×
19.01.2018
218.015.ff17

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам определения защиты от молнии резервуаров нефти и нефтепродуктов при использовании стержневых и тросовых молниеотводов. Способ состоит в том, что определяют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты. Способ расширяет возможности применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов. 3 ил., 4 табл., 1 пр.

Изобретение относится к способам определения защиты от молнии резервуаров нефти и нефтепродуктов при комбинированном использовании стержневых и тросовых молниеотводов.

Известны нормативные документы в области проектирования молниезащиты [РД 34.21.121 «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов», с.4-18, СН 305-69 «Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений», с.14-20, РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», с.15-22, СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», с. 14-20, ВСП 22-02-07 «Нормы по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты объектов военной инфраструктуры», с.29-36, IEC 62305-3:2010 «Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкций и опасность для жизни», с. 18-19], в которых предусматриваются способы определения зон защиты от молнии с помощью стержневых и тросовых молниеотводов. Из данных нормативных документов наиболее близкий способ определения общей зоны защиты от молнии тросовых и стержневых молниеотводов представлен в СН 305-69 «Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». При этом указанный способ имеет существенные недостатки, заключающиеся в сложности определения высот и количества фиктивных молниеотводов.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка способа определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов с учетом современных действующих нормативных документах Российской Федерации (РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий).

Техническим результатом изобретения является расширение возможностей применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов при проектировании системы защиты от молнии для резервуаров нефти и нефтепродуктов.

В изобретении задача решается, а технический результат достигается за счет того, что в способе определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов измеряют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным не более полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты.

Изобретение поясняется фиг. 1-3.

На фиг. 1 изображена общая зона защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов (вертикальная проекция);

на фиг. 2 - общая зона защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов (горизонтальная проекция);

на фиг. 3 - зона защиты от молнии резервуара, расположенного между стержневых и тросовым молниеотводами.

На фиг. 1-3 позициями обозначено:

1 - стержневой молниеотвод; 2 - тросовый молниеотвод; 3 - внешние габариты общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов; 4 - внешние габариты зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов на уровне земли (горизонтальная проекция); 5 - внешние габариты зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов на высоте hx (горизонтальная проекция); 6 - фиктивные стержневые молниеотводы, заменяющие тросовый при определении зоны защиты от молнии резервуара; 7 - зона защиты резервуара тросовым и стержневым молниеотводами, выполненная с надежностью 0,9 (заштрихованная область); h1 - высота стержневого молниеотвода (м); h2 - высота провиса тросового молниеотвода (м); hmin - минимальное значение из h1 и h2 (м); h01 - высота зоны защиты от молнии стержневого молниеотвода (м); h02 - высота зоны защиты от молнии фиктивного стержневого молниеотвода (м); h0min - минимальное значение из h01 и h02 (м); hc - высота защиты от молнии посередине между стержневым и фиктивным стержневым молниеотводами (м); hx - высота защищаемого объекта (м); r01 - радиус зоны защиты стержневого молниеотводов на уровне земли (м); r02 - радиус зоны защиты фиктивного стержневого молниеотводов на уровне земли (м); r0min - минимальное значение из r01 и r02 (м); L - наименьшее расстояние между молниеотводами (м); rx1 - радиус зоны защиты стержневого молниеотвода на высоте защищаемого объекта (м); rх2 - радиус зоны защиты фиктивного молниеотвода на высоте защищаемого объекта (м); Lmax - максимальное расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводом (м); rс - максимальная полуширина зоны защиты в горизонтальном сечении на уровне земли (м), rсх - максимальная полуширина зоны защиты в горизонтальном сечении на уровне высоты защищаемого объекта (м).

Для определения общей зоны защиты от молнии тросовых и стержневых молниеотводов выполняют следующие действия:

- Определяют высоту стержневого молниеотвода h1, высоту провиса тросового молниеотвода h2 и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводами L (фиг. 1). Для существующих молниеотводов высота измеряется любым измерительным инструментом, а при проектировании высота выбирается в соответствии с типовыми проектными решениями.

- Для проведения необходимых расчетов тросовый молниеотвод рассматривают как совокупность фиктивных стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода h2, что обеспечивает гарантированный уровень защиты от молнии при колебаниях тросового молниеотвода. Расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равное полуторной их высоте по причине того, что зоны молниезащиты тросового и стержневых молниеотводов именно при таком расстоянии становятся тождественными. Корректность замены реального тросового молниеотвода фиктивными стержневыми молниеотводами подтверждена экспериментами по имитационному моделированию молнии с использованием генератора импульсных напряжений, макетов резервуаров, стержневых и тросовых молниеотводов с регулируемыми высотами и расстояниями между опор. Проведенные эксперименты (более 10000 опытов) показали, что при использовании тросового молниеотвода совместно со стержневыми молниеотводами при расчетной надежности 0,99 количество поражений защищаемых резервуаров не превышает 1%, при этом при замене тросового молниеотвода стержневыми надежность защиты не снижается.

- Определяют максимальное расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводом Lmax (фиг. 2), при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами. Значение Lmax определяется в зависимости от надежности защиты от молнии и высоты молниеотвода по формулам, приведенным в таблице 1 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)).

При этом зоны защиты участков троса, расположенных на расстояниях меньших Lmax от стержневого молниеотвода, рассматриваются как зоны защиты пары «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода h2. При этом зоны защиты участков троса, расположенных на расстояниях больших Lmax от стержневого молниеотвода, не рассматриваются.

- Для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют зоны защит от молнии по выражениям, приведенным в СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», характеризуемые полуконусами с параметрами h0, r0, используя значения высот h1 и h2.

- Построение внешних областей зоны защиты пары молниеотводов производят по выражениям, приведенным в таблице 2 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)).

Размеры внутренних областей определяются параметрами h01, h02 и hc, первые два из которых задают максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а третий - минимальную высоту зоны посередине между молниеотводами. При расстоянии между молниеотводами L≤Lc граница зоны не имеет провеса (hc=h0). Для расстояний Lc≤L≤Lmax высота hc определяется по выражению

Входящие в выражение расстояния Lc1 и Lc2 вычисляются по эмпирическим формулам, приведенным в таблице 3 («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003)) для стержневого и фиктивного молниеотводов.

Максимальную полуширину зоны rс в горизонтальном сечении на высоте hx определяют из выражения

rc=[(r01 (h01-hx)/h01)+(r01⋅(h01-hx)/h01)]/2

Длину горизонтального сечения lх на высоте hx≥hc определяют из выражения

lx=0,5⋅L⋅(h0-hx)/(h0-hc),

причем при hx<hc lx=L/2.

Ширину горизонтального сечения в центре между молниеотводами rсх на высоте hx<hc определяют из выражения

rcx=rc⋅(hc-hx)/hc.

Пример определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов при установке нового резервуара в дополнение к существующим резервуарам.

В существующих резервуарах защита от молнии выполнена тросовым молниеотводом (h2=40 м). С целью расширения резервуарного парка планируется установка нового резервуара высотой hx=23 м, при этом систему защиты от молнии проектом планируется выполнить установкой стержневого молниеотвода высотой h2=35 м. Необходимо определить общую зону защиты от молнии от комбинации тросового и стержневого молниеотводов на высоте резервуара с надежностью 0,9.

Результаты определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов по предлагаемому способу приведены в таблице 4.

Общая зона защиты резервуара от молнии тросового и стержневого молниеотводов на высоте резервуара приведена на фиг. 3.

Предложенный способ определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов расширяет возможности применения комбинации стержневого и тросового молниеотводов при проектировании системы защиты от молнии для резервуаров нефти и нефтепродуктов.

Заявляемый способ соответствует современным действующим нормативным документам Российской Федерации (РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий») и включен в проект нормативно-технического документа по обеспечению молниезащиты объектов ОАО «АК «Транснефть».

Способ определения общей зоны защиты от молнии тросового и стержневого молниеотводов для резервуаров нефти и нефтепродуктов, заключающийся в том, что определяют высоту стержневого молниеотвода, высоту провиса тросового молниеотвода и наименьшее расстояние между стержневым и тросовым молниеотводом; реальные геометрические параметры тросового молниеотвода заменяют на фиктивные, рассматривая его как совокупность стержневых молниеотводов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, причем высоту фиктивных молниеотводов принимают равной высоте провиса тросового молниеотвода, а расстояние между фиктивными молниеотводами принимается равным полуторной их высоте; определяют наибольшее расстояние, при котором сохраняется взаимодействие между тросовым и стержневым молниеотводами и число пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод», причем число пар определяется полуторной высотой провиса тросового молниеотвода; для каждой из пар «стержневой молниеотвод - фиктивный стержневой молниеотвод» определяют внешние и внутренние области зоны защиты.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОЛНИИ ТРОСОВОГО И СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 152 items.
24.05.2019
№219.017.5f46

Способ пуска средств очистки и диагностики трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано в нефтяной, газовой, нефтехимической и других отраслях, использующих трубопроводный транспорт. Ввод многосекционных средств очистки и диагностики (СОД) в трубопровод, осуществляют поочередным помещением каждой секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688748
Дата охранного документа: 22.05.2019
26.05.2019
№219.017.6142

Способ получения депрессорной присадки in situ в процессе трубопроводного транспорта высокопарафинистой нефти, обработанной противотурбулентной присадкой

Изобретение относится к способу получения депрессорной присадки in situ в процессе трубопроводного транспорта высокопарафинистой нефти. Способ получения депрессорной присадки in situ заключается в том, что через дозирующее устройство в поток перекачиваемой нефти вводят противотурбулентную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689113
Дата охранного документа: 24.05.2019
30.05.2019
№219.017.6bc5

Способ компаундирования нефтей и система его осуществления

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам компаундирования нефти с различными физико-химическими свойствами, в том числе при обеспечении транспортировки высокопарафинистой, высоковязкой нефти и нефти с высоким содержанием серы. В частности, предложена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689458
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6bd2

Способ пенной атаки при тушении пожаров в резервуарном парке

Настоящее изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к пенной атаке при тушении пожаров в резервуарном парке (РП) для хранения нефти и нефтепродуктов. Способ пенной атаки при тушении пожаров в резервуарном парке, заключающийся в подаче раствора из пенообразователя типа AFFF...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689450
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.7184

Способ гидродинамической очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станций

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) для восстановления нормативного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689629
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.762b

Способ определения сигнала от стенки трубы по данным вип cd статистики энергетических линий

Использование: для выявления дефектов трубопровода по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что для анализа отраженных от стенки трубопровода ультразвуковых сигналов формируют частотную карту откликов отраженных от внутренней стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690975
Дата охранного документа: 07.06.2019
09.06.2019
№219.017.7638

Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства. Технический результат: повышение точности диагностических данных по измерению внутреннего профиля за счет защиты от поперечных нагрузок, приводящих к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690973
Дата охранного документа: 07.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2a6

Взрывозащищенное внутритрубное устройство

Изобретение относится к области контроля трубопроводов, в частности к обеспечению защиты внутритрубного устройства и трубопровода от возможного взрыва во время диагностического пропуска внутритрубного устройства в трубопроводе. Изобретение включает по меньшей мере одну секцию, которая содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692875
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2cd

Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового

Изобретение относится к устройствам контроля технического состояния магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов неразрушающими методами путем пропуска внутри обследуемого трубопровода внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692870
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a320

Носитель датчиков внутритрубного ультразвукового дефектоскопа

Заявляемое изобретение относится к области внутритрубной диагностики технического состояния трубопроводов большой протяженности. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем и заднем концах которого размещены манжеты, между которыми расположены конус и диск. Между конусом и диском установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692869
Дата охранного документа: 28.06.2019
Showing 61-65 of 65 items.
08.09.2019
№219.017.c8f8

Комбинированный способ очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций при подготовке к перекачке светлых нефтепродуктов

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов. Согласно способу освобождают технологические трубопроводы от нефти и/или нефтепродуктов, разделяют каждый из технологических трубопроводов на участки для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699618
Дата охранного документа: 06.09.2019
10.10.2019
№219.017.d436

Устройство контроля качества изготовления фототиристора

Изобретение относится к области силовой электроники и предназначено для неразрушающего контроля качества изготовления фототиристоров на соответствие группе по скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии и может быть использовано при производстве фототиристоров и эксплуатации. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702409
Дата охранного документа: 08.10.2019
04.05.2020
№220.018.1b15

Централизованное интеллектуальное электронное устройство системы автоматизированной электрической подстанции

Изобретение относится к области электроники, в частности к автоматизации распределительных устройств высокого напряжения объектов электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении производительности централизованного ИЭУ системы автоматизации электрической подстанции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720318
Дата охранного документа: 28.04.2020
30.05.2020
№220.018.222b

Комбинированная установка резервного электроснабжения

Изобретение относится к области техники бесперебойного электроснабжения. Предложена комбинированная установка резервного электроснабжения, представляющая собой блок-контейнер, который включает в себя трансформаторный отсек, инженерный отсек, отсек дизель-электрической установки, батарейный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722207
Дата охранного документа: 28.05.2020
12.04.2023
№223.018.4520

Способ защиты трубопровода от геомагнитно-индуцированных токов

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной геомагнитно-индуцированными источниками блуждающих токов, и может быть использовано при эксплуатации подземных трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752554
Дата охранного документа: 29.07.2021
+ добавить свой РИД