商业油库设计

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成品油库设计细则

成品油库设计细则

⑦闪点
油品的闪点系指该油品在标准条件下加热,在大气压下,油品的蒸汽与周
围空气形成混合物,当有火焰接近时即行闪火并立即熄灭的最低温度。闪点是
表明油品的火灾危险性。
⑧燃点及自燃点
燃点及自燃点鉴别油品的发火,燃烧性能的重要指标。
燃点是指油品在一定的标准条件下加热,当达到某一温度时,若与火焰接
近,即发火燃烧,且着火的时间不少于 5 分钟时的最低温度,称做燃点。
范》中,石油库的等级划分见表 2.1
表 2.1
等级
石油库总容量 TV(m3)
一级
100000≤TV
二级
30000≤TV<100000
三级
10000≤TV<30000
四级
1000≤TV<10000
五级
TV<1000

1.表中总容量 TV 是指油罐容量和桶装油品设计存放量之总和,不包括零位 罐和放空罐的容量。
周转系数 = 某种油品的年度周转额 储油设备容量
显然,周转系数愈大,说明设备利用效率愈高,油品储运经营费用也愈 低,一般情况下,我国商业油库,轻质油周转系数为 8,重油和润滑油为 5.
综上所述可用周转系数来计算各种油品所需容量(V)
某种油品的年度周转额 V= 某种油品的周转系数
对于用铁路油槽车收发的油库的容量可根据每一种油品的最高月销售 量,并考虑到油库的时间及运输、销售间可能发生的不均衡现象而确定的。一
害更为严重。
油品中含硫及某些有机酸也会引起对金属容器及管路的腐蚀,所以我们应
采取相应的安全、保护措施。
所以综上所述,可见我们了解和掌握油品的物理化学性质,对于成品油库
的正确设计,确保安全、经济、保质、保量的完成油库的设计任务具有重要的

国家成品油库建设标准

国家成品油库建设标准

国家成品油库建设标准国家成品油库建设标准是指在我国成品油库建设过程中,需要遵循的一系列规范和要求。

成品油库是存储和分销各类成品油产品的重要设施,其建设标准直接关系到成品油生产、储存和运输的安全和效率。

因此,严格遵循国家成品油库建设标准,对于确保成品油行业的正常运转和安全生产具有重要意义。

首先,国家成品油库建设标准对成品油库的选址提出了明确要求。

成品油库应远离居民区、交通要道和易燃易爆场所,周围环境应平整、无积水,地质条件应稳定,以确保成品油库的安全性和稳定性。

其次,成品油库的建设应符合国家相关的建筑设计标准和消防安全标准,建筑结构应牢固耐用,消防设施应齐全有效,以应对可能发生的火灾和其他突发事件。

除此之外,国家成品油库建设标准还对成品油库的设施和设备提出了详细要求。

成品油库应配备先进的储油罐、输油管道、泄油防护设施等设备,以确保成品油的储存和运输安全可靠。

同时,成品油库内部应设置严格的安全防护措施和作业规程,对成品油的储存、装卸和运输过程进行严格管理,避免发生安全事故。

另外,国家成品油库建设标准还对成品油库的环境保护提出了要求。

成品油库建设应符合国家环保法律法规,采取有效的环保措施,减少对周围环境的影响,保护当地生态环境。

成品油库建设过程中,应合理规划排水系统,防止污染物外泄,确保周围水源和土壤的安全。

综上所述,国家成品油库建设标准是成品油库建设过程中必须遵循的一系列规范和要求,其目的在于确保成品油库的安全、高效运转,保障成品油行业的正常发展和生产秩序。

只有严格按照国家成品油库建设标准进行规范建设,才能有效防范和减少成品油库事故的发生,保障人民生命财产安全,促进成品油行业的可持续发展。

石油库设计规范

石油库设计规范

中华人民共和国国家标准石油库设计规范Code for design of oil depotGB 50074-2002条文说明1 总则本条规定了设计石油库应遵循的原则要求。

石油库属爆炸和火灾危险性设施,所以必须做到安全可靠。

技术先进是安全的有效保证,在保证安全的前提下也要兼顾经济效益。

本条提出的各项要求是对石油库设计提出的原则要求。

设计单位和具体设计人员在设计石油库时,应严格执行本规范的具体规定,采取各种有效措施,达到条文中提出的要求。

本条规定了《石油库设计规范》的适用范围和不适用范围。

1 本次修订对《石油库设计规范》的适用范围做了如下改变:1)增加了“改建石油库”的设计,也应遵循本规范的规定;2)把总容量小于500m3的小型石油库纳入到本规范适用范围之中。

2 与1984年版《石油库设计规范》相比,本规范不适用范围有如下变化:1)取消了使用期限少于5年的临时性石油库和生产装置内部的储油设施的设计不适用范围的规定;2)增加了石油化工厂厂区内、长距离输油管道和油气田油品储运设施的设计为不适用范围。

3 上述变化有以下情况或理由。

l)建设部关于本次对《石油库设计规范》、《小型石油库及汽车加油站设计规范》的修订文件中,同意把小型石油库的有关内容并入《石油库设计规范》中,这样既完善了《石油库设计规范》标准的内容,方便使用,也避免了大小油库两个标准的不协调、不一致之处;2)使石油库改建部分工程也有规范可以遵循;3)相关部门或行业的标准逐步健全,使得这些部门和行业的工程建设有了可遵循的国家标准规范。

这样,石油化工厂厂区内、长距离输油管道和油气田的油品储运设施的设计不再使用本规范;4)出于对安全的考虑,使用期限少于5年的临时性石油库也应该受标准规范的制约;5)本规范己不再适用于石油化工厂厂区内油品储运设施的设计,生产装置内部储油设施的设计使用规范的问题己不是本规范应该提及的问题了。

这一条规定有两方面的含义:其一,《石油库设计规范》是专业性技术规范,其适用范围和它规定的技术内容,就是针对石油库设计而制定的,因此设计石油库应该执行《石油库设计规范》的规定。

油库课程设计

油库课程设计

重庆科技学院《油气储存技术与管理》课程设计报告学院:__石油与天然气___ 专业班级:油储08学生姓名: xxxx 学号: 20084xxxxxx设计地点(单位)___经管大楼E406__ __ ________ __设计题目:__南京某商业油库设计_____ ______ _____完成日期: 2011年 7月 1日指导教师评语: ______________________ _________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________ __________ _成绩(五级记分制):______ __________指导教师(签字):________ ________摘要油库储存技术与管理课程设计运用了油库设计与管理课程的相应理论和油库设计规范进行设计,通过这个课程设计可以掌握油库设计流程和要点,能够正确地进行油库平面分区布置和库内工艺流程设计,为以后的工作打好基础。

根据设计任务书所给数据可知,一共有6种油品,分别为90#汽油、93#汽油、-10#柴油、-35#柴油、重柴油和燃料油。

本课程设计要求进行南京某商业油库的总平面布置工艺计算,轻、粘油铁、水路装、卸油工艺计算,以及轻、粘油发油计算等。

关键词:油库储油区装卸区目录摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 经营品种、相对密度、年周转额、油品粘度 (1)1.2 油品收发量及其方式 (1)1.3 油库库址及周围环境 (1)1.4 南京地区历年统计的自然条件 (1)2 储油区相关工艺 (2)2.1周转系数法试算库容 (2)2.2 油罐分组 (3)2.3 确定每组油品的油罐个数和油罐形式 (3)2.4 罐区的布置 (5)2.4.1 汽油罐区面积 (5)2.4.2柴油罐区面积 (5)2.4.3粘油罐区面积 (6)2.5防火堤高度的确定 (6)2.5.1《石油库设计规范》GB 50074-2002中有关规定 (6)2.5.2汽油罐区的防火堤高 (6)2.5.3柴油罐区防火堤的高度 (6)2.5.4粘油罐区防火堤的高度 (6)3 轻、粘油铁路装卸油工艺计算 (7)3.1《石油库设计规范》GB 50074-2002中有关规定 (7)3.2每种油品鹤管数的确定和总油罐车数 (7)3.2.1根据作业量确定每天到库的车位数 (7)3.2.2按机车牵引定数确定最大车位数 (7)3.3装卸作用线长度 (8)3.4栈桥长度 (8)4 水路装卸油工艺计算 (9)4.1《石油库设计规范》GB 50074-2002中有关规定 (9)4.2码头泊位数的确定 (9)4.3码头处最低深度 (10)4.4油码头选择及泊位的长度 (10)5 轻粘油公路发油工艺计算 (11)5.1《石油库设计规范》GB 50074-2002中有关规定 (11)5.2鹤管数的确定 (11)5.3汽车油罐车装卸台 (12)6 桶装作业工艺流程 (12)6.1《石油库设计规范》GB 50074-2002中有关规定 (12)6.2灌油栓数目的确定 (12)6.3桶装仓库的面积 (13)7 热力计算 (13)7.1 油罐周围介质温度 (13)7.2 油罐总传热系数 (14)7.3 加热油品所需的总热量 (15)7.4 蒸汽经加热器至油品总传热系数 (15)7.5 加热器面积 (19)7.6 油罐加热器的结构、特点及选型 (19)7.6.1 全面加热器的分类及其特点 (20)8 水力计算 (20)8.1 基本参数的计算 (20)8.2 计算长度的确定 (21)8.2.1 收油管道长度 (21)8.2.2 发油管路长度 (21)8.3 铁路轻油收油系统的水力计算 (22)8.3.1 收油管径的确定 (22)8.3.2 排出管直径的确定 (23)8.3.3 摩阻的计算 (23)8.4 水路发油系统管径确定 (26)8.4.1吸入管内径 (26)8.4.2 排出管直径的确定 (26)8.4.3 摩阻的计算 (26)8.5公路发油系统管径确定 (28)8.5.1 管内径的确定 (28)8.5.2 摩阻的计算 (28)9 结论 (30)参考文献 (31)1 绪论1.1 经营品种、相对密度、年周转额、油品粘度表1.1 经营品种、相对密度、年周转额、油品粘度1.2 油品收发量及其方式1.3 油库库址及周围环境南京油库库址位于南京市东北栖霞山区,北临长江,逆江而上可至南京及内陆通航地区,顺江而下可至上海及沿海之岸,南面与炼厂相邻,并有巴栖公路通至南京市,铁路也可由南面沪宁线楼霞山东山引入库内,东面为长春巷的农田,西南处于刘家港丘陵,库内有两条山垅,北高南低。

油库工艺设计资料

油库工艺设计资料

油库工艺设计资料摘要油库是接收、储存、发放石油或石油产品的独立企业或单位。

它是协调原油生产、原油加工、成品油供应及运输的纽带,是国家石油储备和供应的基地,也是我国现代化建设和军队后勤建设的重要组成部分。

它对于保障国防和促进国民经济高速发展具有相当重要的意义。

由于石油工业的快速进步和石油战略地位的不断提高,油库的建设也越来越重要。

本设计将根据设计任务书,在B油田联合站附近拟建一座原油库,以便联合站净化油经其中转到相向的外输首站及炼油厂。

在综合运用所学的专业知识的前提下,查阅了有关原油库各操作单元设计和计算的规范及文献。

本设计阐述了设计思路和相关理论,介绍了主要运用到的计算公式、计算结果;详细说明了原油库各操作单元的计算过程,并设计了该油库的总平面布置图和工艺流程图。

本设计主要包括总平面布置、工艺流程及消防系统设计和计算、自动化控制概念设计等方面。

本油库的总平面布置符合有关规范规定,工艺设计合理、且完全满足任务书规定的收发油及储存作业要求。

关键词:原油库;工艺设计;平面布置;设备;油田ABSTRACTOil depot is an independent enterprise or company to receive, store and distribute petroleum or petroleum products. It is a link to coordinate the production and processing of crude oil, and the supply and transportation of petroleum products. It is a base of the national oil reserves and supply. It is as well as an important component part of the national modernization and army logistic construction. It has an important significance to guarantee the safety of national defense and promote the rapid development of national economy.With the rapidly progressing of oil industry and the rising of the strategic petroleum status, the construction of oil depot is also becoming increasingly important. According to the design task, a crude oil depot B nearby a combined station is being to be constructed. So that the purified commercial crude oils can be transported out of the depot B to the terminal station and a refinery locating at the opposite direction. Under the condition of comprehensively using the professional knowledge, the related criteria and references on the design and calculation of each operation unit for the crude oil depot were studied. This design mainly expounds the design thinking, related theories, and introduces the main calculation formula and results, and describes in detail the calculation steps of each operation unit, and presents the overall plane layout and process flow diagram. This design mainly includes the design of overall plane layout, process flow and fire fighting system design and calculation, and the concept design of automate control system. The overall plane layout meets the prescription of related criteria, the process flow design is reasonable and completely meets the requirements of the receive, distribution and storage operation demanded by the job specification.Keywords: crude oil depot; process design; overall plane layout; equipment; oilfield目录1 绪论 (1)1.1设计的背景及目的 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.3设计原始数据 (2)1.4设计要求 (2)1.5设计过程 (3)1.5.1 总平面布置 (3)1.5.2 工艺流程设计 (3)1.5.3 加热系统设计 (4)1.5.4 消防系统设计 (4)1.5.5 自动化控制概念设计 (4)1.5.6 设计基础数据 (4)2 总平面布置 (6)2.1油库容量 (6)2.2油库的分级和分区 (7)2.3储油区 (8)2.4装卸区 (11)2.5辅助生产区 (11)2.6行政管理区 (11)2.7污水处理设备 (12)2.8库内道路 (12)3 工艺流程设计与计算 (13)3.1工艺流程设计 (13)3.1.1 水力部分 (14)3.1.2 泵房工艺流程 (16)3.2水力计算 (17)3.2.1 经济流速 (17)3.2.2 任务输量 (18)3.2.3 管径 (18)3.2.4 实际流速 (19)3.2.5 沿程摩阻 (19)3.2.6 局部摩阻 (21)3.2.7 总水力摩阻 (21)3.3泵房工艺计算 (21)3.3.1 泵的流量 (22)3.3.2 泵的扬程 (22)3.3.3 校核泵与管路的工作点 (22)3.3.4 泵的允许吸入高度 (23)3.3.5 泵的允许安装高度 (23)4 热力系统设计与计算 (24)4.1加热系统设计 (24)4.2热力计算 (26)4.2.1 油罐周围介质温度 (26)4.2.2 油罐总传热系数 (26)4.2.3 加热油品所需的总热量 (27)4.2.4 蒸汽经加热器至油品总传热系数 (28)4.2.5 加热器面积 (30)4.2.6 蒸汽消耗量 (31)5 消防系统设计与计算 (31)5.1消防系统设计 (31)5.1.1 基本参数的设定 (32)5.1.2 清水系统设计 (34)5.1.3 泡沫系统设计 (34)5.2消防系统计算 (35)5.2.1 空气泡沫灭火系统的基本参数 (35)5.2.2 清水系统 (37)5.2.3 泡沫系统 (40)6 自动化控制概念设计 (43)6.1自动化控制的概念和发展状况 (43)6.2自动化控制的发展趋势 (45)6.3自动化系统的主要类型 (46)6.4压力的测量和控制 (47)6.5流量的测量和控制 (48)6.6温度的测量和控制 (48)6.7液位的测量和控制 (49)6.8含水分析及密度的测量和控制 (49)6.9静电的测量和控制 (50)6.10机泵自动化 (50)7 结论及建议 (52)7.1结论 (52)7.2建议 (53)致谢 (54)参考文献 (55)附录 (56)1 绪论1.1 设计的背景及目的油库是接收、储存、发放石油或石油产品的企业或单位。

石油储罐区钢储罐基础设计探析

石油储罐区钢储罐基础设计探析

石油储罐区钢储罐基础设计探析钢储罐用以储存原油、中间产品油和成品油等石油化工产品;罐基础是指将罐体及罐内介质的重量传到地基持力层上的部分。

本文以内蒙古某原油商业储备库的石油罐区钢储罐基础设计为研究对象,结合工程案例,对钢储罐基础设计中遇到的问题与矛盾进行了分析与探讨。

标签:钢储罐基础;混凝土环墙;计算;构造;材料一、工程概况内蒙古某能源集团公司新建30000m3成品油库,本文仅以其中一个5000m3柴油钢储罐基础为研究对象。

钢储罐罐底直径22.85m,高度为12.68m,设备满水总重量为424吨。

本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计分组为第一组;拟建场地为II类场地,结构设计使用年限为50年,地基基础的设计等级为丙级。

本工程场地标准冻深为2.50m,在该场地内未遇见地下水,本工程采用钢筋混凝土环墙式罐基础。

场地地层结构及岩性特征如下:①人工填土:杂色,0.7-1.0m。

②淤泥质粘土:灰黑色,层厚0.5-0.8m,地基承载力特征值为90kPa。

③中砂:黄褐色,层厚0.6-0.9m,地基承载力特征值为170kPa。

④角砾:黄褐色,层厚2.9-3.8m,地基承载力特征值为230kPa。

⑤全风化泥岩:黑褐,灰褐,灰绿色,未揭穿,地基承载力特征值为280kPa。

本工程持力层采用④角砾层,地基承载力特征值为230Kpa。

二、环墙式罐基础分析与计算1.环墙式罐基础等截面的宽度按下式计算式中:b——环墙宽度,m;gk——罐壁底端传至环墙顶端的线分布荷载标准值,KN/m;β——罐壁伸入环墙顶面宽度系数;可取0.4~0.6,宜取0.5;γc——环墙的重度,KN/m3;γL——罐内使用阶段储存介质的重度,KN/m3;γm——环墙内各层的平均重度,KN/m3;hL——环墙顶面至罐内最高储液面高度,m;h——环墙高度,m.2.环墙单位高环向设计值按下式计算式中:Ft——环墙单位高环向设计值宽度,KN/m;γQW和γQm——分别为水和环墙内各层自重分项系数,γQW可取1.1,γQm 可取1.0;γW和γm——分别为水的重度和环墙内各层的平均重度,KN/m3;γW可取9.8,γQm可取18.0;hW——环墙顶面至罐内最高储水面高度,m;K——侧压力系数,一般地基可取0.33;软土地基可取0.5;R——环墙中心线半径,m.3.环墙单位高环向钢筋的截面面积按下式计算式中:AS——环墙单位高环向钢筋的截面面积,mm2;γ0——重要性系数,取1.0;fy——普通钢筋的抗拉强度设计值,KN/mm2;4.地基承载计算4.1罐基础底面处压力的确定,对于天然地基或处理后的地基,应符合下式要求:≤式中:pK——相当于荷载效应标准组合时,基础底面的平均压力值,KN/m2;fa——修正后的地基承载力特征值,KN/m2.4.2罐基础底面处的平均压力设计值可作为轴心荷载考虑,按下式计算:式中:FK——相当于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值,KN;GK——基础自重和基础上的土重,KN;A——罐基础底面面积,m2.5.罐基础地基变形计算本工程地基基础的设计等级为丙级,地基土均匀且无软弱下卧层故根据《石油化工钢储罐地基与基础设计规范》可不做地基变形计算。

油库设计与管理


通常,在我国新设计的商业油库中,对一、二级油库的
K值取1~3,三级及以下油库K值取4~8。上述取值偏于保守, 即储油设备的利用率较低、库容较大、基建投资大、投资回收 年限长。K值的大小应根据建库指令或项目建议书要求与建库 单位协商确定。
2、油罐利用系数
油罐的储存容量 油罐的名义容量
在《石油化工企业储运系统罐区设计规范》SH 3007中,
G:该种油品的年周转额,t;
ρ:该种油品的密度,t/m3;
K:该种油品的周转系数;
η:油罐利用系数。
1、周转系数
所谓周转系数,就是指某种油品的储油设备在
一年内可被周转使用的次数。 即:
某油品的年周转量 周转系数 储油设备有效容量
周转系数越大,储油设备的利用率则越高,
其储油成本也越低。
周转系数的确定很困难,它和油库的类型、业务性质、 国民经济发展趋势、交通运输条件、油品市场变化规律等因素 有着密切的关系,不能用公式简单计算出来或简单地指定个数 字范围。
二、储存天数法
GN Vs t
式中: Vs:油品的设计容量,m3; G:油品的年周转量,t; N:油品的储存天数; ρ:油品储存温度下的密度,t/m3; η:油罐的利用系数; t :油品的年操作天数。
对油罐的储存系数作规定如下: 固定顶罐:罐容<1000m3时,η=0.85;罐容≥1000m3
时,η=0.90。
浮顶罐和内浮顶罐: η=0.90。 球罐和卧罐: η=0.90。
油罐容量在使用上可分为下面三种情况:
( 1 )名义容量(公称容量、计算容量、理论容量):
(2)储存容量:
(3)作业容量:
课程负责人:张金亮
化工学院油气储运教研室

全国其他较大商业油库统计

全国其他较大商业油库统计1、上海油库上海东方储罐有限公司由中国中化集团公司、上海高桥石油化工公司、香港立丰实业有限公司等共同投资,总投资3750万美元,92年3月正式营运。

一流的设施适应的需求大小储罐54座,总容量222000立方米,500-35000MT 的配套石化码头。

中石油与上海方面密切配合,建设目前中国最大规模的石油仓储基地,上海洋山港巨型石油仓储基地。

规划中的仓储基地位于上海南端的长江口,是上海庞大的洋山港港口及码头发展计划的一部分,预计建成后的总储存量超过100万立方米。

该工程预计将于今年年中展开,工期两年,2007年投入使用。

首期工程为40万立方米。

洋山港石油仓储基地是一个纯商业的石油基地,主要用于存储燃料油,而不是原油。

未来投入使用后,油库的来源将是多元化的。

合资公司的注册资本1935万美元,总投资额4839万美元(约合人民币近4亿元)。

2、广东省油库华南地区目前最大的原油储存中转基地——茂名石化公司北山岭60万吨原油库,目前在湛江港正式投入使用,该油库由中石油燃料股份有限公司所有,油库库容达到94.5万立方米,将用于燃油发电和燃料油的储存这是中石油在中国沿海投资建设的最大油库,属国家一级燃料油中转库,设计年周转能力800万吨以上。

该油库的二期工程计划将再建3座10万立方米的储油罐,使湛江燃油油库的总储量达到124.5万立方米深圳市光滙石油化工股份有限公司,是光滙集团投资创建的大型石化企业,主要经营石油产品的仓储、码头装卸、海陆运输、油品批发销售及加油站网络开发等业务,是目前深圳市最大的民营石油企业。

公司现拥有一期、二期库容为40万立方米的成品油油库和相配套的华南地区吞吐能力最大的10万吨级石油化工专用码头。

目前正在进行三期60万立方米的油库扩建工程。

经过多年的悉心经营,已经逐步发展成为深圳乃至广东以及东南亚地区库容规模大、吞吐能力强、设备先进、配套完善的油品储运基地。

广东油库:珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司成立于2001年,库区已建成储罐有:1,500立方米储罐10个,2000立方米储罐7个(其中2个为不锈钢储罐),3,000立方米储罐6个,4,000立方米储罐4个(其中1个为不锈钢储罐),5,000立方米储罐11个,10,000立方米储罐1个,15,000立方米储罐1个,21000立方米储罐2个,37,000立方米储罐2个,43,000立方米储罐2个,公司总占地面积13万多平方米。

油库建设标准

油库建设标准
油库是储存石油和石油制品的重要设施,其建设标准直接关系到石油储存安全和运营效率。

在油库建设过程中,需要严格按照相关标准和规范进行设计、施工和运营,以确保油库的安全性和可靠性。

首先,油库的选址和规划是至关重要的。

选址应远离居民区、水源地和环境敏感区,规划应考虑到周边环境和交通便利性,确保油库的安全和便捷运输。

同时,油库的规划应考虑到未来的扩建和改造,以适应市场需求和技术发展。

其次,油库的设计和建设需要符合相关的技术标准和规范。

包括油罐的选材、结构设计、防火防爆措施、泄漏监测系统等方面,都需要严格按照国家标准进行设计和施工。

同时,油库的设施设备也需要符合相关的安全标准,确保设备的可靠性和安全性。

另外,油库的运营管理也是至关重要的。

运营管理应严格按照相关的操作规程和安全管理制度进行,确保油库的日常运营安全。

同时,定期进行设施设备的检修和维护,保障设备的正常运行和安全性。

此外,油库的环境保护和安全管理也是不可忽视的。

油库的建设应符合环保要求,采取有效的污染防控措施,确保油库建设和运营对周边环境的影响最小化。

同时,加强安全管理,建立健全的安全管理制度和应急预案,提高油库的应急处置能力。

总的来说,油库建设标准是保障油库安全和可靠运行的重要基础。

只有严格按照相关标准和规范进行设计、建设和运营管理,才能确保油库的安全性和可靠性。

希望相关部门和企业能够高度重视油库建设标准,确保油库的安全运营,为石油储存和运输提供可靠保障。

油库储存与工艺设计

油库储存与工艺设计摘要:中国成品油市场一直处于供过于求的状态,成品油储备的快速扩张和增长已成为稳定成品油过剩的主要手段。

中国成品油仓库建设继续稳步增长。

因此,改进油库工艺设计是保证油库经济运行、高效安全的重要手段之一。

本文详细介绍了储油流程的设计。

关键词:油库;储存过程;设计目前,我国油库技术相对成熟,因此,随着我国对油库建设的环保和安全要求越来越高,新的设备和人工成本、供油和控制技术也逐渐引入。

借助新技术为油库的发展注入活力,设计师们错过了油库设计中需要关注的细节。

一、工艺流程(1)成品油储存流程和原油储存流程相对简单。

工艺设计主要关注泵匹配、油品进出口、计量、节能、生产工艺及安全生产合理性。

没有独立的注油系统、油混合和油加热。

在当前石油仓库的设计和运营中,其流程分为集中阀组流程和主管支管流程。

大多数中小型油库采用干管支线工艺,具有节省工程投资、占地少的优点。

集中阀组流程现在在一些石油仓库和工厂中很常见。

商业石油仓库建于20世纪90年代。

这一优势在于该工艺的灵活性,但其工程投资高于前者,尤其是对于大型原油仓库。

(2)满足商业用户的临时周转和批量储存大多数储罐可适用于不同的油品并确保其质量。

因此,其工艺流程比其他类型的油库更加复杂,尤其是管道清洗系统与其他类型的油库完全不同。

同时,由于其功能定位,工艺电流只能用于集中阀组工艺。

此外,在设计商业授权流程时,无需考虑独立的注油系统、脱水和油混合。

(3)企业生产自用仓库的工艺流程与营业执照、储备仓库的工艺流程不同,企业生产自用的工艺流程差异较大。

销售公司的石油储存、成品油储存和炼油厂原油储存是公司生产和自用储存设施的一部分。

在设计成品油和原油仓库的工艺时,必须考虑以下因素:泵匹配、油品进出口、油品混合、油品加热、油品浇注、脱水、计量、生产可行性和安全性。

销售公司的油品仓库,品种一般固定,油品主要以小批量销售或分批发货为主。

因此,工艺设计只考虑了通常的生产要求,如加热、罐浇注和某些石油产品的脱水,这是石油脂最简单的工艺。

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课程设计报告院(系):石油与天然气工程学院专业班级: 油气储运学生姓名: 学号:设计地点(单位)____________设计题目:__ 南京某商业油库设计_________完成日期:指导教师评语: ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________ __________ _成绩(五级记分制):______ __________指导教师(签字):________ ________摘要南京某商业油库设计,主要内容有:(1)完成该商业油库的工艺计算(总平面布置工艺计算,轻、粘油铁、水路装、卸油工艺计算,轻、粘油公路发油工艺计算)和储油罐、泵等设备的选型;(2)消防系统工艺计算等;(3)根据计算结果和《石油库设计规范》完成该商业油库总平面图、总流程图、泵房安装图。

要求各图符合规范规定,合理地确定库(站)内各项设施(罐区、泵房等)的位置,主要油气的流向、可能完成的作业合理,以保证库(站)有一个安全的环境,使得油品的储存、输转及收发作业能够顺利进行。

(4)编写设计说明书。

说明各工艺计算、设施选择和布置的依据、特点。

该课题需要计算机一台,配备相应Autocad软件;绘图桌、板;关键词:油库计算布置画图1 基础数据和资料设计基础资料南京油库每年由铁路运进90#汽油和93#汽油各18万吨,输油管运进-10#柴油15万吨,-35#柴油14万吨。

汽油由输油管外运,柴油50%水运,30%油槽车外运,20%桶装。

铁路运进重柴油10万吨,燃料油8万吨,全部输油管外运。

库址及周围环境南京油库库址位于南京市东北栖霞山区,北临长江,逆江而上可至南京及内陆通航地区,顺江而下可至上海及沿海之岸,南面与炼厂相邻,并有巴栖公路通至南京市,铁路也可由南面沪宁线楼霞山东山引入库内,东面为长春巷的农田,西南处于刘家港丘陵,库内有两条山垅,北高南低。

南京地区历年统计的自然条件2 设计内容及要求完成该商业油库的工艺计算(总平面布置工艺计算,轻、粘油铁、水路装、卸油工艺计算,轻、粘油公路发油工艺计算)和储油罐、泵等设备的选型.3 数据处理 确定库容ρηK Gs =V 式中 V s ——某种油品的设计容量,m 3; G ——该种油品的年周转额,t ; ρ——该种油品的密度,t/m 3;K ——该种油品的周转系数。

对一、二级油库采用K=1~3;三级及其以下油库采用K=4~8;η——油罐利用系数,一般,轻油取η=;重油取η=。

3.1.1由公式可知,在其余条件不变的情况下,K 值越大, V s 越小,故令K 值取8,则90#汽油 344109.235.9072.081018V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 93#汽油 344109.235.9072.081018V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη-10#柴油 3441035.25.9084.081015V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη -35#柴油 3441022.25.9083.081014V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 重柴油 3441055.15.9085.081010V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 燃料油 3441024.15.9085.08108V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 油库总库容(燃料油)(重柴油)柴油)(柴油)(汽油汽油s s s s s V V V V V V +++++=--####3510)(93)(90s TV34m 104.215.512.225.329.239.23⨯+++++=)(34104.913m ⨯=如表1,由于在K 值取8时油库总库容TV 仍大于100000m 3,所以该油库一定为一级油库。

3.1.2而一级油库K 取3,计算各油品的库容如下:90#汽油 3441077.85.9072.031018V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη选两个500003m 浮船式内浮顶罐。

93#汽油 3441077.85.9072.031018V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 选两个500003m 浮船式内浮顶罐。

-10#柴油 344107.265.9084.031015V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 选三个300003m 拱顶罐。

-35#柴油 344102.955.9083.031014V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 选两个300003m 拱顶罐。

重柴油 3441013.45.9085.031010V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 选两个300003m 拱顶顶罐。

燃料油 344101.335.9085.03108V m K G s ⨯=⨯⨯⨯==ρη 选两个200003m 拱顶罐。

油库总库容(燃料油)(重柴油)柴油)(柴油)(汽油汽油s s s s s V V V V V V +++++=--####3510)(93)(90s TV 34m 101.333.142.957.267.787.78⨯+++++=)(34107.137m ⨯=表六 国内浮顶油罐技术数据油罐分组表七 油品火灾危险性分类及分组类别 油品闪电F t(℃) 油品 组别 备注甲 F t <28 90#、93#汽油燃一组表中燃一组为轻油,其他为黏油乙A 28≤F t <45B 45≤F t <60 -10#柴油、-35#柴油燃四组 丙A 60≤F t ≤120 重柴油、燃料油燃五组BF t >120分组:90#汽油为一组,93#汽油和200#溶剂油为一组,0#柴油为一组,-10#柴油为一组,20#农用柴油为一组,灯用煤油为一组。

铁路装卸油系统鹤管数确定 按下式计算ρV KG360n =式中 K ——收发波动系数。

一般取K=2~3;G ——该种油品散装铁路收发的计算年周转额,m 3;V ——辆油罐车的容积,m 3; ρ ——该种油品的密度,t/m 3;360—一年的工作日(以每天到货一次计)。

90#汽油 7.4127.05036010183360n 41=⨯⨯⨯⨯==ρV KG 向上取整,为42个鹤管93#汽油 7.4127.05036010183360n 42=⨯⨯⨯⨯==ρV KG 向上取整,为42个鹤管重柴油 .61985.05036010103360n 45=⨯⨯⨯⨯==ρV KG 向上取整,为20个下卸器燃料油 .71585.0503601083360n 46=⨯⨯⨯⨯==ρV KG 向上取整,为16个下卸器重柴油和燃料油为粘油,应设油品下卸接口,不需要鹤管。

由于运输量较大,所以鹤管管径选125mm ,鹤管选DN100-Ⅰ。

一次到站的最多油罐车数 42n ax =m ,即计算时鹤管数取42 3.3.1铁路线布置铁路作用线分为三组:90#汽油一组、93#汽油为一组,重柴油、燃料油为一组。

其中,90#汽油罐车的数量为42辆,93#汽油罐车的数量为42辆,所以作用线分为两组,其中,90#汽油鹤管为21个两用单鹤管,93#汽油鹤管为21个两用单鹤管个;重柴油用20个下卸器,燃料油用16个下卸器。

铁路作用线长度的计算: 32121L L L nl L L L ++=++= 汽油、柴油、机油:m nl L L L 5341242201021=⨯++=++= 栈桥长度计算:汽油、机油、柴油:m l n L 24612214221=⨯-=⨯-=其中:n ——油品一次到库的最大油罐车的总数;L ——一辆油罐车的两端车钩内侧距离,m ; L 1——作业线起端, 一般L 1=10m ;L 2——作业线终端的末端至车挡的距离,一般L 2=20m 。

3.3.2鹤管与集油管连接方式由式2-21可知,该油库作用线一次最大进入油罐车数为84辆,其中轻油油罐车62辆,粘油油罐车22辆,依据铁路装卸油作用线的相关布置原则和经济性原则,选择两股铁路作用线,两股作用线分别能够最多停靠轻油油罐车31辆和粘油油罐车11辆,集油管设置在两股作用线之间,轻油装卸鹤管的间距为6m ,采用两用(或多用)单鹤管式,这种连接方式可以同时装卸两种(或多种)油品。

水运(承担50%柴油运输任务) 3.4.1油品码头泊位年通过能力ρpf z dt t t TGt ++=t P其中 T ——年日历天数,取365d ;G ——设计船型的实际载货量,t ;t d ——昼夜小时数,取24h ;P t ——一个泊位的年通过能力,t ;t z ——装一艘设计船型所需的时间(h ),可根据表4-1中的数据;t f ——船舶的装卸辅助作业、技术作业时间以及船舶靠离泊时间之和(h ),可取1~2h ;t p ——油船排压仓舱水时间(h )。

ρ——泊位利用率,可取~;表八 装油港净装油时间油船泊位级(DWT/t ) 10000 20000 30000 50000 80000 100000 150000 200000 ≥250000 净装油时间(h )1010101013~1513~151520≥203.4.2 以实际载重量为3000t ,油船排压仓舱水时间为2h 的码头为例t t t t TG p f z d 7.6942855.02210243000270Pt =⨯++⨯⨯=++=ρ码头处的最低深度4321Z Z Z Z T H +++==其中 T ——载重量最大船的最大吃水深度(m ); Z 1——船底至河底允许的最小富余量,m ;一般河港Z 1=~;海港Z 1=~Z 2——波浪影响的附加深度,m ; Z 2=×2h-Z 1h ——码头附近最高波浪,m ;Z 3——船在装卸和航运中吃水差的附加深度,m ; 一般河港取Z 3=0.3m;海港Z 3=KvZ 4——考虑江、河、海泥沙淤泥的增加量,m ;一般取Z 4=0.4m 。

表九 油船的规格性能表船号 载重量(t) 船型尺寸(m) 长×宽×高吃水深度(m)备注402 3000 ×× 411 600 ×× 401 800 ××1 1500 67×11×4 卸油能力200t/h,压力 22300096××卸油能力320t/h,压力综合各船性能规格及码头实际情况,选择402号船3.4.3 长江最高水位为9.5m ,最低水位为4.5m ,高低水位差为5m ,长江水位7m 保证天数为270天,而码头必是在较平缓处,故不会有太大波浪,综合这些因素考虑码头附近波浪高度可取1.5米。

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