Tanques de telhado flutuantessão um componente crucial da indústria de petróleo e gás, projetado para armazenar grandes volumes de petróleo bruto, produtos de petróleo e outros líquidos. Compreender como os tanques flutuantes do telhado funcionam é essencial para garantir armazenamento eficiente e minimizar os riscos ambientais. Neste artigo, nos aprofundaremos na mecânica dos tanques flutuantes e exploraremos sua operação em detalhes.
Anatomia de um tanque de telhado flutuante
Os tanques flutuantes consistem em uma concha de aço cilíndrica com um teto flutuante que repousa na superfície do líquido armazenado. O teto flutuante é normalmente feito de materiais leves, como alumínio ou aço, e é equipado com pontões ou compartimentos para fornecer flutuabilidade. O telhado foi projetado para se mover verticalmente dentro do tanque para acomodar mudanças no volume líquido.
- Princípio de trabalho
A função principal do telhado flutuante é minimizar o espaço de vapor entre a superfície líquida e o teto, reduzindo assim o risco de emissões de vapor e perdas de evaporação. Quando o tanque é preenchido com líquido, o telhado flutuante aumenta, deslocando o vapor e minimizando seu volume. Por outro lado, quando o tanque é esvaziado, o teto flutuante desce, seguindo o nível do líquido.
- Tipos de telhados flutuantes
Existem dois tipos principais de telhados flutuantes: telhados flutuantes externos (EFRs) e telhados flutuantes internos (IFRS). Os EFRs são montados na parte externa da concha do tanque e são comumente usados para armazenar grandes volumes de petróleo e petróleo. Os IFRs, por outro lado, são instalados dentro do tanque e são ideais para armazenar líquidos voláteis e produtos químicos perigosos.
Benefícios de tanques de telhado flutuantes
Controle de vapor: Tanques de telhado flutuantes minimizam as emissões de vapor e as perdas de evaporação, reduzindo a poluição do ar e o impacto ambiental.
Segurança:Ao reduzir o risco de acúmulo de vapor e vapores inflamáveis, os tanques flutuantes do telhado aumentam a segurança dos trabalhadores e das comunidades vizinhas.
Economia de custos: O armazenamento eficiente e controle de vapor fornecidos por tanques flutuantes de telhado podem resultar em uma economia significativa de custos para empresas de petróleo e gás.
Manutenção e inspeção: Manutenção e inspeção regulares são essenciais para garantir o funcionamento adequado dos tanques de telhado flutuantes. Isso inclui verificação de corrosão, inspeção de vedações e pontões e garantir que o telhado opere sem problemas. Além disso, os tanques devem ser equipados com medidas de contenção secundárias para evitar vazamentos e derramamentos.
Os tanques flutuantes do telhado desempenham um papel vital no armazenamento e transporte de petróleo bruto, produtos de petróleo e produtos químicos. Ao entender como esses tanques funcionam e implementando medidas adequadas de manutenção e segurança, as empresas de petróleo e gás podem garantir um armazenamento eficiente, minimizar o impacto ambiental e melhorar a segurança dos trabalhadores e comunidades.
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GneeTanque de armazenamento de oxigênio líquido criogênico
|
TIPO |
VOLUME |
ESPECIFICAÇÃO |
Código de design |
|
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Concha interna |
Casca externa |
|||
|
Vertical |
5 |
φ1400X3672X6 |
φ1900X5115X8 |
ASME/PED |
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Vertical |
φ1400X3672X8 |
φ1900X5115X8 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
10 |
φ1700X4705X6 |
φ2200X6035X8 |
ASME/PED |
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Vertical |
φ1700X4705X10 |
φ2200X6035X8 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
15 |
φ1800X6214X6 |
φ2300X7730X8 |
ASME/PED |
|
Vertical |
φ1800X6214X11 |
φ2300X7730X8 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
20 |
φ2100X6146X7 |
φ2600X7655X8 |
ASME/PED |
|
Vertical |
φ2100X6146X12 |
φ2600X7655X8 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
30 |
φ2100X9046X8 |
φ2600X10605X8 |
ASME/PED |
|
Vertical |
φ2100X9046X14 |
φ2600X10605X8 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
50 |
φ2600X9885X9 |
φ3200X11670X10 |
ASME/PED |
|
Vertical |
φ2600X9885X16 |
φ3200X11670X10 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
100 |
φ3000X14670X11 |
φ3600X16550X14 |
ASME/PED |
|
Vertical |
φ3000X14670X20 |
φ3600X16550X14 |
ASME/PED |
|
|
Vertical |
150 |
φ3200X19308X12 |
φ3800X22000X14 |
ASME/PED |
|
Vertical |
200 |
φ3400X22624X14 |
φ4000X25300X14 |
ASME/PED |
GneeTanque de armazenamento de oxigênio líquido criogênico
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TIPO |
VOLUME |
ESPECIFICAÇÃO |
Código de design |
|
|
Concha interna |
Casca externa |
|||
|
Horizontal |
5 |
φ1400X3672X6 |
φ1900X4802X8 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ1400X3672X8 |
φ1900X4802X8 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
10 |
φ1700X4705X6 |
φ2200X5980X8 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ1700X4705X10 |
φ2200X7210X8 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
15 |
φ1900X5626X6 |
φ2400X7210X8 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ1900X5626X11 |
φ2400X7210X8 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
20 |
φ2100X6146X7 |
φ2600X7310X8 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ2100X6146X12 |
φ2600X7310X8 |
ASME/PED |
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Horizontal |
30 |
φ2100X9046X8 |
φ2600X10200X8 |
ASME/PED |
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Horizontal |
φ2100X9046X12 |
φ2600X10300X8 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
50 |
φ2600X9885X8 |
φ3200X11400X10 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ2600X9885X14 |
φ3200X11275X10 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
100 |
φ3000X14670X10 |
φ3600X16350X12 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
φ3000X14670X16 |
φ3600X16900X12 |
ASME/PED |
|
|
Horizontal |
150 |
φ3200X19308X10 |
φ3800X20700X12 |
ASME/PED |
|
Horizontal |
200 |
φ3400X22624X11 |
φ4000X24500X12 |
ASME/PED |
