4mm时,可不设避雷针,线;丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;压力储罐不设避雷针、线,但应作接地;
(2)本图集罐体均采用厚度﹥4mm的金属材料,不设避雷措施,但当罐体置于建筑物、构筑物内时必须作可靠接地,其接地点不应少与两处,其间弧形距离不应大于30m;当金属油罐在室外设置时必须作环形防雷接地,其接地点不应少与两处,其间弧形距离不应大于30m;接地体距罐壁距离应大于3m
(3)将油罐系统流程有关的设备、设施的防雷接地、防静电接地和电气设备接地共用同一接地装置,接地电阻〈4欧 。接地连接线均采用多股铜芯线,截面不应小于16mm2。
(4)可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。
(5)操作井立柱角钢与垫板、垫板与储油罐外壁、立柱角钢与操作井盖板均应作电器通路。盖板与加油车或输入装置作防静电连接。
(6)根据不同的防护区(爆炸危险区)确定相应的防护措施:电源线路的敷设(7)油罐底座应与油罐作可靠电气连接,在油罐底座预留接地端子。当接地端子间沿油罐外围距离大与30m时,需增加接地端子。接地端子的设置位置由设计人员确定。
(8)由接地端子至接地体采用BV-1X25mm2导线穿PVC40管。接地体应用直径不小于16mm的镀锌圆钢或截面不小于40×4 mm2的镀锌扁钢制成。 1.6.2 防火措施
(1)可燃液体火灾宜采用低倍数泡沫灭火系统。扑救可燃气体、可燃液体和电器设备及烷烃金属化合物等的火灾,宜选用钠粉。当干粉与氟蛋白泡沫灭火系统联用时,应选用硅化钠盐干粉。
(2)油罐区的火灾应采用干粉车。
(3)油罐储量≦100 m3或设有隔热层的可不设固定消防水冷却水系统,单移动式消防冷却水系统应能满足消防冷却总容量的要求。
(4)建筑物、构筑物内的可燃气体泄露危险场所应采用可燃气体探测器报警系统。
(5)消防措施,根据工程实际情况由选用单位与环卫措施等统一考虑。 1.6.3 油罐接管
(1)本图所示工艺接管的规格、数量及位置,可根据工程实际情况由选用单位行调整。
(2)与油罐相连通的进油管,通气管横管及回油管均应坡向油罐,其坡度不应小于2‰。
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与连接,防静电连接、防雷接地的连接(共用接地连接)
(3)通气管管口应高出地面4m及以上。沿建筑物的墙﹙柱﹚向上敷设的通气管管口,应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管的公称直径不应小于50mm且应安装阻火器。 1.6.4 油罐接管
船舶运输,一般油罐的总容积应根据油的运输方式和供应周期等因素确定。对于火车和不小于 20—30 天的设备最大消耗量;对于汽车运输一般不小于 5—10 天的设备最大消耗量;对于油管道输送一般不小于 3—5 天的设备最大消耗量;对于以办公为主的建筑,燃油设备的日运行时间取 10—12 小时;以普通住宅为主的建筑,日运行时间为取 12—16 小时;以高档住宅和宾馆为主的建筑,日运行时间取 16—24 小时。
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设计计算说明书
2.1 设计的基本参数
设计压力 P=0.1MPa 设计温度 T=200C 介 质 燃料油 焊缝系数 ?=0.85
腐蚀裕量 C2=1.5mm 筒体内径 Di1=1200mm 筒体长度 L=4500mm 封头内径 Di2=1200mm 主体材料 20R 其设计温度下许用应力 ??0
?t?130MPa
水压试验压力 PT=0.125MPa 钢板厚度负偏差 C1=0.6mm
2.2 壳体壁厚计算
2.2.1 筒体壁厚计算
由设计书中的公式(2-1)计算筒体壁厚
???PDi12???t??P0.1?12002?130?0.85?0.1
?0.543mm壁厚附加量 C=C1+C2=0.6+1.5=2.1mm 由于最小壁厚规定?min?3mm并且?min?所以?min+C=2.4+2.1=4.5mm 圆整后,实选壁厚?n=6mm
2Di11000?2.4mm
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2.2.2 封头壁厚计算
由设计书中的公式(2-2)计算封头壁厚
???PDi22???t??0.5P0.1?12002?130?0.85?0.5?0.1
?0.543mm由于最小壁厚规定?min?3mm并且?min?2Di11000?2.4mm
壁厚附加量C=C1+C2=0.6+1.5=2.1mm
?min+C=2.4+2.1=4.5mm
圆整后实选壁厚?n=6mm
2.3 鞍座的选择计算
储罐的总重Q=Q1+Q2+Q3+Q4
式中:Q1―――罐体重 Q2―――封头重
Q3―――汽油重 Q4―――附件重
2.3.1 罐体重Q1
筒体DN1200,?=6mm,主体材料为20R时,
Q1?803kg
2.3.2 封头重Q2
封头EHA1200×6,主体材料为20R时,其重量q2=76.4kg 所以Q1=2q2=153kg 2.3.3 水重Q3
Q3=?V?
其中?-充料系数,取0.9
V―储罐体积 V = 5.6m3
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