储罐大小呼吸

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3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准

3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准

3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准《3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准深度解析》一、引言在储罐设计与使用中,呼吸阀是一个至关重要的部件,它承担着调节储罐内外压力平衡的作用,保证储罐内介质的安全存储和运输。

而《3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准》则是对呼吸阀设计的具体规范和标准,本文将就此标准进行深入分析和讨论,帮助读者更全面地了解呼吸阀的设计标准和规范。

二、3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准的内涵解读1. 规格设计标准《3007-2014》标准明确了呼吸阀的规格设计,包括了呼吸阀的材质、安装方式、尺寸和工作参数等。

在设计中,需要考虑介质的性质,工作温度和压力等因素,从而选择合适的呼吸阀规格。

另外,在实际使用中,需要注意呼吸阀的通风性能和密封性能,确保呼吸阀的正常工作和安全性。

2. 数量设计标准根据《3007-2014》标准,呼吸阀的数量设计应根据储罐的容积、介质性质和操作条件等因素进行合理确定。

在一些特殊情况下,如储罐容积较大或介质易挥发等,需要考虑设置备用呼吸阀以确保安全。

在设计过程中需要综合考虑多种因素,合理确定呼吸阀的数量。

3. 深度和广度的评估《3007-2014》标准的制定经过了深入的市场调研和技术研究,兼顾了国内外呼吸阀应用的实际情况和未来的发展趋势,因此具有较高的深度和广度。

在设计和使用中,需要全面了解并遵守这一标准,保证呼吸阀的设计和使用符合国家标准要求,并确保储罐的安全运行。

三、个人观点和理解从我个人的角度看,呼吸阀作为储罐的关键部件,其设计和使用标准至关重要。

《3007-2014》标准的出台,为呼吸阀的规格和数量设计提供了明确的指导,有利于保障储罐的安全运行。

在实际工程中,我们应该深入学习和理解这一标准,并结合实际应用,促进呼吸阀设计和使用的进一步完善与规范。

四、总结与回顾通过本文的阐述,我们了解了《3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准》的重要意义以及其规范的具体内容。

液体化工储罐大呼吸计算

液体化工储罐大呼吸计算

液体化工储罐
①工作排放(大呼吸损耗)
在储罐进料时,随着原料液面的升高,气体空间体积变小,混合气受到压缩,压力不断升高。

当罐内混合气压升高到呼气阀的控制压力时,压力阀盘开启,呼出混合气。

根据原料储量、性质,采用大呼吸损耗经验计算公式,可估算各原料的装罐损耗。

“大呼吸”损耗的估算公式:
LW=4.188*10-7*M*P*KN*KC
式中:LW:固定顶罐的工作损失(内浮顶罐的损失量为固定顶罐的10%,球罐可以忽略大呼吸量)(kg/m3投入量);
KN:周转因子,取决于油罐的年周转系数N,当N≤36时,KN=1;当N>220时,按KN=0.26计算;当36<N<220,KN=11.467×N-0.7026
KC:产品因子,有机液体取值为1.0;
M:油蒸气的摩尔质量,g/mol;
P:在大量液体状态下,真实的蒸汽压力。

拱顶罐的静储蒸发损耗量(小呼吸)估算公式:
LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H 0.51×△T 0.45×FP×C×KC 请问:
1.P指的是什么蒸汽压力,某液体化工品的饱和蒸汽压还是其它什么??如98%浓硫酸、31%盐酸、甲醛、甲醇等的蒸汽压力是多少?
这些数据可以从哪些资料里面得到呢??
2.小呼吸损耗H—平均蒸气空间高度(m);这个H值是怎么取的呢?。

储罐呼吸阀选型标准

储罐呼吸阀选型标准

储罐呼吸阀选型标准
储罐呼吸阀的选型标准可包括以下几个方面:
1. 流量要求:根据储罐的大小和所存储的液体的性质,确定所需的呼吸阀的流量要求。

流量要求应能满足在储罐内部温度变化或液体进出引起的气体体积变化的需要。

2. 压力要求:根据储罐所能承受的最大压力,选择合适的呼吸阀的工作压力范围。

一般来说,储罐的压力应保持在安全范围内,呼吸阀的工作压力应略高于储罐的最大工作压力。

3. 材料选择:根据储罐内部液体的性质和温度,选择适合的材料用于呼吸阀的制造。

常用的材料有不锈钢、碳钢、铸铁等。

4. 防腐要求:根据储罐所处的环境条件和液体的腐蚀性,选择具有耐腐蚀性能的呼吸阀。

可以考虑使用防腐涂层或材料来增加呼吸阀的使用寿命。

5. 安全要求:选择符合相关安全标准和规定的呼吸阀,确保其在使用过程中能够有效地保护储罐免受压力和温度变化的影响,防止产生危险情况。

总之,选择储罐呼吸阀的型号和规格时,需要综合考虑流量、压力、材料、防腐和安全等方面的要求,以确保其能够满足储罐的实际使用需求。

储罐呼吸损耗计算方法

储罐呼吸损耗计算方法

诸位:这是一篇关于固定顶储罐储存有机液体时所产生的呼吸损耗的计算方法(依据美国的研究成果),特提供给大家参考,如有做化工类的或加油站(库)项目环评时可套用.1、储存有机液体的基本罐型有固定顶罐、浮顶罐、可变蒸气空间罐和压力罐等五种,而固定顶罐是一种最普通的罐型,在国内最常被使用,是储存有机液体的普通罐型,一般认为是最低的接受水平,特别是在加油站和石油库用于储存汽油和柴油。

典型的固定顶罐由带有永久性附加罐顶的园筒钢壳组成,其罐顶可以有锥形、园拱顶形到平顶的不同设计。

固定顶罐一般装有压力和排气口,它使储罐能在极低或真空下操作,压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化微小的情况下阻止蒸气释放。

固定顶罐的主要是呼吸排放和工作排放等两种排放方式。

2.排放量计算2.1 呼吸排放呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:LB=0.191 ×(M P/(100910-P))^0.68 ×D^1.73 ×H^0△.51T^×0.45×FP×C×KC 式中:LB—固定顶罐的呼吸排放量(Kg/a);M—储罐内蒸气的分子量;P—在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa);D—罐的直径(m);H—平均蒸气空间高度(m);△ T—一天之内的平均温度差(℃);FP—涂层因子(无量纲),根据油漆状况取值在1~1.5 之间;C—用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m 之间的罐体,C=1-0.0123(D-9)^2 ;罐径大于9m的C=1;KC—产品因子(石油原油KC取0.65,其他的有机液体取1.0)2.2 工作排放工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。

因装料的结果,罐内压力超过释放压力时,蒸气从罐内压出;而卸料损失发生于液面排出,空气被抽入罐体内,因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀,因而超过蒸气空间容纳的能力。

浅谈影响储罐有机废气大小呼吸的因素及减缓措施

浅谈影响储罐有机废气大小呼吸的因素及减缓措施
【 摘 要l 简介溶剂储罐有机 废气 无组 织排放的污 染问题 、影响有机废气无组织排放 的因素及减缓措施 。
【 关键词l 溶剂储罐 ;有机废气 ;大呼吸 ;小呼吸
Dic s c o swhih Efe tW o k ngLo sa t nda d S o a eLo so o v nt s u sFa t r c f c r i s nd S a r t r g s fS l e
Kewod : ovn n ;T C;L ( okn s) s (tn ad trg s) y rs sleta tk VO w w rigl s ;L s d r oael s o a s o
1溶剂储罐有机废气无组织排放 的污染 问题
随着 城市区域和工业 的快速发展 ,有机溶剂 的应 用越 来越 广泛 ,在化工原料制造、涂料 、金属零部件 的清洗等等领 域都 必不可少 。有机溶剂 的应 用在推动 我国经济发展中起到 了重要
但在对工艺废气 处理 的同时 ,往往 忽略 了溶剂储罐有机废气 的 无组织 排放 问题 ,也就是俗称 的“ 大小 呼吸” 。下面简单介绍一
下 大呼吸和小 呼吸的发生原理 。 储罐发 生大呼吸的原 理在于槽车 向储罐输入液态有机 溶剂
[ 收稿 日期】 2 0—53 060 —1 【 简介 】 何小 珍 (991. ,女 ,助 理工 程师 ,主 要从 事环境 影 响评价 工作 。 作者 17 . ) 1
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广

东 化

20 0 6年 第 7期 第 3 卷 总第 19期 3 5
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呼吸所产生的有机 废气无组织排放 问题制定法律法规 ,而 该区

【好文推荐】VOC燃烧干货 对标GB 37822,VOCs无组织排放控制应重点关注这7点哪些储罐需要进行VOCs治理?

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哪些储罐需要进行VOCs治理?这篇文章给出了方向
众所周知,有机液体储罐大小呼吸气是储罐逸散VOCs的主要源项,按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)要求,哪些储罐需要进行VOCs治理呢?
有机液体需根据真实蒸气压等化学品参数及储罐容积选择合适的罐型。

如环保监管单位需要现场检查,则需根据企业环评、排污许可证副本、行业标准等资料判断储罐类型与物料是否匹配。

有行业标准的(如制药工业,涂料、油墨及胶粘剂工业等),照行业标准判断,无行业标准的,根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)要求,其中,对废气及处理措施的有无有如下要求:
1 / 2
因此,整理下来,采用固定顶罐储存真实蒸气压≥27.6 kPa,但<76.6 kPa 且储罐容积≥75 m3 的挥发性有机液体时(重点地区还包括储存真实蒸气压≥5.2 kPa,但<27.6 kPa 且储罐容积≥150 m3的挥发性有机液体储罐),储罐排放的废气应收集至VOCs 处理设施,内浮顶及外浮顶均可通过浮顶的结构部件进行源头减排,但特殊的地方要求等除外(如煤化工企业氮封后的内浮顶甲醇储罐,需
要进行收集治理)。

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3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准

3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准摘要:一、储罐呼吸阀概述二、储罐呼吸阀规格设计标准1.阀门尺寸2.阀门材质3.阀门压力等级4.阀门开启和关闭速度三、储罐呼吸阀数量设计标准1.储罐容量与呼吸阀数量的关系2.环境因素对呼吸阀数量的影响3.安全因素对呼吸阀数量的影响四、储罐呼吸阀设计注意事项1.阀门位置选择2.阀门与储罐连接方式3.阀门维护和检修五、结论正文:一、储罐呼吸阀概述储罐呼吸阀是一种重要的安全设备,主要用于调节储罐内部压力,保证储罐在充装、卸载过程中安全稳定运行。

储罐呼吸阀不仅能防止罐内压力过高或过低,还能避免罐体变形、泄漏等安全隐患。

二、储罐呼吸阀规格设计标准1.阀门尺寸储罐呼吸阀的尺寸应根据储罐的容量、直径等因素合理选型。

一般情况下,阀门直径应略大于储罐直径的1/4,以确保阀门具有良好的流通性能。

2.阀门材质储罐呼吸阀的材质应具有较高的耐腐蚀性、耐磨性和强度。

根据储罐内物料的性质,可选用碳钢、不锈钢、铸铁等材质。

3.阀门压力等级储罐呼吸阀的压力等级应与储罐的设计压力相匹配。

一般情况下,阀门压力等级分为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa等几个等级。

4.阀门开启和关闭速度储罐呼吸阀的开启和关闭速度应适中,既能保证在压力波动时迅速开启和关闭,又能避免产生过大的冲击力。

一般情况下,阀门开启和关闭速度在1-2秒内为宜。

三、储罐呼吸阀数量设计标准1.储罐容量与呼吸阀数量的关系储罐呼吸阀的数量应根据储罐的容量、设计压力等因素确定。

一般情况下,储罐容量越大,呼吸阀数量越多。

2.环境因素对呼吸阀数量的影响在恶劣环境下,如高温、高湿、有毒有害气体等,应适当增加储罐呼吸阀的数量,以确保储罐安全运行。

3.安全因素对呼吸阀数量的影响根据储罐所储存物料的特性,如易燃、易爆、有毒等,应增加储罐呼吸阀的数量,以降低安全风险。

四、储罐呼吸阀设计注意事项1.阀门位置选择储罐呼吸阀的位置应便于操作和检修,并避免对储罐内部物料产生不良影响。

常压储罐呼吸阀压力选择标准

常压储罐呼吸阀压力选择标准主要考虑储罐的正常操作压力和设计压力。

常压储罐的正常操作压力维持在500Pa(G)左右,其设计压力通常为-500Pa~2000Pa(G)。

根据这个范围,储罐呼吸阀的呼气压力一般选择在980Pa左右,这样既可以减少储罐中易挥发物料的损失,又可以避免储罐出现超压的风险。

储罐呼吸阀是一种自动调节储罐内压力的阀门,用于储罐内部气体的跟换、补充和平衡储罐内部压力,防止储罐因压力过高或过低而引起事故。

此外,储罐呼吸阀压力范围的选择还应根据不同的使用环境和条件进行。

一般来说,储罐呼吸阀的压力范围为0.1MPa(绝对压)至3.6MPa(绝对压)之间。

选择和使用储罐呼吸阀需要遵守国家和地方相关的安全标准,如《液化气储罐设计规范》(GB 50128)、《压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004)等文件规定的要求,确保安全可靠。

以上内容仅供参考,如需获取更具体的信息,建议咨询石油化工行业的专家或查阅该领域的专业书籍。

有机溶剂储罐呼吸气的计算及防治措施

有机溶剂储罐呼吸气的计算及防治措施
有机溶剂储罐通常会产生呼吸气,这是由于温度变化等因素引起的储罐内部气体体积变化所导致的。

而储罐内的有机气体,一旦排放到空气中就会对环境和人员造成严重威胁。

因此,为了控制呼吸气的排放,需要采取以下防治措施:
1. 安装减压阀和回油管道,使储罐内外压力维持在相等的状态。

2. 对于小型储罐,应安装密闭系统,使储罐内不产生氧气流动,从而减少呼吸气的排放。

3. 定期检查、维护储罐,确保储罐内部的状况良好,减少气体泄漏的可能性。

4. 采用空气活化剂,将有机气体过滤掉,降低排放浓度。

如需计算有机溶剂储罐呼吸气的产生量,可使用以下公式:
V=VT0/(1+αΔT)
其中,V为呼吸气的体积,VT0为储罐初装液时内部气体的体积,α为体积膨胀系数,ΔT为温度变化量。

3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准

3007-2014储罐呼吸阀规格及数量设计标准
储罐呼吸阀的规格和数量设计标准通常会根据具体的项目要求、储罐的尺寸、设计压力等因素来确定。

以下是一些常见的设计标准和规范,可能有所变化,具体应根据项目要求进行确认:
1. 设计标准:ASME标准、API标准、国家标准等。

2. 规格:根据储罐的尺寸、设计压力、流量要求等来确定呼吸阀的规格。

常见的规格有2英寸、3英寸、4英寸等。

3. 数量:通常根据储罐的容积和通风要求来确定呼吸阀的数量。

一般来说,每个储罐应有至少一个呼吸阀。

4. 开启压力:根据储罐的设计压力和通风要求来确定呼吸阀的开启压力。

常见的开启压力有0.2 psi、0.4 psi、1 psi等。

5. 材料:根据储罐的介质和工作条件来选择适当的材料,常见的材料有碳钢、不锈钢、铜、铝等。

6. 阀门类型:常见的储罐呼吸阀类型有压力/真空阀、平衡阀等。

根据具体要求选择合适的阀门类型。

需要注意的是,以上只是一些常见的设计标准和规范,实际项目中可能还会有其他特殊要求,因此应根据具体项目的需求来确定储罐呼吸阀的规格和数量设计标准。

最好咨询相关专业人员或遵循适用的标准和规范进行设计。

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资料 1
储罐在日常装卸过程中会有“大小呼吸作用”,有呼吸废气排放。

呼吸排放是由于温度和大气压的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排放,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放;工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。

因装料的结果,罐内压力超过释放压力时,蒸气从罐内压出;而卸料损失发生于液面排出,空气被抽入罐体内,因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀,因而超过蒸气空间容纳的能力。

“小呼吸”损失
静止储存的油品,白天受太阳辐射使油温升高,引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧,罐内压力随之升高,当压力达到呼吸阀允许值时,油蒸汽就逸出罐外造成损耗。

夜晚气温下降使罐内气体收缩,油气凝结,罐内压力随之下降,当压力降到呼吸阀允许真空值时,空气进入罐内,使气体空间的油气浓度降低,又为温度升高后油气蒸发创造条件。

这样反复循环,就形成了油罐的小呼吸损失。

“大呼吸”损失
这是油罐进行收发作业所造成。

当油罐进油时,由于罐内液体体积增加,罐内气体压力增加,当压力增至机械呼吸阀压力极限时,呼吸阀自动开启排气。

当从油罐输出油料时,罐内液体体积减少,罐内气体压力降低,当压力降至呼吸阀负压极限时,吸进空气。

这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。

储罐的“大小呼吸作用”和储罐的类型、物料装卸方式、运行状态有关。

一般来说高压罐被当作密闭系统,实质上没有排放量;固定罐一般装有压力和真空排气口,它使储罐能在内压极低或真空下操作,压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化非常微小的情况下阻止蒸汽释放。

小呼吸损耗可按下式计算:
LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×K
C
式中:LB—固定顶罐的呼吸排放量(Kg/a);
M—储罐内蒸气的分子量,92.14;
P—在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa),2910Pa;
D—罐的直径(m),3;
H—平均蒸气空间高度(m),2.1;
△T—一天之内的平均温度差(℃),15;
FP—涂层因子(无量纲),根据油漆状况取值在1~1.5之间,1.25;
C—用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m之间的罐体,
C=1-0.0123(D-9)2;罐径大于9m的C=1;
K C —产品因子(石油原油K
C
取0.65,其他的液体取1.0)
大呼吸损耗可按下式计算:
LW=4.188×10-7×M×P×K
N ×K
C
式中:LW—固定顶罐的工作损失(Kg/m3投入量)
KN—周转因子(无量纲),取值按年周转次数(K,约12次)确定。

K≤36,K
N
=1
36<K≤220,K
N
=11.467×K-0.7026
K>220,K
=0.26
N
其他的同上式。

资料2
1)储罐大呼吸损失?
大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。

油罐进油时,由于油面逐渐升高,气体空间逐渐减小,罐内压力增大,当压力超过呼吸阀控制压力时,一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出,直到油罐停止收油,所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。

?
油罐向外发油时,由于油面不断降低,气体空间逐渐减小,罐内压力减小,当压力小于呼吸阀控制真空度时,油罐开始吸入新鲜空气,由于油面上方空间油气没有达到饱和,促使油品蒸发加速,使其重新达到饱和,罐内压力再次上升,造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。

影响大呼吸的主要因素有:?
(1)油品性质。

油品密度越小,轻质馏分越多,损耗越大;?
(2)收发油速度。

进油、出油速度越快,损耗越大;?
(3)油罐耐压等级。

油罐耐压性能越好,呼吸损耗越小。

当油罐耐压达到5kPa时,则降耗率为25.1%,若耐压提高到26kPa时,则可基本上消除小呼吸损失,并在一定程度上降低大呼吸损失。

?
(4)与油罐所处的地理位置、大气温度、风向、风力及管理水平有关。

?
采取的措施:本项目存储的油品为原油,较汽油和柴油挥发性低,各个储罐管道互通相联,同时采用内浮顶罐,因此原油大呼吸损失量较少。

?
2)储罐小呼吸损失?
油罐在没有收发油作业的情况下,随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化,罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。

这种排出石油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失,叫小呼吸损失。

小呼吸损失的影响因素主要有以下几点:?
(1)昼夜温差变化。

昼夜温差变化愈大,小呼吸损失愈大。

?
(2)油罐所处地区日照强度。

日照强度愈大,小呼吸损失愈大。

?
(3)储罐越大,截面积越大,小呼吸损失越大。

?
(4)大气压。

大气压越低,小呼吸损失越大。

?
(5)油罐装满程度。

油罐满装,气体空间容积小,小呼吸损失小。

?
采取的措施:本项目存储的油品为原油,各个储罐管道互通相联,同时采用内浮顶罐,在夏季定时会有冷却水喷淋,防止小呼吸产生,因此原油小呼吸损失量较少。

?
3)储罐附件不严密造成损耗?
储罐附件不严密造成损耗。

?
采取的措施:加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理,当作最廉价而又十分有效的减少损耗,防止污染的措施。

对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔,每年彻底检查两次,做到气密性符合要求。

尽可能使油罐装满到允许程度,充满程度越低,损失越大。

?
4)原油装车损失?
原油装车损失主要指原油向汽车槽车装油过程产生的损失。

原油50%采用管道运出装船运输,50%装车运输。

装船为平衡装船,带回气系统,因此损失量极小。

装车为浸没式装车。

?
采取的措施:本项目采用鹤管装车,采用浸没式装车
资料3
本项目汽柴油储罐采用内浮顶罐,煤油和部分燃料油采用拱顶罐。

油库区储油规模为92000m3,其中汽油27000m3,柴油20000m3,燃料油40000m3,煤油5000m3。

大、小呼吸挥发的油品采用中石化系统公式(SHJ)进行计算:
①大呼吸挥发量
计算公式如下:
L DW=4.35×10—5×P×V L×V×K T×K E
式中:L DW:大呼吸油品的挥发量,kg/a;
P:储罐内平均温度下液体的真实蒸气压,取3865 Pa;
V L:泵送液体入罐量,m3;
V:储存油品的平均重度,t/m3;
K T:周转系数,次/年;
K E:系数,取K E=1。

②小呼吸油品的挥发量
计算公式如下:
式中:L DS:小呼吸油品的挥发量,kg/d;
K E:系数,取K E=24。

P:储罐内平均温度下液体的真实蒸气压,取3865 Pa;
V:储存油品的平均重度,t/m3;
D:储罐直径,m。

H:储罐平均留空高度,采用内浮顶罐,可大幅度地减少油气的挥发,取0.15m。

T:日环境温度变化值,取平均变化20℃;
F P:涂料系数,取F P=1.02;
C:小直径储罐的修正系数,D大于9m,取C=1。

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