена высоким сопротивлением поляризации пассивированной стали. Локк и Садбери [34] исследовали различные системы металл — среда, которые могут быть применены для анодной защиты. В 1960 г. в США уже эксплуатировалось несколько установок анодной защиты, например для складских резервуаров-хранилищ, для сосудов-реакторов в установках сульфонирования и нейтрализации. При этом достигалось не только увеличение срока службы аппаратов, но и повышение степени чистоты продукта, В 1961 г, впервые была применена в крупнопромышлен-ных масштабах анодная защита для предотвращения межкристаллитного  [c.35]

Рис. 3.4. Измерения тока и потенциала на подземном стальном резервуаре-хранилище с битумным покрытием (площадь поверхности 4 с четырьмя дефектными участками размером 5Х Х20 см удельное сопротивление грунта ря ЗО Ом м) I — расчет Я , И — запись тока в нестационарном режпме Рис. 3.4. <a href="/info/295405">Измерения тока</a> и потенциала на подземном стальном резервуаре-хранилище с <a href="/info/161923">битумным покрытием</a> (<a href="/info/145181">площадь поверхности</a> 4 с четырьмя дефектными участками размером 5Х Х20 см <a href="/info/295154">удельное сопротивление грунта</a> ря ЗО Ом м) I — расчет Я , И — запись тока в нестационарном режпме
На резервуарах — хранилищах с катодной защитой потенциалы нужно измерять по крайней мере в трех точках в начале и конце резервуара и в колодце в купольной его части [13]. Поскольку расстояние между анодным заземлителем и резервуаром-хранилищем обычно принимается небольшим, возникают участки с резко различающейся поляризацией. Резервуары-хранилища нередко размещают под асфальтовым покрытием грунта, поэтому рекомендуется применять электроды сравнения длительного действия или стационарные места измерений (пластмассовые трубы под крышками люков уличных колодцев). Такие измерительные пункты следует располагать по возможности в местах, трудно доступных для тока катодной защиты, например между двумя резервуарами-цистернами или между стенкой цистерны и фундаментом здания. Поскольку поблизости от резервуара-хранилища обычно размещают несколько анодных заземлителей, между отдельными неодинаково нагруженными анодными заземлнтелями после выключения защитной станции могут протекать уравнительные токи, искажающие результаты измерения потенциала. В таких случаях анодные заземлителн тоже рекомендуется электрически разделять между собой.  [c.98]

Однако такой метод измерения может быть применен только в случае защищаемых объектов ограниченной протяженности, например для резервуаров-хранилищ или очень коротких трубопроводов. С увеличени-  [c.107]

Станции катодной защиты должны регулярно осматриваться, как правило раз в два месяца, чтобы обеспечить надежность их работы и катодной защиты трубопровода. В табл. 9.1 перечислены разнообраз ные причины неполадок и даны мероприятия по их устранению [6] Защитный потенциал трубопроводов и резервуаров-хранилищ с катод ной защитой необходимо контролировать по крайней мере раз в год поскольку на станциях катодной защиты и по установленным там при борам для измерения потенциала установить изменения величины ка  [c.218]

Резервуары часто размещают на небольшом расстоянии от строительных сооружений или лее располагают группами очень близко один от другого. Во многих случаях для воспринятия подъемной силы (предотвращения всплывания в грунтовых водах) резервуары-хранилища закрепляют на бетонных фундаментах довольно большой площади. В старых хранилищах сами резервуары нередко укладывали в так называемой грунтовой опалубке, которая прежде при одностенной конструкции резервуаров исиользовалась как устройство для улавливания И тем самым для обнаружения возможных утечек хранимого продукта. Такие устройства в соответствии с их конструкцией могут ограничить подвод достаточного защитного тока, если на участках поверхности резервуара, труднодоступных для защитного тока, имеются значительные повреждения изоляционного покрытия, с которыми могут почти беспрепятственно контактировать коррозионные компоненты грунта. При этом условия допущения при выводе равенства (2.46) не соблюдаются. В новых сооружениях ири тщательном ироектировании и строительном исполнении можно надежно предотвратить действие всех факторов, мешающих катодной защите резервуаров.  [c.266]

При сооружении хранилища с одностенными резервуарами подготовительные работы начинаются с принятия решения (согласно нормали TRbF 408 Правила катодной защиты от коррозии подземных резервуаров и их эксплуатационных трубопроводов из стали [11]) о том, является ли катодная защита обязательной или только целесообразной по соображениям экономичности (сохранности оборудования). Для оценки опасности коррозии следует руководствоваться общими указаниями, изложенными в разделе 4. У резервуаров-хранилищ опасность коррозии обусловливается прежде всего возможностью образования коррозионного элемента в контакте с подсоедипительными трубопроводами, например трубопроводами из меди, коррозионностойкой стали или из проржавевших или забетонированных стальных труб, а также в контакте с железобетонными конструкциями.  [c.266]

Резервуары и их эксплуатационные трубопроводы, оборудуемые системой катодной защиты, должны быть электрически изолированы от всех других металлических сооружений. В случае резервуаров-хранилищ это делается установкой изолирующих трубных вставок (фланцев), которые для обеспечения полной защиты должны располагаться так, чтобы все эксплуатационные стальные трубопроводы, соединенные с резервуарами, а также и подсоединительные изолированные медные трубопроводы, если они уложены в землю, могли бы быть включены в систему катодной защиты. Таким образом, при вводах в здания изолирующие фланцы должны располагаться внутри зданий и в местах отбора топлива, например у опор бензозаправочных колонок.  [c.267]

Вводы трубопроводов в здания, шахты (колодцы) и другие аналогичные сооружения должны выполняться так, чтобы надежно предотвращался случайный металлический контакт между трубамп и проводками. Часто обнаруживаемые на надземных вентиляционных трубах случайные контакты с заземленными металлическими деталями можно сравнительно просто предотвратить, если все конструктивные элементы, предназначенные для крепления и упора, монтировать при помощи механически прочных изолирующих прокладок на вентиляционных трубах. Если в грунте нельзя избежать пересечения катодно защищаемых резервуаров-хранилищ и других сооружений, например кабелей, заземлений для молниеотводов и т. п., то необходимо предусмотреть достаточные расстояния и позаботиться о том, чтобы при уплотнении или последующем проседании грунта между этими сооружениями не возникло контакта. Все дополнительные устройства, получающие соединение с резервуарами-хранилищами, например устройства для предотвращения утечек, указатели уровня и т. п. должны быть смонтированы так, чтобы из-за них не возникали никакие соединения с кабелями подвода защитного тока, заземлителями, металлическими конструкциями и т. д., ограничивающие эффективность катодной защиты. По тем же причинам в тех случаях, когда подземные резервуары-хранилища должны быть предохранены от всплывания в грунтовых водах, бетонные плиты или фундаменты не должны иметь никаких контактов с самими резервуарами, а если предусматриваются натяжные ленты, то они должны быть снабжены механически прочными изолирующими подкладками достаточно большой площади.  [c.268]


Опыт показывает, что прл плотности защитного тока около 200мкА-.м 2 не возникает практически никаких трудностей в смысле распределения защитного тока (если не считать некоторых особых случаев) ни Г4)и обычной укладке резервуаров-хранилищ в земле, ни при их укладке на фундамент с предохранением от всплытия в грунтовых водах, ни нрп их укладке на грунтовую опалубку. Напротив, при более высокой плотности (во много раз) защитного тока и значительной затрудненности его подвода, например при грунтовой опалубке с пластмассовым (полимерным) покрытпем, защитное действие мол ет быть ограничено. В общем случае для оценки защитного действия, а также и возможного вредного влияния па соседние сооружения необходимо учитывать следующие указания, основывающиеся на опыте эксплуатации  [c.271]

При защите складов нефтепродуктов и топливозаправочных станцнй большой емкостп нередко требуются защитные токи до нескольких амнер. В таких случаях потребность в большом защитном токе обычно обусловливается тем, что защищаемые резервуары-хранилища имеют соединения с заземленными сооружениями.  [c.271]

Для возврата защитного тока (к защитной установке) в случае одиночных резервуаров-хранилищ достаточно иметь один катодный кабель. На топливозаправочных станциях с несколькими резервуарами-хранилищами к каждому резервуару должен быть проложен один соединительный кабель. Если резервуары одной топливозаправочной станции имеют между собой металлические электропроводящие соединения, то необходимо предусматривать по крайней мере два подсоединения для катодных кабелей (см. упоминавшуюся нормаль TRbF 408 пункты 5.54 Н5.55 [ 1]).  [c.272]

Для подводов к катодам и анодным заземлителям следует применять кабели с изолирующей оболочкой, специально предназначенные для прокладки в грунте, например кабели типов NYY или NYKY. При прокладке в грунте кабели должны быть защищены. Их подсоединяют к тем деталям защищаемого сооружения, которые при эксплуатации не отделяются от него (в случае резервуаров-хранилищ — к купольным патрубкам при помощи подсоединительных планок по D1N 6608 [2]).  [c.272]


Смотреть страницы где упоминается термин Резервуары — хранилища : [c.831]    [c.100]    [c.100]    [c.213]    [c.88]    [c.96]    [c.267]    [c.268]    [c.270]   
Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.172 , c.192 , c.193 , c.194 , c.266 , c.286 , c.378 , c.381 , c.382 , c.386 , c.412 ]



ПОИСК



Особенности катодной защиты резервуаров-хранилищ и трубопроводов в районе железных дорог

Резервуары-хранилища и цистерны (К. Биренбродт, Хоррас)

Складские баки (хранилища, резервуары)

Хранилища



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте