Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Потери от испарения при храненииСодержание книги
Поиск на нашем сайте Испарением называется процесс превращения жидкости в пар, происходящий со свободной поверхности жидкости. Потери от испарения происходят главным образом при хранении в резервуарах нефти и легкоиспаряющихся нефтепродуктов, представляющих собой сложные смеси весьма большого числа индивидуальных углеводородных компонентов. В процессе испарения вначале испаряются наиболее легкие фракции, в результате чего жидкая фаза постепенно утяжеляется. В нормальных условиях резервуар представляет собой герметизированный, закрытый сосуд и процессы испарения в нем подчиняются законам испарения в закрытой емкости. Если в закрытом сосуде над поверхностью жидкости имеется свободное пространство, то оно постепенно насыщается парами этой жидкости. Физически происходит так называемый процесс массового обмена между жидкой и паровой фазой, т. е. переход вещества из одной фазы в другую. При переходе вещества из жидкой в паровую фазу происходит испарение и, наоборот, при переходе из паровой фазы в жидкую происходит конденсация. Переход вещества в обеих фазах происходит путем молекулярной и конвективной диффузий (проникновение). При молекулярной диффузии происходит проникновение молекул из жидкости в пар (испарение) или из пара в жидкость (конденсация). При конвективной диффузии происходит перенос движущихся частиц вещества за счет тепловых воздействий. В пределах каждой фазы, где происходит интенсивное перемешивание, перенос вещества осуществляется главным образом за счет конвективной диффузии. Между жидкой и паровой фазами существует пограничный слой, который характеризуется резким изменением концентрации распределяемого вещества. В области пограничного слоя перенос вещества осуществляется одновременно путем конвективной и молекулярной диффузий, причем по мере приближения к поверхности раздела фаз конвективные потоки уменьшаются и возрастает роль молекулярной диффузии. При установившемся процессе на границе раздела фаз наблюдается равновесие между концентрациями обеих фаз. Процесс испарения протекает во времени и поэтому равновесное состояние достигается не сразу, а постепенно. Если испарение протекает в открытом сосуде, когда пары непрерывно и полностью отводятся от поверхности жидкости в окружающую атмосферу, то испарение совершается с постоянной и максимальной скоростью, и, наоборот, в закрытом сосуде (резервуаре) процесс испарения с такой скоростью протекает только в начальный момент, а затем он постепенно замедляется, асимптотически приближаясь к нулю. Скорость испарения — это количество жидкости, испаряющейся за единицу времени; она зависит от ряда факторов. Главным из них является упругость паров, фракционный состав и температурные изменения. Немаловажное значение имеет и площадь испарения, толщина слоя жидкости, величина коэффициента диффузии паров в воздух и другие факторы. Упругость паров нефти и нефтепродуктов (давление насыщенных паров) характеризует наличие в них легкокипящих фракций, потери которых возрастают с увеличением температуры. Упругость паров определяет парциальное давление их в образующейся паровоздушной смеси и, следовательно, концентрацию паров углеводородов в смеси с воздухом. Фракционный состав нефтепродукта характеризует содержание отдельных фракций, обусловливающих температуру начала его кипения. Температура начала кипения — это температура, при которой давление насыщенного пара данной жидкости равно атмосферному; она позволяет оценивать склонность топлива к испарению и, следовательно, к образованию потерь. При хранении легкоиспаряющихся жидкостей в резервуарах различают два основных вида потерь — это потери от так называемых «малых дыханий» и «больших дыханий». Кроме того, имеются потери от «обратного выдоха», и от вентиляции газового пространства резервуаров. Потерями от «малых дыханий» называют потери при неподвижном хранении, возникающие в результате суточных изменений температуры. В дневное время в результате нагрева резервуара и верхнего слоя нефтепродукта увеличивается количество паров и давление в герметичном резервуаре. Когда давление в резервуаре превысит расчетное давление дыхательных клапанов» происходит выпуск через них избытка паров в атмосферу. В ночное, более холодное, время происходит обратный процесс: с понижением температуры наружного воздуха, а соответственно и резервуара происходит частичная конденсация паров, в результате чего давление в газовом пространстве падает, образуется вакуум и при вакууме ниже расчетного входит наружный воздух. Потери от «малых дыханий» еще называют потерями от термического расширения газовоздушной смеси. Аналогичное явление происходит и при изменении барометрического давления воздуха. Потерями от «больших дыхании» называются такие потери, которые происходят при наполнении резервуара, из которого вытесняется паровоздушная смесь. При поступлении в резервуар нефти или нефтепродукта паровоздушная смесь сжимается до давления, соответствующего давлению дыхательных клапанов, затем при повышении этого давления вытесняется наружу — происходит «выдох». Эти потери называют также потерями от вытеснения паров наливаемой жидкостью. Потерями от «обратного выдоха» называются потери от насыщения газового пространства «атмосферных» резервуаров. В процессе откачки в резервуар входит воздух, который, насыщаясь, увеличивает объем паровоздушной смеси; избыток смеси выходит наружу, т. е. происходит дополнительный «обратный выдох». Потерями от вентиляции называются потери, возникающие в результате недостаточной герметичности резервуаров; эти потери делятся на потери от выдувания и от газового сифона. Потери от выдувания происходят в резервуарах с негерметичными крышами, через неплотности которых происходит выдувание паров ветром. Наружный воздух, входя в резервуар через отверстие с наветренной стороны, выходит через другое отверстие с подветренной стороны и уносит с собой пары, т. е. происходит как бы продувка паровоздушного пространства чистым воздухом. Потери от газового сифона происходят в тех случаях, когда один конец трубы соединен с газовым пространством, а другой конец опущен до нижней части резервуара и сообщен с атмосферой, в результате чего паровоздушная смесь выходит из резервуара наружу. Такой газовый сифон может создаться, например, в пенноподводящей трубе, не имеющей герметизирующей мембраны или при нарушении ее плотности. Газовый сифон также образуется в случаях, когда отверстия в крыше резервуара расположены на разных уровнях. В этом случае пары нефтепродуктов, как более тяжелые, выходят наружу через нижнее отверстие, а воздух входит в резервуар через верхнее. Таким образом создается естественная циркуляция воздуха и паров.
Годовые потери бензина от испарения (в т/год) в зависимости от оборачиваемости Таблица 8
Определение фактических потерь нефтепродуктов в резервуарах производятся также путем непосредственных замеров. Количество выходящей из резервуара паровоздушной смеси замеряют газовыми счетчиками, объемную концентрацию — газоанализаторами. В некоторых случаях величину потерь определяют по изменению показателей качества нефтепродуктов в процессе хранения, т. е. изменения фракционного состава, упругости паров, плотности и т. д. Однако широкого применения этот способ не получил вследствие недостаточной его точности. Замерами в типовом наземном стальном резервуаре с бензином объемом 5000 м3 в летнее время в средней зоне были установлены, например, следующие потери: от «малого дыхания» — 100 кг/сут; от «большого дыхания» — 1 кг/м3. Потери при наливе железнодорожных цистерн в среднем составляют в летнее время около 0,4 кг/м3 наливаемого бензина, что равно около 20 кг на одну цистерну объемом 50 м3.
|
||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 2037; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.007 с.) |