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卧式罐容积标定计算公式

发布时间:2022-03-31 11:04:08 浏览量:207
卧式罐容积标定计算公式

卧式罐容积标定计算公式

油箱容积表不准确的原因?

罐头的质量决定了罐头在使用中的变形程度。

运输储罐在长期运行、温度变化、路面颠簸后,会造成罐体变形。

地面罐埋入地下后,由于地基沉降和道路车辆的滚动,罐体可直接纵向倾斜,罐体横向变形。

还有其他不可预测的变量。

上述情况会导致之前的罐容量表不再准确使用。 油箱容积表需要重新计算。

卧式罐容积标定计算公式

地下储罐

常用的地下储罐有立式筒体和卧式筒体两种。 由于储罐设置在地下,土壤的地质条件、腐蚀性和地下水条件是地下储罐结构设计的主要因素。 要考虑的因素。

①立式圆柱形储罐:地下立式圆柱形储罐的顶、壁、底板通​​常为钢筋混凝土结构。 内侧衬有一层钢板。 这种结构的储罐施工工艺复杂,要求严格,施工周期长,投资大。

②卧式圆柱形储罐:在炼油、石化企业和油库中,常用直埋于地下的卧式圆柱形储罐,多采用普通碳钢板制作。 )便于厂家整体制造、运输和施工。

罐容表的使用条件有哪些?

a) 液位计读数正确:用手测量油箱液位,并与控制台读数进行比较。 如果差值大于2mm,则必须调整液位高度的修正值。

b) 检查液位计液位的稳定性:很少有油箱由于潜水泵等的影响而剧烈晃动。即使同一油箱上的油枪停止加油后,液位仍会继续晃动, 液位稳定时注意换班或收油。

c) 油枪精度校验:检测并记录油枪精度,精度必须在±0.3%以内。

d) 立管制作正确:测油孔/液位计立管应有足够的通风孔,底部不得触底。

e) 管道坡度正常:加油站油罐管道坡度需校核,满足设计要求,防止“液阻”。

f) 截止阀工作正常:截止阀应正常工作,防止出现开关松动的情况。

g) 注意油箱内的气压:卸载或标定时,注意油箱内的气压,防止出现“气阻”,可能导致流量计卸载或流量低 .

h) 标定过程中注意流量:如果流量异常降低(在达到排油底部之前),请注意油箱内压力或流量计过滤器被异物堵塞。

i) 加油站设备运行正常:要求加油站液位计安装在标准、准确、无卡浮等故障; 加气机运行稳定,无异常精度漂移; 加油站数据上传稳定,包括油箱对应的油枪发生变化等; 卸货过程中是否有高水位,设备故障应及时报告公司。

j) 工作流程管理:在日常使用中,注意工作流程的合规性,卸油稳油,加油前完成系统进入。 卸货过程中不建议加油。

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立式圆柱罐全站仪体积外测法:用于立式罐体积校准的全站仪外测法与立式准直仪光学参考线法相同。 即全站仪架设在油箱外的地面上。 首先观察基圆(基圆的半径也需要用环长法求),得到水平距离。 然后沿着立式罐的母线,全站仪上下移动。 转动望远镜,将测距激光点对准其他环板的1/4或3/4,然后测距后记录对应的水平距离,并将每个环板的水平距离观测值与基圆水平距离进行比较 观察值。 由差值可求出径向偏差,可求出立式罐各环板的半径,进而求出容积。

球罐容积全站仪外测方法:在选定位置架设全站仪后,在上、下、左、右四个方向上测量切点,求出球罐之间天顶距的中值。 上切点和下切点。 Z0、中值Hz0和水平角α通过左右水平方向得到。 然后指向全站仪的望远镜方向(Hz0,Z0),测量全站仪到罐壁的斜距L,根据相关公式可以计算出球罐的赤道外半径和垂直外半径。

罐底测量:通常有容积比较法和几何测量法。

容积比较法是将带分度油罐或标准量规的水或液态石油产品注入待检油罐中。 当油箱底部的最高突起刚好被淹没时,油箱底部的容积等于分体油箱的容积。 将被检油箱内的液体体积装入油箱或标准量规中。

第一种方法是当我们有具体的罐容量表数据时,首先新建一个Excel表格文件,将罐厂给出的罐容量表文件复制(或手动输入)到表格中。 配方名称下方的数据为罐高(液位),体积下方的数据为罐容积。

注意下图中箭头所指位置的文字必须是“配方名称”+“卷1”。

下图是某厂家30立方米卧式罐容量表的示例。 当我们为罐容量表制作Excel表格文件时,在“配方名称”下输入的数据是罐容量表的高度,在“体积1”下输入的数据是体积。

输入罐容量表信息后,保存。 然后将表格文件重命名为“tank table1.csv”。 2 号罐命名为“罐容量表 2.csv”,依此类推。 这时系统会提示“如果更改扩展名,文件可能不可用”,我们直接点击确定即可。

然后把文件放到U盘里(注意不要放到U盘的文件夹里,直接放到U盘根目录下就好了。)然后打开电平表主机,插入U盘 插入屏幕后面的 USB 接口。 我们点击主机显示屏上的系统设置-油箱容量管理-选择油箱号-U盘导入油箱容量。

至此,罐容量表的导入就完成了。 如果有多个坦克,其他坦克可以用同样的方式制作。

卧式罐容积标定计算公式

卧式罐容积标定计算公式

储冷罐容积检测

1、冷库形式:双槽、多槽、单槽(隔膜法、长通道隔离、自然分层)

2、温跃层:在冷热水交界处产生一定厚度的相对稳定的温度变化。 由于跃层的真实厚度在蓄冷池中占据了一定的空间体积,直接降低了可蓄冷的水量。 冷库后期,温跃层上升至水池上部,靠近冷水机组的水温逐渐降低,导致冷水机组负荷降低,甚至造成提前停机,降低了冷水机组的负荷。 冷库容量。 相反,在冷萃后期,温跃层下降到池底,进入冷水取水口,导致冷水温度升高,影响用户水温。

3. Fr = 惯性力/浮力:

Fr≤1,保持重力流,保持稳定的水温分层;

1﹤Fr<2重力流仍可发生,但不稳定;

Fr≥2以惯性流为主,破坏水温分层。

4、分层蓄冷:环境将热量传递给蓄冷罐内的水,温水通过蓄冷罐壁将热量传递给冷水,温水通过温跃层将热量传递给冷水层 层,温水层因流动扰动与冷水层进行质量交换,产生高热交换。 直径比H/D:在2-4之间,冷库效率高。

5、开放式冷库容积检测:(注意走线、室外管线布置、埋地管沟;水系统液位1.2m)

结构体:

1)罐体为圆柱形钢制容器。 圆顶采用球冠。

2)罐底由钢板拼装而成,罐底中间的钢板为中板,四周的钢板为边板。

3)罐壁由多圈钢板焊接而成。 罐壁需要使用套筒式罐壁板。

4)罐体顶部有若干扇形板焊接在一起,形成一个球冠。 罐顶内侧采用扁钢制作,各扇形板之间采用搭接焊缝。 整个罐顶顶部的角钢圈与罐壁(或锁)焊接成一体。

6、密闭冷库容积检测:

测温:每个测温套内有两组测温元件,一组备用,一组备用(如图)。 发生故障时,只需调换接线端子处的接线,备用即可投入使用,简单方便。 . 即使两者都磨损了,也只需将温度传感器从外壳中取出并更换即可。 不影响其他测温点的正常使用,更不影响压力罐的正常使用。

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