RU2762048C1 - Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных - Google Patents

Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных Download PDF

Info

Publication number
RU2762048C1
RU2762048C1 RU2021105572A RU2021105572A RU2762048C1 RU 2762048 C1 RU2762048 C1 RU 2762048C1 RU 2021105572 A RU2021105572 A RU 2021105572A RU 2021105572 A RU2021105572 A RU 2021105572A RU 2762048 C1 RU2762048 C1 RU 2762048C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical steel
steel tanks
temperature
oil
solar panels
Prior art date
Application number
RU2021105572A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2762048C9 (ru
Inventor
Роберт Марагимович Аскаров
Нурия Айрадовна Гареева
Динара Тагировна Гизатуллина
Роман Германович Аскаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2021105572A priority Critical patent/RU2762048C9/ru
Publication of RU2762048C1 publication Critical patent/RU2762048C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762048C9 publication Critical patent/RU2762048C9/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
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/74Large containers having means for heating, cooling, aerating or other conditioning of contents
    • B65D88/744Large containers having means for heating, cooling, aerating or other conditioning of contents heating or cooling through the walls or internal parts of the container, e.g. circulation of fluid inside the walls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам обеспечения заданных параметров эксплуатации, способствующих снижению потерь нефти и нефтепродуктов от физических явлений, с использованием автономных, возобновляемых систем выработки энергии (солнечную радиацию). Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных, заключающийся в том, что наружную поверхность резервуаров вертикальных стальных окрашивают в белый цвет, на боковой поверхности и крыше резервуаров вертикальных стальных на угол α, по траектории движения солнца, от восхода до захода солнца монтируют солнечные панели, связанные между собой аккумуляторными батареями и автоматической системой управления, регулирующей температуру хладагента, проложенного по кольцевой схеме по внутренней поверхности стенки резервуаров вертикальных стальных, где они понижают и стабилизируют температуру внутренней поверхности резервуаров вертикальных стальных, а также нефтепродукта в заданных пределах, при этом уровень продукта может быть выше и ниже верхнего уровня кольцевого хладагента. Солнечные панели имеют переменный угол наклона в вертикальной плоскости, составляющий ϕопт=(ϕmaxmin)/2, где: ϕmax - максимальный угол восхождения солнца по траектории дневного движения, в летнее время, a ϕmin – минимальный, в зимнее время. Технический результат заключается в снижении потерь нефтепродуктов при хранении их в резервуарах вертикальных стальных, точнее потерь при «малых дыханиях», за счет снижения и стабилизации их температуры, которые обеспечиваются автономными устройствами, использующими солнечную радиацию (солнечные панели) для выработки электрической энергии, направленной на снижение и стабилизацию температуры нефтепродуктов, а значит и улучшения экологических показателей эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам обеспечения заданных параметров эксплуатации, способствующих снижению потерь нефти и нефтепродуктов от физических явлений, с использованием автономных, возобновляемых систем выработки энергии (солнечную радиацию).
В настоящее время на нефтеперекачивающих станциях, нефтебазах, нефтехранилищах, отдаленных автономных пунктах хранения, нефтепродуктов хранятся преимущественно в резервуарах, самые распространенные из которых резервуары вертикальные, стальные, как варианты РВСП или РВСПК [П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, A.M. Шаммазов. Типовые расчеты при проектировании эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. - Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. - 658 с.], где хранятся основные объемы нефти и нефтепродуктов.
Особенностью эксплуатации наземных резервуары вертикальные, стальные являются неизбежные потери нефтепродуктов, которые происходят вследствие изменения температуры паровоздушной смеси и хранимого продукта в течение суток (малые дыхания). Днем (особенно летом) температура нефтепродукта повышается, испарение и объем паровоздушной смеси увеличиваются, давление паровоздушной смеси увеличивается, давление в газовом пространстве растет, срабатывает дыхательный клапан и часть паровоздушной смеси выходит из резервуара в атмосферу. Ночью температура снижается, давление в газовом пространстве резервуара уменьшается, при вакууме свыше допустимого срабатывает дыхательный клапан, впуская воздух из атмосферы в резервуар. Днем этот воздух насыщается парами нефтепродуктов и описанный процесс повторяется [П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, A.M. Шаммазов. Типовые расчеты при проектировании эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. - Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. - 658 с.].
Потери нефтепродуктов или нефти от «малых дыханий» вычисляются по формуле Н.Н. Константинова [П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, A.M. Шаммазов. Типовые расчеты при проектировании эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. - Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002. - 658 с.]
Figure 00000001
где σ - среднее массовое содержание паров нефтепродукта в ПВС;
Vг - объем газового пространства резервуара;
Pmin и Pmax - соответственно минимальное и максимальное парциальные давления паров нефтепродукта в газовом пространстве резервуара в течение суток;
Тг max и Tг min - минимальная и максимальная температуры газового пространства резервуара в течение суток;
Ра - атмосферное давление;
Ркв - уставка клапана вакуума;
Ркд - уставка клапана давления.
Из формулы (1) следует, что при стремлении Tгmax ≈ Тг min, а также при снижении температуры Тг потери нефтепродуктов будут минимальны, так как выражение в квадратных скобках будет приближаться к единице, а значит все выражение к нулю, дыхательным клапанам нет необходимости срабатывать на открытие и закрытие резервуара.
Известен способ понижения температуры поверхности резервуаров вертикальных стальных, заключающийся в окраске его наружной поверхности (стенки) и крыши белой краской [РД -01.075.00-КТН-052-11, Типовые цветовые решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов], которая помимо антикоррозионного эффекта (пассивная защита), отражает солнечные лучи. Это требование является обязательным для промышленных резервуаров вертикальных, стальных [ГОСТ 31385 - 2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия]. Преимуществом является то, что он распространяется и на резервуары вертикальные, стальные в составе, например, нефтебазы, так и на автономном, отдаленном объекте, без источников энергии. Недостатком является малая эффективность, измерения температуры продукта в резервуарах вертикальных, стальных показывают, что температура нефтепродуктов повышается вместе с температурой воздуха и солнечной радиацией, процесс ее изменения и стабилизации нерегулируемый, но положительный эффект имеет место.
Задача изобретения - снижение потерь нефтепродуктов при хранении их в резервуарах вертикальных стальных, точнее, потерь при «малых дыханиях», за счет снижения и стабилизации их температуры, которые обеспечиваются автономными устройствами, использующими солнечную радиацию (солнечные панели) для выработки электрической энергии, направленной на снижение и стабилизацию температуры нефтепродуктов, а значит и улучшения экологических показателей эксплуатации.
Технический результат от изобретения заключается в снижении потерь нефтепродуктов от «малых дыханий» и, соответствующего снижения выбросов в атмосферу по линии экологии.
Технический результат достигается следующим образом: наружную поверхность резервуаров вертикальных стальных окрашивают в белый цвет, по внутренней поверхности резервуара прокладывают по кольцевой схеме систему с хладагентом, на боковых стенках и крыше резервуаров вертикальных стальных, по траектории движения солнца на угол α от восхода до захода солнца монтируют солнечные батареи, связанные с аккумуляторными батареями и автоматической системой управления, регулирующей температуру хладагента.
При этом солнечные панели имеют переменный угол наклона в вертикальной плоскости, составляющий примерно ϕопт=(ϕmaxmin)/2, где: ϕmax - максимальный угол восхождения солнца по траектории дневного движения (в летнее время), а ϕmin - минимальный (в зимнее время).
Солнечные панели предохраняют большую часть окрашенной белой краской внешней боковой стенки и крыши резервуара вертикального стального от прямого воздействия солнечных лучей - пассивный фактор, вырабатывают электроэнергию, которая передается на хладагент, который проложен по кольцевой схеме по внутренней боковой поверхности резервуара вертикального стального охлаждает ее и, одновременно охлаждает нефтепродукты, при этом уровень нефтепродукта может быть выше и ниже верхнего уровня хладагента. Бесперебойность питания обеспечивается за счет использования аккумуляторных батарей. Управление электроснабжением осуществляется автоматической компьютерной системой, которая поддерживает заданную температуру продукта (понижает и стабилизирует днем и ночью). Чем выше температура воздуха, а значит воздействие солнечной радиации, тем больше солнечные панели вырабатывают электроэнергию, обеспечивая понижение и стабилизацию температуры внутренней, боковой поверхности резервуара вертикального стального и нефтепродукта.
В зимнее время снижаются температура воздуха и воздействие солнечной радиации, но соответственно снижается и потребность в понижении температуры нефтепродукта и внутренней поверхности резервуара вертикального стального, а значит и в электроэнергии, но полученной электроэнергии должно быть достаточно, чтобы обеспечить заданную стабильную температуру нефтепродукта.
На фиг. 1 представлен резервуар вертикальный стальной с боковой поверхностью 1, крышей 2, на которых расположены солнечные панели 3, По внутренней боковой поверхности резервуара проложена по кольцевой схеме система 4 с хладагентом. Солнечные панели связаны с аккумуляторными батареями 5 и автоматической системой управления (на фигуре не показана),
На фиг. 2 приводится вид сверху крыши резервуара вертикального стального, где показана схема расположения солнечных панелей по сторонам света юг - север, и угол дневной траектории солнца а.
Пример осуществления способа.
На боковой поверхности резервуаров вертикальных стальных 1 и крыше 2 устанавливают солнечные панели 3, по периметру, примерно на угол α≈240° (продолжительность светового дня от восхода до захода солнца в г. Оренбург, 22.06 составляет 16, 42 часа, т.е. около 2/3 суток [Азимут и высота солнца над горизонтом в привязке к координатам и часовым поясам городов - URL: https://planetcalc.ru/ (дата обращения: 01.02.2021). - Текст: электронный.], поэтому принято α=240°) по круговой траектории перемещения солнца, угол максимального подъема солнца должен совпадать с углом примерно 120°, южное направление т.е. с учетом дневной, угловой траектории солнца, максимального охвата по суточному движению солнца. Солнечные панели, соединенные между собой, вырабатывают электрическую энергию. Полученная электроэнергия передается на аккумуляторы 5 и автоматическую систему управления, которая понижает и регулирует температуру хладагента 4. Хладагент понижает и стабилизирует температуру внутренней поверхности резервуаров вертикальных стальных, а также нефтепродукта в заданных пределах (диапазоне), например 7,5°±1°.
При этом уровень нефтепродукта может быть как выше, так и ниже верхнего уровня хладагента. Особенностью является переменный, по траектории движения солнца, угол наклона солнечных панелей 3, обращенного к солнцу, составляющий примерно ϕопт=(ϕmaxmin)/2 (применительно к г. Оренбургу ϕопт=35,5°).

Claims (2)

1. Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных, заключающийся в том, что наружную поверхность резервуаров вертикальных стальных окрашивают в белый цвет, отличающийся тем, что на боковой поверхности и крыше резервуаров вертикальных стальных на угол α, по траектории движения солнца, от восхода до захода солнца монтируют солнечные панели, связанные между собой аккумуляторными батареями и автоматической системой управления, регулирующей температуру хладагента, проложенного по кольцевой схеме по внутренней поверхности стенки резервуаров вертикальных стальных, где они понижают и стабилизируют температуру внутренней поверхности резервуаров вертикальных стальных, а также нефтепродукта в заданных пределах, при этом уровень продукта может быть выше и ниже верхнего уровня кольцевого хладагента.
2. Способ снижения потерь нефтепродуктов по п. 1, отличающийся тем, что солнечные панели имеют переменный угол наклона в вертикальной плоскости, составляющий ϕопт=(ϕmaxmin)/2, где: ϕmax - максимальный угол восхождения солнца по траектории дневного движения, в летнее время, а ϕmin – минимальный, в зимнее время.
RU2021105572A 2021-03-03 2021-03-03 Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных RU2762048C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105572A RU2762048C9 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105572A RU2762048C9 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2762048C1 true RU2762048C1 (ru) 2021-12-15
RU2762048C9 RU2762048C9 (ru) 2022-03-25

Family

ID=79175215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105572A RU2762048C9 (ru) 2021-03-03 2021-03-03 Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762048C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2785874C1 (ru) * 2022-06-24 2022-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для снижения потерь от "малых" дыханий в резервуаре вертикальном стальном

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5424357A (en) * 1977-07-25 1979-02-23 Yoshio Ogawa Prefabrication type insulation apparatus utilizing solar heat
CN103651995A (zh) * 2013-10-15 2014-03-26 哈尔滨商业大学 一种具有光伏发电系统的低温油囤
CN210708964U (zh) * 2019-08-08 2020-06-09 安徽安盛石化设备有限公司 一种大容积储油罐
CN111361872A (zh) * 2018-12-25 2020-07-03 北京启迪清洁能源科技有限公司 一种储罐设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5424357A (en) * 1977-07-25 1979-02-23 Yoshio Ogawa Prefabrication type insulation apparatus utilizing solar heat
CN103651995A (zh) * 2013-10-15 2014-03-26 哈尔滨商业大学 一种具有光伏发电系统的低温油囤
CN111361872A (zh) * 2018-12-25 2020-07-03 北京启迪清洁能源科技有限公司 一种储罐设备
CN210708964U (zh) * 2019-08-08 2020-06-09 安徽安盛石化设备有限公司 一种大容积储油罐

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216027U1 (ru) * 2022-03-01 2023-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для хранения нефтепродуктов
RU2785874C1 (ru) * 2022-06-24 2022-12-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для снижения потерь от "малых" дыханий в резервуаре вертикальном стальном

Also Published As

Publication number Publication date
RU2762048C9 (ru) 2022-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4082080A (en) Energy roof
CN203968803U (zh) 一种光伏农业大棚
ES2575020T3 (es) Invernadero y sistema para generar energia eléctrica y cultivo en invernaderos
CN103842598B (zh) 建筑物
KR102095782B1 (ko) 계절에 따라 자동으로 각도가 조절되는 태양광발전 장치
US11245352B2 (en) Floating photovoltaic module
RU2762048C1 (ru) Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных
US4040566A (en) Pollution-free heating system
Neagoe et al. Thermal load based adaptive tracking for flat plate solar collectors
CN105576531A (zh) 散热效果较好的配电柜
CN105830810A (zh) 双层光伏日光温室
RU2768093C1 (ru) Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных
US2278192A (en) Thermic process
RU216027U1 (ru) Устройство для хранения нефтепродуктов
CN215061757U (zh) 一种集成式路灯
RU219799U1 (ru) Устройство поддержания заданной температуры нефтепродукта для цилиндрического вертикального стального резервуара
CN107769042A (zh) 一种户外变电站箱体
KR102025536B1 (ko) 계절에 따라 자동으로 각도가 조절되는 태양광발전 장치
CN107289972B (zh) 一种倾角传感器温漂测试装置及其测试方法
RU2271502C2 (ru) Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов
WO2008125085A2 (de) Solarkonzentrierende absorber- und speicheranlage
CN104938247A (zh) 一种节能环保的温室大棚
US20230327274A1 (en) Explosion panel having insulation layer whose thickness is adjustable for energy storage system
Setiawan et al. Solar Hybrid Hatching Machine Applying a Thermal Accumulator with a Reflective Array Method
KR101914723B1 (ko) 태양광 전기를 이용한 탱크

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 35-2021 FOR INID CODE(S) (72)

TH4A Reissue of patent specification