Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Заземление резервуаров

Рис. 7. Схема катодной защиты заземленного резервуара Рис. 7. <a href="/info/1448007">Схема катодной защиты</a> заземленного резервуара

Рис. 2. Электрические модели (а) — резервуара, заземленного через сопротивление (6) — движения токов в заземленном резервуаре Рис. 2. <a href="/info/117078">Электрические модели</a> (а) — резервуара, заземленного <a href="/info/1266334">через сопротивление</a> (6) — <a href="/info/637302">движения токов</a> в заземленном резервуаре
    Правильно ли осуществлено заземление резервуаров ( 31 Правил защиты). [c.358]

    Добавление к топливу присадок, повышающих их электропроводимость, не исключает необходимости заземления резервуаров, так как присадки предотвращают только те случаи взрывов от статического электричества, когда причиной служит низкая проводимость топлива . [c.342]

    На рис. 7 приведена схема катодной защиты заземленного резервуара с применением стабилитрона 3 [181. [c.37]

    Профилактические меры от пожаров в кольцевом пространстве резервуаров с плавающими крышами в результате воздействия атмосферного электричества искали и разрабатывали преимущественно эмпирическим путем. Так, было установлено, что усиленное заземление резервуара не Дает положительного эффекта. Основная задача — обеспечение надежного электрического контакта между плавающей крышей и стенкой резервуара над газонепроницаемым уплотнением. Опасность можно полностью устранить, если само уплотнение выполнить из эффективного электропроводящего материала. Однако подходящего материала еще не найдено. Защиту обеспечивают устройством специальных многочисленных контактов и укладкой на плавающую крышу сетки Фарадея. [c.103]

    В резервуарном парке заземляющие устройства (защитного заземления резервуаров, электрооборудования, молниезащиты и защиты от статического электричества) должны быть объединены в единый контур заземления. [c.394]

    Известно, например, что сырые нефти с содержанием воды не способны создавать и аккумулировать заряды статического электричества с большей скоростью, чем утечка зарядов на стенку заземленного резервуара. В резервуарах со стационарной крышей опасные заряды статического электричества возникают при тех- [c.109]

    Для электрохимической защиты резервуарных парков, как правило, применяют катодную защиту внешним током (см. рис. 1, Е). Разумеется, для поддержания защитного потенциала на заземленных резервуарах вынуждены завышать защитную плотность тока в сотни раз. [c.30]

    Целесообразность использования запирающих элементов при катодной защите заземленных резервуаров покажем на примере. [c.38]

    Существующие схемы катодной защиты для заземленного резервуара и резервуара, в котором применено запирающее устройство, показаны на рис. 1, Е и рис. 7. Для указанных выше схем защиты в табл. 8 приведены основные технико-экономические показатели. [c.58]


    Заземление резервуара сводит случай б к случаю а. Однако то обстоятельство, что общая опасность, присущая обоим этим вариантам, не устраняется (не устранен разряд с заряженной жидкости на стенку резервуара), не всегда учитывается должным образом. [c.152]

    Правилами, указаниями и инструкциями запрещается налив нефтепродуктов открытой струей при наливе и сливе предусматривается заземление автоцистерн, соединение проводом рельсов железнодорожных тупиков с системой сливных и наливных труб и заземление их, соединение проводником корпусов судов и плавучих насосных станций с береговыми трубопроводами, заземление резервуаров, понтонов в них и корпусов УДУ и другие меры по отводу статического электричества. [c.207]

    Экспериментальные исследования, проводившиеся фирмой Америкен Ойл [35 ] в связи с частыми взрывами в нефтяной промышленности от статического электричества, ставили своей целью определение воспламеняющей энергии электростатических разрядов, возникающих между заряженной поверхностью диэлектрической жидкости и металлическим электродом, и сравнение энергии этих разрядов с воспламеняющей энергией разрядов между двумя металлическими электродами. Экспериментальная установка изображена на рис. 3-19. В металлический заземленный резервуар, установленный на изоляторах, заливалось трансформаторное масло, имитировавшее нефть. Для искусственного заряжения масла через плоские или кольцевые электроды, расположенные под поверхностью масла, использовался источник постоянного тока с выходным напряжением [c.110]

    Однако имеется очень мало сведений о пиковых значениях тока импульсных коронных разрядов, которые могут возникнуть в больших заземленных резервуарах с горючими смесями. [c.124]

    Профилактику разрядов статического электричества обеспечивают главным образом надежным заземлением резервуаров, других емкостей и соединенных с ними трубопроводов. [c.257]

    На ремонтных и экипировочных стойлах укладываются трубопроводы, через которые отработанное дизельное масло сливается из картеров в заземленные резервуары. Собираются масла в чистую тару раздельно по сортам и маркам. По мере накопления отработанные масла отправляются на регенерацию, которая заключается в очистке от влаги, горючих и механических примесей, а также в удалении кислот, асфальтосмолистых веществ и их смесей. [c.84]

    При перекачках горючего заземление только одного трубопровода, по которому прокачивается горючее, без заземления резервуара не устраняет опасности образования электростатических зарядов на внешней поверхности резервуара. [c.492]

    Лри сливно-наливных операциях электризованной жидкости может происходить следующее если жидкость имеет положительный заряд, то внутренняя стенка приобретает отрицательный заряд, а внешняя — положительный. При заземлении резервуара заряд с внешней стороны резервуара нейтрализуется. Скорость исчезновения оставшихся зарядов зависит от времени релаксации жидкости и, следовательно, от ее электропроводности. На практике при заземлении электрические заряды отводятся из жидкости за время, в 4—5 раз превышающее время релаксации. Так как этот промежуток времени для большинства жидких углеводородов может быть очень значительным (несколько секунд), может создаться взрывоопасная ситуация во время наполнения резервуара, даже если он заземлен. [c.155]

    Не допускается использовать установочные или крепежные болты для присоединения заземляющих проводников. Примеры выполнения заземления резервуаров и общего контура заземления резервуарного парка приведены в приложениях 5.1-5.11. [c.395]

    При периодическом техническом осмотре тщательно осматривают внешние швы резервуаров (не реже одного раза в месяц), особое внимание при этом обращают на вертикальные швы проверяют заземление резервуаров (два раза в год—в летний и зимний периоды) производят нивелировку оснований и фундаментов резервуаров (не реже одного раза в год) очистку резервуаров от остатков и грязи, накапливающихся на дне (один раз в год). [c.108]

    ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В ЗАЗЕМЛЕННЫХ РЕЗЕРВУАРАХ [c.345]

    Потенциал электростатического ноля в газовом пространстве заземленного резервуара при заполнении его наэлектризованным продуктом с плотностью заряда 9 определяют из приведенного выше выражения, учитывающего функции Грина для резервуара соответствующей формы. [c.346]

    Примечание. Добавление присадок, повышающих электропроводи мость топлива, не исключает необходимости заземления резервуаров. [c.206]

    I — подземный резервуар сжиженного газа рабочей емкостью 4,2 м 2 — вертикальный кожухотрубчатый испаритель з — защитные кожухи испарителей 4 — опоры защитных кожухов, укрепленные на крышках горловин в — газовый коллектор в — крышка горловишл соединенного резервуара 7 — железобетонная ограда, шаг между колоннами 2,5 м в1— подземный жидкостный трубопровод, соединяющий 2 подземных резервуара в одну емкость 9 — контур заземления резервуаров. [c.204]

    Экспериментальные исследования, проводившиеся фирмой Америкен Ойл [200] в связи с частыми взрывами в нефтяной промышленности от статического электричества, ставили своей целью определение воспламеняющей энергии электростатических разрядов, возникающих между заряженной поверхностью диэлектрическо жидкости и металлическим электродом, и сравнение энергии этих разрядов с воспламеняющей энергией разрядов между двумя металлическими электродами. Экспериментальная установка изображена на рис. 58. В металлический заземленный резервуар, установленный на изоляторах, заливалось трансформаторное масло, имитировавшее нефть. Для искусственного заряжения масла через плоские или кольцевые электроды, расположенные под поверхностью масла, использовался источник постоянного тока с выходным напряжением до 160 кВ. Над поверхностью масла создавали горючую смесь пропана с воздухом (отделенную от атмосферы полиэтиленовой пленкой). Установка позволяла легко получать положительные или отрицательные поверхностные потенциалы. Металлический шаровой электрод заземлялся через схему измерения заряда в единичном разряде, [c.128]


    Минимальное значение тока коронного разряда, воснламеняю-ш его смесь светильного газа с воздухом, было равно 300 мкА при расстоянии между электродами 2—3 мм, радиус закругления которых был меньше 2,5 мм [228]. Однако имеется очень мало сведений о пиковых значениях тока импульсных коронных разрядов, которые могут возникнуть в больших заземленных резервуарах с горючими смесями. [c.146]

    Воспламенение горючих смесей при переходе от острых электродов к скругленным можно объяснить изменением механизма разряда. Возникающие в этом случае кистевые разряды могут иметь большие пиковые значения токов, которые способны воспламенить взрывчатые среды [198, 229]. Сообщается, что кистевые разряды в заземленном резервуаре поджигали пропановоздушную смесь [229]. На основании этих данных приходится сделать вывод, что даже при таких [c.146]

    Степень электризации. нефтяных топлив зависит от скорости их движения по трубопроводам или рукавам, от материала фильтров, содержания механических примесей и воды, влажности и температуры воздуха и от многих других факторов. Чем выше скорость перекачки топлива, тем больший заряд статического электричества в нем накапливается. Несмотря на небольшую электрическую проводимость нефтяных топлив, образовавшийся заряд статического электричества вскоре после окончания перекачки или заправки рассеивается, т. е. уходит в заземленные стенки емкости. Таким образом, заземление резервуаров, трубопроводов и всей металлической арматуры перекачивающих и запровочных средств помогает быстрому отводу зарядов статического электричества. Но нужно помнить, что даже самое надежное заземление не исключает опасности накопления статического электричества и возможности взрыва при нарушении основных правил безопасной перекачки топлив. Здесь особенно важно придерживаться установленной скорости заправки или перекачки, не допускать заполнения падающей струей, не выбирать произвольно материал для фильтрующих элементов топливных фильтров, ограничить длительность перекачки, производить измерения уровня топлив в резервуарах не ранее, ч-ем через 10—15 мин после окончания перекачки. Соблюдение этих правил при надежном заземлении всех металлических деталей позволяет предотвратить накопление статического электричества и обеспечить необходимую безопасность. [c.90]

    Следует отметить, что присадки, повышающие проводимость-топлив, обеспечивают защиту от разрядов только в тех случаях,, когда низкая проводикость топлива является главной причиной скопления электрических зарядов и, следовательно, добавление к топливу присадки не устраняет необходимости заземления резервуаров. [c.329]

    Иловая яма представляет собой железобетонный, не полностью заземленный резервуар, разделенный железобетонными перегород--ками на три отсека. Перекрытие резервуара в большинстве случаев лредставляет собой железобетонную плиту, покрытую слоем асфальта. [c.250]

    Предотвращение источников зажигания достигается заземлением резервуаров и трубопроводов, молниезащи-той складов, применением искробезопасного инструмента при ремонтных работах, медленным окислением суль- [c.313]

    Дизельное топливо подается в резервуары и поступает из них Б топливные баки тепловоза насосами, которые находятся в отдельном здании. Кроме сливных насосов (не менее двух), в этом же здании устанавливаются экипировочные и вакуумные насосы, топ--ливоподогреватель и сепараторы для очистки дизельного топлива от влаги и механических примесей. У стен здания располагаются вакуум-камера и заземленные резервуары для слива загрязненного и очищенного топлива. [c.79]

    Контур заземления каждого резервуара выполняется горизонтальными заземлителями из полосовой стали сечением 4x40 мм , проложенной в земле на глубине не менее 0,5 м по периметру резервуара в каре на расстоянии 1 м от грунтового фундамента. Контур заземления резервуаров присоединяется к общему контуру заземления лучевыми электродами не менее чем в двух местах с противоположных сторон. [c.394]

    При отсутствии во фланцевых соединениях трубопроводов шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводящими красками, надежное зазегяяекке тр опроводов обеспечивается их присоединением к заземленным резервуарам. [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Заземление резервуаров: [c.94]    [c.309]    [c.171]    [c.29]    [c.238]    [c.335]    [c.94]    [c.152]    [c.193]    [c.309]    [c.389]    [c.409]    [c.417]   
Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки том 7-8 (1968) -- [ c.151 , c.172 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Заземление

Резервуары



© 2025 chem21.info Реклама на сайте