Проектирование резервуарного парка ГПС.
Резервуарные паркипредназначены для размещения стальных вертикальных резервуаров с целью обеспечения нефтеперекачивающих станций необходимой емкостью. Резервуарный парк размещают на более высоких отметках по отношению к остальным сооружениям производственной зоны. Резервуары размещают на площадке группами или поодиночке. Общую вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, определяют по таблице 1.1. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование, рассчитанное на гидростатическое давление разлившейся жидкости, шириной по верху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов. Высота обвалования или ограждающей стены должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более. В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами следует отделять каждый резервуар объемом 20 000 м3 и более; несколько меньших резервуаров суммарной вместимостью 20 000 м3. В нашем случае имеем резервуары объёмом 20 000 м3 и соответственно каждый из них отделяется обвалованием в пределах одной группы. Объем, образуемый между откосами обвалования должен быть равным: - для отдельно стоящих резервуаров - полной емкости резервуара; - для группы резервуаров - емкости большего резервуара. Таблица 3.1 - Допустимая общая вместимость группы резервуаров и минимальное расстояние между резервуарами, располагаемыми в одной группе
Для перехода через обвалование или ограждающую стену должны быть предусмотрены лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м в количестве четырех штук для группы резервуаров и не менее двух - для отдельно стоящих резервуаров. Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать равным: не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3; 6 м от резервуаров объемом 10 000 м3 и более. Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, должно быть: для наземных резервуаров номинальным объемом 20 000 м3 и более - 60 м; объемом до 20 000 м3 - 40 м; для подземных - 15 м. Молниезащита резервуаров выполняется в целом для резервуарного парка отдельно стоящими молниеприемниками в соответствии с «Регламентом по проектированию и эксплуатации комплексной защиты резервуарных парков НПС и нефтебаз ОАО АК «Транснефть» от воздействия опасных факторов молнии, статического электричества и искрения». Для обеспечения подъезда противопожарной техники вокруг обвалования каждой группы резервуаров выполняется кольцевой проезд с проезжей частью шириной, как минимум, 3,5 м, с асфальто-бетонным покрытием. [8] Внутриплощадочные автодороги и проезды, подъезды к пожарным гидрантам и гребенкам для забора раствора пенообразователя, узлам для подключения передвижения передвижной пожарной техники, напорным узлам на территории НПС выполняются с твердым покрытием (асфальтовое, железобетонные плиты) и с устройством поребриков.
Проезды вокруг резервуаров и в технологической зоне проектируются приподнятыми над планировочным рельефом и служат ограждающим валом от перелива нефти и нефтепродуктов через обвалование резервуарного парка и случайных разливов нефти и нефтепродуктов. Полезный объем резервуарного парка головной НПС принимают из расчета 2-3 суточных объемов перекачки магистрального нефтепровода. В нашем случае суточный объем перекачки составляет: Необходимый максимальный объем резервуарного парка составляет: Vр.п.max = 31104·3 = 93312 м3/сут. Минимальный объем резервуарного парка: Vр.п.min = 31104·2 = 62208 м3/сут. Общий объем резервуарного парка составляет Vр.п. = 80000 м3, что составляет 2.6 суточного объема перекачки. Принимаем по конструктивным соображениям резервуары объемом Vр = 20000 м3. Количество резервуаров на НПС принимаем равным 4 шт.
4.Описание конструкции нагнетателя.
Корпус. Герметичность радиального разъема корпуса, а также его фиксация с отсутствием любых смещений и гарантированными рабочими зазорами в проточной части, обеспечивается использованием в радиальном разъеме прокладки «метал по металлу» с фиксированным контролем сжатия. Опора корпуса по осевой линии насоса гарантирует жесткую фиксацию корпуса и предотвращает любое смещение, вызванное термическим расширением. Ротор насоса в сборе. Двухступенчатый ротор насоса сконструирован для работы со специфическими жидкостями и рабочими условиями с максимальной производительностью и представляет собой жестко закрепленную на валу пару импеллеров закрытого типа и одностороннего всасывания. Импеллеры и роторы динамически сбалансированы. Основной вал насоса и ротор в сборе сконструированы для сведения к минимуму смещения вала по оси, что обеспечивает максимальный срок эксплуатации уплотнений и подшипниковых узлов. Уплотнения вала. В горизонтальной конструкции насоса могут устанавливаться любые типы механических уплотнений с всеми возможными планами промывки в соответствии с нормами API 610.
Дефлекторы и сменные лабиринтные концевые уплотнения в центробежном насосе обеспечивают гарантированный объем масла в подшипниковом узле и защищают масло от посторонних механических примесей.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|