RU2500952C1 - Бак-аккумулятор горячей воды - Google Patents

Бак-аккумулятор горячей воды Download PDF

Info

Publication number
RU2500952C1
RU2500952C1 RU2012121167/06A RU2012121167A RU2500952C1 RU 2500952 C1 RU2500952 C1 RU 2500952C1 RU 2012121167/06 A RU2012121167/06 A RU 2012121167/06A RU 2012121167 A RU2012121167 A RU 2012121167A RU 2500952 C1 RU2500952 C1 RU 2500952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
wall
water storage
cylindrical
hot
Prior art date
Application number
RU2012121167/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012121167A (ru
Inventor
Максим Петрович Васкевич
Александр Васильевич Зюзин
Юрий Викторович Рубанов
Игорь Александрович Филин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
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 Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
Priority to RU2012121167/06A priority Critical patent/RU2500952C1/ru
Publication of RU2012121167A publication Critical patent/RU2012121167A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500952C1 publication Critical patent/RU2500952C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям баков-аккумуляторов горячей воды (БАГВ), в частности к устройствам, позволяющим повысить надежность и безопасность эксплуатации БАГВ и предотвратить их лавинообразное разрушение. Предложен бак-аккумулятор горячей воды, который содержит цилиндрическую емкость, изготовленную из металлических листов, днище, кровлю, трубопроводы подвода и отвода воды, опорожняющий патрубок, наружную защитную конструкцию с вертикальными стойками и опоясывающим элементом. Опоясывающий элемент выполнен в виде обечайки, имеет общие с цилиндрической емкостью днище и кровлю, снабжен снаружи в нижней части диаметральными ребрами и сливным патрубком. Опоясывающий элемент образует со стенкой цилиндрической емкости технологический зазор, а вертикальные стойки, размещенные в технологическом зазоре, образуют со стенкой цилиндрической емкости теплокомпенсирующий зазор. Внутренний радиус опоясывающего элемента определяется заданным соотношением. Такое выполнение повышает надежность и безопасность эксплуатации БАГВ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям баков-аккумуляторов горячей воды (БАГВ), в частности к устройствам, позволяющим повысить надежность и безопасность эксплуатации БАГВ и предотвратить их лавинообразное разрушение.
Известны резервуары с защитной стенкой для нефти и нефтепродуктов (ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия. - М., 2008), состоящие из внутреннего резервуара, предназначенного для хранения продукта, и наружного резервуара, предназначенного для удержания продукта в случае аварии или нарушения герметичности основного резервуара. Днище основного резервуара опирается непосредственно на днище защитного резервуара. Защитный резервуар выполняется в виде открытого «стакана», в котором установлен основной резервуар. Высота стенки защитного резервуара должна составлять не менее 80% от высоты стенки основного резервуара. Диаметр защитного резервуара должен выполняться таким образом, чтобы в случае повреждения внутреннего резервуара и перетекания части продукта в защитный резервуар, уровень продукта был на 1 м ниже верха стенки защитного резервуара, но ширина межстенного пространства должна быть не менее 1,5 м. При этом следует предусматривать конструктивные мероприятия (например, обматывание резервуара металлическим канатом) для предотвращения лавинообразного разрушения и раскрытия стенки рабочего резервуара.
Недостатками описанных резервуаров является то, что
- защитная стенка не предотвращает лавинообразного разрушения стенки рабочего резервуара и раскрытия его стенок, а также защиту обслуживающего персонала;
- утепление резервуара производят по стенке основного резервуара, при этом точка росы находится в теплоизоляции или на стенке бака, снижая срок службы теплоизоляции;
- периодические осмотры стенки резервуара затруднены, из-за наличия теплоизоляции, требуют опорожнения резервуара или снятия теплоизоляции;
- резервуар занимает большую площадь.
Известны стальные двустенные резервуары для наземного и подземного хранения нефтепродуктов, обладающие большой эксплуатационной надежностью (Правила технической эксплуатации резервуаров, утвержд. ОАО «НК «Роснефть» 28.01.2004 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 16.pdf. Дата обращения: 27.02.2012). Межстенное пространство резервуара заполняется инертным газом - азотом или специальной жидкостью - этиленгликолем. Конструкция резервуаров предусматривает установку системы постоянного контроля герметичности межстенного пространства. Межстенное пространство должно оснащаться системой откачки из него жидкости закрытым способом. Возможность образования воздушного пространства при увеличении плотности жидкости за счет снижения температуры окружающего воздуха должна быть исключена (например, за счет устройства расширительного бака).
Недостатками двустенных резервуаров является то, что
- защитная стенка не предотвращает лавинообразного разрушения стенки рабочего резервуара и раскрытия его стенок;
- точка росы при теплоизоляции наружной емкости не может находиться в межстенном пространстве, так как появление посторонней жидкости в нем приведет к возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики;
- изготовление емкостей является сложным и трудоемким;
- затруднено обследование стенок при периодическом обследовании, требуется опорожнение или развакуумирование внутренней межстенной полости.
Известны баки-аккумуляторы (прототип) (РД 34.40.601-97. Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды. - М., 1998) с конструкцией усиления по проекту ГПИ "Ленстальконструкция", оснащенные наружными конструкциями защиты, состоящими из горизонтальных поясов кругового очертания, - бандажей и вертикальных стоек. Расстояние между бандажами по высоте бака принимается переменным и зависит от величины растягивающих усилий и от расположения люков и вводов трубопроводов. Между бандажами и стенкой бака предусмотрены зазоры 15±5 мм, компенсирующие расширения бака от повышения температуры и давления воды. На конструкцию бака, с выполненным усилением, устанавливается теплоизоляция с покрывным слоем.
Недостатками данных баков-аккумуляторов являются:
- для безопасной эксплуатации усиленных баков необходимо дополнительно предусмотреть вокруг бака охранную зону повышенной опасности на расстоянии равном высоте бака, так как бандажи не предотвращают выброс горячей воды после аварийного раскрытия на прилегающую к баку территорию, обслуживающий персонал и подмыв фундамента бака;
- ступенчатая форма усиления бака с зазорами усложняет расчет теплоизоляции, ее снятие и повторный монтаж при обследовании и эксплуатации бака;
- точка росы находится внутри теплоизоляции или на поверхности бака, что сопровождается замачиванием теплоизоляции и сокращением срока ее службы либо намоканием наружной поверхности бака и требует устройства пароизоляции.
Целью изобретения является повышение надежности и безопасности эксплуатации БАГВ и предотвращение их лавинообразного разрушения, при одновременном упрощении изготовления защитной конструкции.
Поставленная задача решается тем, что бак-аккумулятор горячей воды содержит цилиндрическую емкость, изготовленную из металлических листов, днище, кровлю, трубопроводы подвода и отвода воды, опорожняющий патрубок, наружную защитную конструкцию с вертикальными стойками и опоясывающим элементом, теплокомпенсирующий зазор, образованный стенкой цилиндрической емкости и наружной защитной конструкцией, причем опоясывающий элемент выполнен в виде обечайки, имеет общие с цилиндрической емкостью днище и кровлю, снабжен снаружи в нижней части диаметральными ребрами и сливным патрубком, диаметр которого равен диаметру опорожняющего патрубка, образует со стенкой цилиндрической емкости технологический зазор, а теплокомпенсирующий зазор образован вертикальными стойками, размещенными в технологическом зазоре.
Внутренний радиус опоясывающего элемента определяется соотношением
R = 10 r 2 Re к р λ L р а с к р ы т и я 2 g H d 2 + r 2 ,
Figure 00000001
где
Lраскрытия - длина вертикального сварного шва, м;
r - наружный радиус цилиндрической емкости, м;
R - внутренний радиус опоясывающего элемента, м;
d - диаметр сливного патрубка, м;
Reкр - критическая величина числа Рейнольдса, определяющая переход ламинарного режима истечения воды в турбулентный;
λ - кинематическая вязкость воды при рабочей температуре, м2/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
На фиг.1 схематично изображен бак-аккумулятор; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.
Бак-аккумулятор горячей воды содержит сварную цилиндрическую емкость 1 (см. фиг.1), трубопроводы 2 и 3 (см. фиг.2) подвода и отвода воды соответственно, опорожняющий патрубок 4 (см. фиг.1), коаксиально расположенную наружную защитную конструкцию 5 с вертикальными стойками 6 и опоясывающим элементом 7.
Цилиндрическая емкость 1 изготовлена из металлических листов 8 посредством вертикальных и горизонтальных сварных соединений.
Диаметр опорожняющего патрубка 4 определяют в зависимости от рабочего объема цилиндрической емкости 1.
Опоясывающий элемент 7 выполнен в виде сварной обечайки и имеет общие с цилиндрической емкостью 1 днище 9, кровлю 10 и образует со стенкой цилиндрической емкости 1 технологический зазор 11 (см. фиг.2). Высота опоясывающего элемента 7 равна высоте стенки цилиндрической емкости 1.
В технологическом зазоре 11 на всю высоту внутренней стенки опоясывающего элемента 7 с шагом по периметру, зависящим от наружного радиуса цилиндрической емкости 1, установлены вертикальные стойки 6, выполненные в виде продольных ребер. Вертикальные стойки 6 позволяют технологически просто сцентрировать и собрать листы опоясывающего элемента 7. Вертикальные стойки 6 образуют со стенкой цилиндрической емкости 1 теплокомпенсирующий зазор 12, обеспечивающий ограничение напряжения в стенке цилиндрической емкости 1 при ее расширении до численных величин, не превышающих напряжения пластического деформирования.
На наружной стенке опоясывающего элемента 7 в нижней его части выполнены диаметральные ребра 13 (см. фиг.1), количество которых определяют в зависимости от рабочего объема цилиндрической емкости 1. Диаметральные ребра 13 позволяют при аварийном раскрытии цилиндрической емкости 1 снизить напряжение в стенке опоясывающего элемента 7 до допустимого значения.
В самой нижней точке опоясывающего элемента 7 расположен сливной патрубок 14. Диаметр сливного патрубка 14 равен диаметру опорожняющего патрубка 4.
При аварийном раскрытии вертикального сварного шва цилиндрической емкости 1 горячая вода истекает через образовавшееся сечение в технологический зазор 11, заполняя его и равномерно истекая через сливной патрубок 14, исключая разлитие горячей воды на прилегающую территорию. Тем самым снимаются задачи обваловки бака-аккумулятора и организации водоотведения.
Внутренний радиус опоясывающего элемента 7 должен обеспечивать размер технологического зазора 11, удовлетворяющий условию ограничения площади раскрытия вертикального сварного шва при аварийном раскрытии цилиндрической емкости 1, тем самым уменьшать силу давления струи на стенку опоясывающего элемента 7 и обеспечивать равномерное истечение горячей воды через сливной патрубок 14.
Внутренний радиус опоясывающего элемента 7 определяют в зависимости от геометрических и физико-технических характеристик бака и рабочей среды из соотношения:
V б а к а V з а з о р а = v и с т е ч е н и я d отв . 10 v к р и т и ч L р а с к р ы т и я                                                      ( 1 )
Figure 00000002
После преобразований формула (1) принимает следующий вид:
π r 2 H π ( R 2 r 2 ) H = 2 g H d отв . 10 ( Re к р λ / d отв . ) L р а с к р ы т и я                             ( 2 )
Figure 00000003
r 2 R 2 r 2 = 2 g H d отв . 2 10 Re к р λ L р а с к р ы т и я                                                     ( 3 )
Figure 00000004
где
Vбака - объем воды в цилиндрической емкости 1, м3;
Vзазора - объем технологического зазора 11, м3;
vистечения - скорость истечения воды после раскрытия сварного шва, м/с;
vкритическая - критическая скорость, определяющая переход истечения воды из ламинарного режима в турбулентный, м/с;
Lраскрыти. - длина вертикального сварного шва, м;
dотв. - диаметр сливного патрубка 14, м;
r - наружный радиус цилиндрической емкости 1, м;
R - внутренний радиус опоясывающего элемента 7, м;
Н - высота заполнения цилиндрической емкости 1 водой, м;
Reкр - критическая величина числа Рейнольдса, определяющая переход ламинарного режима истечения воды в турбулентный;
λ - кинематическая вязкость воды при рабочей температуре, м2/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Исходя из формулы (3), внутренний радиус опоясывающего элемента 7 равен:
R = 10 r 2 Re к р λ L р а с к р ы т и я 2 g H d о т в 2 + r 2                                                   ( 4 )
Figure 00000005
где
Lраскрыти. - высота вертикального сварного шва, м;
r - наружный радиус цилиндрической емкости 1, м;
R - внутренний радиус опоясывающего элемента 7, м;
dотв. - диаметр сливного патрубка 14, м;
Reкр - критическая величина числа Рейнольдса, определяющая переход ламинарного режима истечения воды в турбулентный;
λ - кинематическая вязкость воды при рабочей температуре, м2/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Опоясывающий элемент 7 с радиусом, рассчитанным по формуле (4), позволяет при аварийном раскрытии цилиндрической емкости 1 ограничить площадь раскрытия сварного шва, тем самым уменьшить силу давления струи на стенку опоясывающего элемента, при этом напряжения, возникающие на стенке опоясывающего элемента, не превышают напряжения пластического деформирования.
Наличие опоясывающего элемента, выполненного в виде обечайки, позволяет просто и быстро производить теплоизоляцию цилиндрической емкости, уменьшить толщину теплоизоляции благодаря наличию воздушного технологического зазора, обеспечить нахождение точки росы в этом зазоре и непрерывный отвод конденсата из технологического зазора в сливной патрубок.
Через технологический зазор можно проводить эндоскопический инструментальный контроль состояния стенки как цилиндрической емкости, так и опоясывающего элемента без снятия теплоизоляции и слива горячей воды при периодических ежегодных обследованиях.

Claims (1)

  1. Бак-аккумулятор горячей воды, содержащий цилиндрическую емкость, изготовленную из металлических листов, днище, кровлю, трубопроводы подвода и отвода воды, опорожняющий патрубок, наружную защитную конструкцию с вертикальными стойками и опоясывающим элементом, теплокомпенсирующий зазор, образованный стенкой цилиндрической емкости и наружной защитной конструкцией, отличающийся тем, что опоясывающий элемент выполнен в виде обечайки, имеет общие с цилиндрической емкостью днище и кровлю, снабжен снаружи в нижней части диаметральными ребрами и сливным патрубком, диаметр которого равен диаметру опорожняющего патрубка, и образует со стенкой цилиндрической емкости технологический зазор, а теплокомпенсирующий зазор образован вертикальными стойками, размещенными в технологическом зазоре, при этом внутренний радиус опоясывающего элемента определяется соотношением
    R = 10 r 2 Re к р λ L р а с к р ы т и я 2 g H d 2 + r 2 ,
    Figure 00000006

    где Lраскрытия - длина вертикального сварного шва, м;
    r - наружный радиус цилиндрической емкости, м;
    R - внутренний радиус опоясывающего элемента, м;
    d - диаметр сливного патрубка, м;
    Reкр - критическая величина числа Рейнольдса, определяющая переход ламинарного режима истечения воды в турбулентный;
    λ - кинематическая вязкость воды при рабочей температуре, м2/с;
    g - ускорение свободного падения, м/с2.
RU2012121167/06A 2012-05-22 2012-05-22 Бак-аккумулятор горячей воды RU2500952C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121167/06A RU2500952C1 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Бак-аккумулятор горячей воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121167/06A RU2500952C1 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Бак-аккумулятор горячей воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012121167A RU2012121167A (ru) 2013-11-27
RU2500952C1 true RU2500952C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49625016

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121167/06A RU2500952C1 (ru) 2012-05-22 2012-05-22 Бак-аккумулятор горячей воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500952C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4640458A (en) * 1984-07-25 1987-02-03 Gaz De France Method of producing hot air and hot water for sanitary purposes and apparatus for carrying out the said method
RU2040738C1 (ru) * 1992-03-23 1995-07-25 Радченко Сергей Анатольевич Комбинированный водо- и воздухонагреватель
RU2193737C1 (ru) * 2001-10-08 2002-11-27 ООО "Мотортехника" Аккумулятор теплоты
RU2294510C1 (ru) * 2005-06-23 2007-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" Транспортно-пусковой контейнер преимущественно для оружия типа торпеды
RU2383785C1 (ru) * 2008-10-09 2010-03-10 Александр Анатольевич Строганов Гидропневматический аккумулятор со сжимаемым регенератором

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4640458A (en) * 1984-07-25 1987-02-03 Gaz De France Method of producing hot air and hot water for sanitary purposes and apparatus for carrying out the said method
RU2040738C1 (ru) * 1992-03-23 1995-07-25 Радченко Сергей Анатольевич Комбинированный водо- и воздухонагреватель
RU2193737C1 (ru) * 2001-10-08 2002-11-27 ООО "Мотортехника" Аккумулятор теплоты
RU2294510C1 (ru) * 2005-06-23 2007-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" Транспортно-пусковой контейнер преимущественно для оружия типа торпеды
RU2383785C1 (ru) * 2008-10-09 2010-03-10 Александр Анатольевич Строганов Гидропневматический аккумулятор со сжимаемым регенератором

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012121167A (ru) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404106C2 (ru) Безопасная и экологичная подземная емкость для нефтепродуктов
US8418718B2 (en) Double walled tanks with internal containment chambers
CN111316373B (zh) 浮动式核反应堆和浮动地支撑核反应堆的方法
JP2010237070A (ja) 漏えい水収集装置、原子力プラントおよび漏えい監視方法
RU2500952C1 (ru) Бак-аккумулятор горячей воды
RU2013144836A (ru) Цистерна для хранения и/или транспортировки текучей среды под давлением и железнодорожная цистерна
PL169843B1 (pl) Sposób wytwarzania zbiornika z wielowarstwowymi sciankamii zbiornik z wielowarstwowymi sciankami PL
DK178669B1 (en) Underwater gravity separator
CN106251918A (zh) 一种长时效非能动安全壳冷却系统
US4542626A (en) Method and apparatus for underground storage of ammonia and analogous products
JP6689335B2 (ja) 反応器システム及びその使用
RU2564484C2 (ru) Резервуар для холодной или криогенной жидкости
US20130087570A1 (en) Method for providing and testing storage containment
CN102435398A (zh) 核电站反应堆堆腔水闸门试验装置
NL8102895A (nl) Opslagplaats voor vloeibaar gas en een werkwijze voor het construeren daarvan.
CN101698440A (zh) 集装箱沥青高温罐
WO2016083824A1 (en) Insulated tank with internal heating system
CN208233838U (zh) 一种溴代正戊烷防漏储存罐
JP2014178142A (ja) 原子炉格納容器の冷却装置及び冷却方法
ES2901233T3 (es) Cisterna para el transporte de materiales fluidos peligrosos
RU48964U1 (ru) Установка для выгрузки из железнодорожной цистерны высоковязкого мазута с твердым остатком
CN212502083U (zh) 阻隔防爆型油罐
RU2774804C2 (ru) Плавучий ядерный реактор c самоохлаждающейся несущей конструкцией защитной оболочки реактора и аварийной системой теплообмена
RU128577U1 (ru) Водяной бак пассажирского вагона
CN101531274A (zh) 防爆储罐

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170523