Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 281 стр.

UptoLike

Составители: 

280
методы, предупреждающие испарение нефти;
методы, уменьшающие испарение;
методы, основанные на сборе продуктов испарения нефти.
Потери нефтей при хранений их в негерметизированных
резервуарах в большой степени зависят от испаряемости нефтей, то
есть от способности их при данных температуре и давлении
переходить в газообразное состояние. Чем больше в нефти лёгких
фракций, тем больше испаряемость её и тем больше потери лёгких
фракций при всех прочих равных условиях.
Для снижения потерь необходимо поддерживать в резервуаре
давление, превышающее давление насыщенных паров нефти. Этим
методом снижения потерь не всегда можно пользоваться, так как
резервуары большого объёма не рассчитаны на избыточное
давление выше 1962 Н/м
2
. Успешно используется иной путь -
уменьшение или сведение до минимума газового пространства
резервуара. Такое уменьшение газового пространства достигается
при помощи различного рода понтонов, плавающих крыш (рис. 7.7).
Плавающие на поверхности нефти крыши почти полностью
устраняют газовое пространство резервуаров и таким образом
предотвращают потери лёгких фракций нефти от малых и больших
ыханий".
Их изготавливают из металла и пластмасс. Для уплотнения
зазора между крышей и корпусом резервуара и предотвращения тем
самым утечки лёгких фракций делаются специальные затворы из
асбестовой ткани, пропитанной бензостойкой резиной, или из
цветного металла.
Рис. 7.7. Схема резервуара с плавающей
крышей: I - плавающая крыша; 2 - затвор
плавающей крыши; 3 - сифонная трубка для спуска
на дно резервуара скопившейся на крыше воды
Применение плавающих крыш
наиболее эффективно на оперативных
резервуарах, работающих с большим
коэффициентом оборачиваемости, с
частым процессом "наполнение-
опорожнение". Сооружение плавающих
крыш обходится дороже обычных крыш, однако разница в
стоимости погашается в течение одного года экономией потерь
лёгких фракций нефти.
Ливневые воды с поверхности крыши удаляются по
водостокам с обратным сифоном 3 (рис. 7.6), представляющим