RU173736U1 - Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение - Google Patents

Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение Download PDF

Info

Publication number
RU173736U1
RU173736U1 RU2016146856U RU2016146856U RU173736U1 RU 173736 U1 RU173736 U1 RU 173736U1 RU 2016146856 U RU2016146856 U RU 2016146856U RU 2016146856 U RU2016146856 U RU 2016146856U RU 173736 U1 RU173736 U1 RU 173736U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tanks
tank
tankers
oil
heat insulation
Prior art date
Application number
RU2016146856U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валерьевич Бояринцев
Original Assignee
Александр Валерьевич Бояринцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Валерьевич Бояринцев filed Critical Александр Валерьевич Бояринцев
Priority to RU2016146856U priority Critical patent/RU173736U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173736U1 publication Critical patent/RU173736U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
    • B65D90/22Safety features
    • B65D90/38Means for reducing the vapour space or for reducing the formation of vapour within containers

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров, оборудования для хранения, транспортирования и переработки жидкостей, например сырой нефти, мазута - резервного топлива, машинного масла и других нефтепродуктов и предназначена для уменьшения потерь жидкости при ее испарении. Полезная модель может быть использована для зашиты хранящихся в больших емкостях легких фракций нефтепереработки (бензин и керосин) от перегрева солнечными лучами, изоляции газоперекачивающих турбин и другого газоперекачивающего оборудования.Устройство резервуаров, цистерн, емкостей с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение, содержащее термобарьерное покрытие, выполненное на внутренней и внешней стальной поверхности резервуара, цистерны, емкости и состоящее из грунтовки и теплоизоляционного материала, выполненного в виде слоев из акрилового связующего, композиции катализаторов и фиксаторов и керамических микросфер с разряженным воздухом, толщина которого составляет 1,5-3 мм.Технической задачей предлагаемой полезной модели является сокращение потерь от испарения при хранении и транспортировании легкоиспаряющихся жидкостей в резервуарах, цистернах, танкерах за счет применения дополнительного устройства - теплоизоляционного покрытия, которое уменьшает нагревание хранящихся в емкостях нефтепродуктов от воздействия солнечных лучей.

Description

Полезная модель относится к теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров, оборудования для хранения, транспортирования и переработки жидкостей, например сырой нефти, мазута - резервного топлива, машинного масла и других нефтепродуктов и предназначена для уменьшения потерь жидкости при ее испарении. Полезная модель может быть использована для защиты хранящихся в больших емкостях легких фракций нефтепереработки (бензин и керосин) от перегрева солнечными лучами, изоляции газоперекачивающих турбин и другого газоперекачивающего оборудования.
Известен способ предотвращения испарения легких фракций нефтепродуктов, включающий нанесение на поверхность нефтепродуктов покрытия из аэрированного вязкоупругого материала через толщу нефтепродуктов (см. описание изобретения к патенту РФ №2060920, МПК B65D 90/38, публикация 27.05.1996). Данное покрытие образует равномерный слой, предотвращающее прорыв паров и предотвращающее испарение нефтепродуктов.
Недостатками данного изобретения является ограниченный размер резервуара, ввиду того что при большом диаметре аэрированный вязкоупругий материал будет неравномерно распределяться по поверхности нефтепродукта, тем самым не будет обеспечиваться целостность покрытия. Кроме того, дополнительные затраты при использовании аппаратов высокого давления для преодоления давления столба жидкости нефтепродуктов в резервуаре.
Известно устройство защитного слоя на поверхности легкоиспаряющейся жидкости, выполненное из полых стеклянных микросфер из золы-уноса ТЭЦ, работающих на каменном угле (см. описание изобретения к авторскому свидетельству SU 1703577 А1, МПК B65D 90/22, публикация 07.01.1992). Данный защитный слой имеет низкую теплопроводность, что уменьшает нагрев внутренней полости резервуара, что в результате снижает количество испаряющейся жидкости.
Недостатками данного изобретения является его невысокая эффективность вследствие того, что покрытие не является целостным, так как полые микросферы не связаны между собой, поэтому при откачке жидкости из резервуара микросферы попадают в трубопровод. Кроме того, не обеспечивается защита внутренней поверхности емкости от коррозии.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является сокращение потерь от испарения при хранении и транспортировании легкоиспаряющихся жидкостей в резервуарах, цистернах, танкерах за счет применения дополнительного устройства - теплоизоляционного покрытия, которое уменьшает нагревание хранящихся в емкостях нефтепродуктов от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение.
Солнечная радиация в теплый период года может нагревать неизолированную поверхность освещаемых солнцем участков резервуаров, цистерн, танкеров до температур выше +45°C. При этом плотность теплового потока направленного через стенку внутрь резервуара на этих участках составляет (0,7-1,1) кВт/м2. Это ведет к быстрому нагреву прилегающих к стенке, локализованных вблизи металлической поверхности объемов бензина и конвективному перемещению их в верхнюю часть емкости. Т.к. температура кипения данного нефтепродукта равна примерно 40°C, то одновременно наблюдается интенсивный процесс испарения, и образования паров бензина в верхней части резервуара - в воздушной прослойке над зеркалом нефтепродуктов.
Например, в случае вертикально расположенной цистерны с бензином емкостью 1000 м3 цилиндрической формы размерами (D 10,43 м×12,01 м) можно рассчитать нагрев бензина в случае воздействия на нее солнечной радиации в течение светового дня. Площадь поверхности такой емкости составляет величину 477 м2. Предположим, что освещенная часть (с учетом верхней крышки) поверхности емкости составляет величину порядка 2/3 от ее полной поверхности и равна 318 м2. На эту поверхность будет падать общий тепловой поток от солнечной радиации порядка 318 кВт или 273000 кКал/ч. С учетом теплоемкости бензина C=0,47 кКал/кГ°C и его плотности ρ=0,73 кГ/л, а также предположив степень черноты поверхности 0,9 можно рассчитать дневной подъем температуры за счет воздействия солнечных лучей в течение светового дня 12 часов в летнее время.
Однако с учетом нагрева боковой поверхности и верхней крышки емкости можно предположить, что нагретая жидкость конвекционно переместиться в верхние слои и температура верхних слоев (поскольку отсутствует нагрев нижних слоев) может быть существенно выше температуры рассчитанной для всего объема. Повышение температуры верхних слоев может быть в два, три и более раз выше, тем более что верхняя крышка греется наибольшим образом. Т.е. при учете температуры окружающего воздуха 20-25°C температура верхних слоев может существенно превосходить температуру кипения бензина.
Предлагаемое теплоизоляционное покрытие на основе полых микросфер обладает большим коэффициентом отражения и рассеяния солнечной радиации и инфракрасного излучения (более 90%) и малой теплопроводностью. Поэтому при изоляции металлической поверхности резервуара данным покрытием можно ожидать значительного снижения температура на поверхности металлической стенки резервуара, уменьшения процесса аккумуляции солнечного тепла и как следствие существенного снижения потерь бензина за счет испарения.
Подобным образом предлагаемое теплоизоляционное покрытие может быть использовано и для предотвращения перегрева сжиженного газа помещенного в соответствующие емкости.
Весьма эффективно использование теплоизоляционного покрытия для хранения нагретого мазута как резервного топлива в больших резервуарах.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
Устройство резервуаров, цистерн, емкостей с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение, содержащее термобарьерное покрытие, выполненное на внутренней и внешней стальной поверхности резервуара, цистерны, емкости и состоящее из грунтовки и теплоизоляционного материала, выполненного в виде слоев из акрилового связующего, композиции катализаторов и фиксаторов и керамических микросфер с разряженным воздухом, толщина которого составляет 1,5-3 мм.
Сущность предполагаемого решения поясняется чертежами.
На фиг. 1 - приведен контур резервуара или цистерны.
На фиг. 2 - дан разрез стенки резервуара или цистерны с нанесенными теплоизоляционными покрытиями.
На фиг. 1 обозначено: 1 - контур резервуара или цистерны, А - боковая стенка резервуара или цистерны.
На фиг. 2 обозначено: 1 - часть контура резервуара или цистерны, 2 - теплоизоляционное покрытие с наружной стороны резервуара или цистерны, 3 - теплоизоляционное покрытие с внутренней стороны резервуара или цистерны.
Материал наносится слоями на наружную и внутреннюю поверхность резервуара или цистерны (фиг. 1). Свойства материала позволяют покрывать равномерным слоем элементы конструкции резервуара или цистерны со сложной геометрией 1 (фиг. 2). При нанесении на внутреннюю огрунтованную стальную поверхность резервуара или цистерны (фиг. 2) слоя теплоизоляционного материала 3 (фиг. 2) устраняется появление «мостиков холода», в результате чего образуется сплошное термобарьерное покрытие, позволяющее достигать стабилизацию климатических параметров внутри резервуара или цистерны при изменении внешних воздействий. При нанесении на наружную огрунтованную стальную поверхность резервуара или цистерны (фиг. 2) слоя теплоизоляционного материала 2 (фиг. 2) устраняется нагрев наружной поверхности резервуара или цистерны прямыми солнечными лучами и солнечной радиацией в теплый период года.
Проведенные опыты и расчеты показали, что при температуре наружного воздуха +16°C под воздействием прямых солнечных лучей не защищенная поверхность металлической цистерны была нагрета до +42°C, в то время как температура поверхности абсолютно идентичной металлической цистерны с нанесенным теплоизоляционным покрытием на основе полых микросфер составила величину +24°C при толщине покрытия 2 мм и +26°C при толщине покрытия 1 мм.
Теплоизоляционный материал состоит из следующих компонентов:
акрилового связующего;
композиция катализаторов и фиксаторов;
керамических сверхтонких сфер с разряженным воздухом.
Теплоизоляционное покрытие обладает низкой теплопроводностью, высокой способностью отражать 90% падающих лучей света и рассеивать до 90% инфракрасного излучения.
В таблице 1 приведены технические характеристики жидкого теплоизоляционного покрытия [1].
Figure 00000001
Figure 00000002
Использование теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер толщиной от 1,5 до 3 мм позволит:
- сократить потери от испарения жидкостей, в том числе нефтепродуктов, за счет снижения температуры поверхности резервуара;
- снизить температуру нагрева наружной поверхности за счет отражения прямых солнечных лучей и солнечной радиации;
- повысить теплоизоляционные свойства резервуара или цистерны;
- снизить трудоемкость выполнения работ за счет высокой скорости нанесения теплоизоляционного покрытия;
- обеспечить 100% покрытие конструкции резервуара или цистерны любой геометрической формы;
- обеспечить антикоррозийную защиту материала конструкции;
- исключить образование конденсатообразования.
Источники информации
1. Технические условия. Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Броня». ТУ 2216-006-09560516-2013.

Claims (1)

  1. Устройство резервуаров, цистерн, емкостей с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение, содержащее термобарьерное покрытие, выполненное на внутренней и внешней стальной поверхности резервуара, цистерны, емкости и состоящее из грунтовки и теплоизоляционного материала, выполненного в виде слоев из акрилового связующего, композиции катализаторов и фиксаторов и керамических микросфер с разряженным воздухом, толщина которого составляет 1,5-3 мм.
RU2016146856U 2016-11-29 2016-11-29 Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение RU173736U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146856U RU173736U1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146856U RU173736U1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173736U1 true RU173736U1 (ru) 2017-09-07

Family

ID=59798323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146856U RU173736U1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173736U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1703577A1 (ru) * 1990-03-26 1992-01-07 Ремонтно-Строительный Участок Челябинского Областного Проектно-Ремонтно-Строительного Объединения Автомобильных Дорог Способ хранени легкоиспар ющейс жидкости
RU2374281C1 (ru) * 2008-08-18 2009-11-27 Воробьев Евгений Николаевич Антикоррозионное и теплоизоляционное покрытие на основе полых микросфер
RU131682U1 (ru) * 2013-03-12 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство тепловой защиты железнодорожного вагона
US9168404B2 (en) * 2009-05-21 2015-10-27 Joseph Riordan Vapor barrier structure

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1703577A1 (ru) * 1990-03-26 1992-01-07 Ремонтно-Строительный Участок Челябинского Областного Проектно-Ремонтно-Строительного Объединения Автомобильных Дорог Способ хранени легкоиспар ющейс жидкости
RU2374281C1 (ru) * 2008-08-18 2009-11-27 Воробьев Евгений Николаевич Антикоррозионное и теплоизоляционное покрытие на основе полых микросфер
US9168404B2 (en) * 2009-05-21 2015-10-27 Joseph Riordan Vapor barrier structure
RU131682U1 (ru) * 2013-03-12 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство тепловой защиты железнодорожного вагона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Coccia et al. Design, manufacturing, and test of a high concentration ratio solar box cooker with multiple reflectors
Babrauskas Estimating large pool fire burning rates
De Miguel et al. Compressed hydrogen tanks for on-board application: Thermal behaviour during cycling
Li et al. Fire and explosion risk analysis and evaluation for LNG ships
US20180207457A1 (en) Cellular glass system for suppression of vaporization, fire and thermal radiation from liquid hydrocarbons
Vigneswaran et al. Performance evaluation of solar box cooker assisted with latent heat energy storage system for cooking application
Vipin et al. Pool fires in chemical process industries: occurrence, mechanism, management
RU173736U1 (ru) Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, танкеров и оборудования с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, уменьшающее нагревание хранящихся в емкостях жидкостей от воздействия солнечных лучей и снижающее их испарение
Kim et al. Experimental studies of the discharge performance of single-medium TES for CSP applications
Hebbar et al. Design of solar cooker using evacuated tube solar collector with phase change material
RU191569U1 (ru) Контейнер-цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов
Yadav et al. Experimental investigation of novel design of solar cooker with dual thermal storage unit based on parabolic dish-type collector
Khatri et al. Comparative experimental investigations on a low-cost solar cooker with energy storage materials for sustainable development
RU176949U1 (ru) Устройство теплоизоляции резервуаров, цистерн, емкостей, танкеров и оборудования (хранения, транспортировки и переработки жидкостей) с использованием теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, предотвращающее теплопотери и конденсатообразование
Wordu et al. Estimation of boil-off-gas BOG from refrigerated vessels in liquefied natural gas plant
Sreepathi et al. Performance analysis of solar energy storage Unit for Cooking
RU2527816C2 (ru) Резервуар
Mwaura et al. Phase change materials for energy storage in solar box cooker: Sustainable innovations in energy technology
ES1084806U (es) Cuerpo de las aleaciones en formato laminar u otros, supresores de todo tipo de vaporizaciones y emisiones
Hailer LNG Station Analysis for the Prediction of Pressure Rise and Vented Emissions
Tavakoli et al. Numerical Analysis for Effect of Envelop Color of oil Tank Storage with Floating Roof”
Liu et al. The cooling water intensity design of crude oil tanks based on standard analysis and new calculation model
RU137771U1 (ru) Наполнитель для емкостей, предназначенных для хранения и транспортировки жидких и газообразных горючих веществ
CN111797559B (zh) 一种大型原油浮顶储罐盘管加热过程有效用能的评价方法
Havens et al. Fire performance of LNG carriers insulated with polystyrene foam