×
13.01.2019
219.016.aef2

Результат интеллектуальной деятельности: ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства фундаментов резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки в условиях сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов Крайнего Севера. Фундамент резервуара представляет собой подготовленный грунт в виде подушки из среднезернистого песка и искусственной добавки. Искусственная добавка представляет собой дисперсный теплоизолирующий материал в виде гранулированного вспененного полистирола, максимальный объем V которого в общем объеме V подушки фундамента определяется по формуле V=V⋅n, где V - общий объем подушки фундамента, куб. м; n - максимальная объемная доля искусственной добавки в виде дисперсного теплоизолирующего материала в общем объеме V подушки фундамента. Технический результат состоит в обеспечении снижения теплообмена непосредственно между днищем резервуара и сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами основания в условиях Крайнего Севера, предотвращении или уменьшении растепления грунтов оснований и, как следствие, предотвращении потери ими устойчивости при одновременном обеспечении допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара. 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства фундаментов резервуаров для хранения нефти и продуктов ее переработки в условиях сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов Крайнего Севера.

Из существующего уровня техники известен теплоизолированный фундамент, включающий жесткое тело с выступами и штрабами со стороны, обращенной к грунту, вкладышами в штрабах фундамента, выполненными из теплоизоляционного материала, например пенополистирола, причем соотношение площадей выступов и штраб фундамента принимается таким, чтобы давление на грунт по нижней поверхности выступов было не менее величины нормального давления морозного пучения грунта, а давление на грунт по нижней поверхности вкладышей - не более величины расчетного сопротивления материала вкладышей на сжатие. Фундамент также содержит дополнительный утеплитель, размещенный за пределами фундамента. Крайние ряды штраб с вкладышами выполнены со стороны каждого наружного края фундамента (RU 2237780, МПК E02D 27/01, E02D 27/35, С2, опубл. 27.01.2004). Недостатками данного фундамента являются невозможность снижения теплообмена непосредственно между днищем резервуара, в отличие от стенки резервуара, не имеющего опору на фундамент, и грунтами основания, а так же невозможность определения максимального количества теплоизоляционного материала для допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара.

Так же известен теплоизолированный фундамент, включающий жесткое тело, состоящее из подошвы и стены, с прокладкой со стороны подошвы, обращенной к грунту, выполненной из теплоизоляционного материала, например из пенополистирола, а также дополнительный утеплитель, размещенный за пределами фундамента. Верхний край дополнительного утеплителя пропущен со стороны наружного края фундамента в виде прерывистых вкладышей через жесткое тело фундамента и соединен с дополнительным утеплителем противоположного наружного края фундамента. Давление на грунт по подошве фундамента принимается не более величины расчетного сопротивления теплоизоляционного материала на сжатие, а относительная площадь прерывистых вкладышей определяется из соотношения. Дополнительный утеплитель, установленный с наружной стороны подошвы фундамента, соединен с утеплителем наружной стены фундамента. Дополнительный утеплитель, установленный с внутренней стороны подошвы фундамента, соединен с утеплителем внутренней стены фундамента. Вкладыши дополнительного утеплителя фундамента соединены с утеплителем перекрытия над фундаментом. Утеплитель, установленный с наружной стороны стены фундамента, соединен с утеплителем отмостки. Утеплитель, установленный с внутренней стороны стены фундамента, соединен с утеплителем перекрытия над фундаментом (RU 2357044, МПК E02D 27/01, E02D 27/35, С2, опубл. 27.05.2009). Недостатками данного фундамента являются невозможность снижения теплообмена непосредственно между днищем резервуара, в отличие от стенки резервуара, не имеющего опору на фундамент, и грунтами основания, а так же невозможность определения максимального количества теплоизоляционного материала для допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара.

Так же известен фундамент резервуара, который представляет собой подушку из песка и пеностекла (Лисин Ю.В., Сапсай А.Н., Суриков В.И., Павлов В.В., Сощенко А.Е., Бондаренко В.В. Создание и реализация инновационных технологий строительства в проектах развития нефтепроводной структуры Западной Сибири (проекты «Пурпе - Самотлор», «Заполярье - Пурпе») // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013. - №4 (12). - С. 6-11). Недостатками данного фундамента являются необходимость использования сложного в производстве пеностекла, имеющего более высокий коэффициент теплопроводности (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Пеностекло) в сравнении с другими теплоизолирующими материалами (http://tis-e.ru/produktsija/granulirovannyj_penopolistirol/texnicheskie_xarakteristiki_materiala), а так же невозможность определения максимального количества теплоизоляционного материала для допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара.

Наиболее близким к заявляемой конструкции является фундамент резервуара, который представляет собой подготовленный грунт в виде подушки из среднезернистого песка и искусственной добавки. Искусственная добавка представляет собой дисперсный теплоизолирующий материал в виде гранулированного вспененного полистирола в количестве до 10% по объему подушки фундамента (RU 2592929, МПК E02D 27/35, С1, опубл. 27.07.2016).

Недостатком данного технического решения является предотвращение или уменьшение растепления грунта Крайнего Севера и потери устойчивости грунта при одновременном обеспечении осадки фундамента резервуара.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение теплообмена непосредственно между днищем резервуара и сезонноиромерзающими и вечномерзлыми грунтами основания в условиях Крайнего Севера с целью предотвращения или уменьшения растепления последних и потери ими устойчивости при одновременном обеспечении осадки фундамента резервуара, не превышающей допустимой величины.

Данный технический результат достигается тем, что фундамент резервуара представляет собой подготовленный грунт в виде подушки из средне-зернистого песка и искусственной добавки в виде дисперсного теплоизолирующего материала, например, гранулированного вспененного полистирола ТУ 2244-005-86901126-2012 максимальный объем VГПС которого в общем объеме VФ подушки фундамента определяется по формуле:

VГПС=VФ⋅n, где

VФ - общий объем подушки фундамента, куб.м;

n - максимальная объемная доля искусственной добавки в виде дисперсного теплоизолирующего материала в общем объеме VФ подушки фундамента.

Общий объем VФ подушки фундамента определяется исходя из конструктивных соображений по формуле:

, где

DФ - диаметр подушки фундамента резервуара, м;

hФ - высота подушки фундамента резервуара, м.

Максимальная объемная доля n искусственной добавки в виде дисперсного теплоизолирующего материала в общем объеме VФ подушки фундамента определяется величиной относительной вертикальной деформации ε подушки фундамента (Фиг. 1), которая в свою очередь зависит от предельной деформации основания резервуара smax, соответствующей пределу эксплуатационной его пригодности по технологическим требованиям (согласно СП 43.13330.2012), и определяется по формуле:

, где

smax - предельная деформация основания резервуара, м.

На Фиг. 1 представлен график зависимости относительной вертикальной деформации ε подушки фундамента от максимальной объемной доли n гранулированного вспененного полистирола в среднезернистом песчаном грунте.

На Фиг. 2 представлен порядок определения максимальной объемной доли n искусственной добавки в виде дисперсного теплоизолирующего материала в общем объеме VФ подушки фундамента в зависимости от величины относительной вертикальной деформации ε подушки фундамента.

Для установки резервуара, днище которого должно располагаться на сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтах в условиях Крайнего Севера, первоначально определяют место установки резервуара. Затем подготавливают грунт, представляющий собой подушку из среднезернистого песка и искусственной добавки виде дисперсного теплоизолирующего материала, например гранулированного вспененного полистирола (ТУ 2244-005-86901126-2012), объем которого определяют по формуле:

, где

VФ - общий объем подушки фундамента, куб. м;

DФ - диаметр подушки фундамента резервуара, м;

hФ - высота подушки фундамента резервуара, м.

Например:

при диаметре Dф, подушки фундамента резервуара равном 64 м и высоте hф подушки фундамента равной 0,6 м, объем Vф подушки фундамента резервуара будет равен:

Предельная деформация основания резервуара smax, соответствующая пределу эксплуатационной его пригодности по технологическим требованиям в соответствии с СП 43.13330.2012 равна:

Величина относительной вертикальной деформации ε равна:

В соответствии с графиком на Фиг. 2 максимальная объемная доля n искусственной добавки в виде гранулированного вспененного полистирола составит 0,244. Таким образом, объем VГПС гранулированного вспененного полистирола, необходимого для устройства подушки фундамента резервуара будет равен:

VГПС=VФ⋅n=1930,2⋅0,244≈471 м3.

Объем VСП среднезернистого песчаного грунта, необходимого для устройства подушки фундамента резервуара составит:

VСП=VФ-VГПС=1930,2-471,0=1459,2 м3.

Уплотняют подготовленную подушку фундамента резервуара в соответствии с указаниями п. 17 «Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек и предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов» (СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»). Устанавливают резервуар на подготовленную подушку фундамента, нижняя часть которого опирается на сезоннопромерзающие и вечномерзлые грунты первоначально определенного места установки резервуара.

Теплопроводность структуры с замкнутыми включениями будет равна (Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных материалов. Справочная книга. Л.: «Энергия», 1974. 264 с., стр. 22, ф-ла 1-17):

где λ - коэффициент теплопроводности структуры с замкнутыми включениями,

λ1 - коэффициент теплопроводности связующего материала,

λ2 - коэффициент теплопроводности замкнутых включений.

Причем:

, ,

где V2 - объем замкнутых включений,

V - объем структуры с замкнутыми включениями.

Таким образом, при использовании в качестве связующей основы подушки фундамента резервуара среднезернистого песчаного грунта, имеющего коэффициент теплопроводности λсп=1,9 Вт/(м⋅К) (Физические величины: Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский и др.; Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с. Таблица 15.25), а в качестве искусственной добавки (замкнутых включений) - гранулированный вспененный полистирол М35, имеющий коэффициент теплопроводности λгпс=0,04 Вт/(м⋅К) (Сайт производителя - Завод ТИС: http://tutteplo.ru/catalog/196/716/_aviewinfo_b21398), Теплопроводность полученной смеси грунта и вспененного полистирола будет равна:

, где

Расчеты показывают, что определение максимальной объемной доли искусственных добавок в виде дисперсного теплоизолирующего материала, например гранулированного вспененного полистирола М35, в зависимости от допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара позволяет эффективно снизить коэффициент теплопроводности материала подготовленной песчаной подушки фундамента резервуара.

Например, в приведенном расчете это снижение составило 1,61 раза (1,9/1,18=1,61), что позволяет использовать предлагаемое изобретение в условиях Крайнего Севера для снижения теплообмена непосредственно между днищем резервуара и сезонноиромерзающими и вечномерзлыми грунтами основания при одновременном обеспечении допустимой величины относительной вертикальной деформации фундамента резервуара.

Использование предложенного технического решения позволяет снизить теплообмен непосредственно между днищем резервуара и сезонноиромерзающими и вечномерзлыми грунтами основания в условиях Крайнего Севера. Результатом снижения теплообмена является предотвращение или уменьшение растепления грунтов оснований и, как следствие, предотвращение потери ими устойчивости при одновременном обеспечении допустимой величины относительной вертикальной деформации. В случае хранения в резервуаре нефти или продуктов ее переработки снижение теплообмена будет препятствовать понижению температуры хранимого продукта и ухудшению его реологических свойств.


ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
ФУНДАМЕНТ РЕЗЕРВУАРА С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 109.
20.01.2018
№218.016.1e56

Поршневая машина с герметичным уплотнением

Изобретение относится к области энергетических машин, касается поршневых компрессоров с бесконтактным поршневым уплотнением, предназначенных для сжатия редких газов. Поршневая машина содержит цилиндр 1, размещенный с зазором поршень 2, всасывающий 5 и нагнетательный 6 клапаны. Герметизирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640890
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e72

Прецизионный цифровой сервопривод

Изобретение относится к машиностроению, в частности к гидроприводам, имеющим фиксированные промежуточные положения, и может быть использовано в качестве исполнительного механизма в цифровых системах управления. Сервопривод содержит разрядные цилиндры с поршнями, длины ходов которых связаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640879
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1fec

Способ моделирования процесса газификации жидкого ракетного топлива в баке ракеты-носителя и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса газификации жидкого компонента ракетного топлива в баке ступени ракеты-носителя, основанный на подводе в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) теплоты, проведении измерений температуры, давления в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641424
Дата охранного документа: 17.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a00

Способ спуска отделяющейся части ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике и касается отделяющихся частей (ОЧ) ступеней ракет-носителей (РН) при их движении по траектории спуска. Спуск ОЧ РН на жидких компонентах топлива в заданный район падения основан на стабилизации ОЧ, ориентации и управляемом движении ОЧ за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643073
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a44

Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области транспортных средств с тормозными системами, содержащими пневматические усилители тормозов. Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства заключается в том, что при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643013
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a78

Способ проведения лётно-конструкторских испытаний автономного стыковочного модуля для очистки орбит от космического мусора

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ проведения летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) автономного стыковочного модуля (АСМ) для очистки орбит от крупногабаритного космического мусора основан на выборе мишени из имеющихся на орбитах для их увода на орбиты утилизации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643020
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2adb

Градиентометр напряженности магнитного поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерений параметров неравномерных магнитных полей, в частности градиента магнитной индукции или напряженности. Градиентометр напряженности магнитного поля содержит возбуждаемые этим полем два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642887
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2eb2

Позиционный гидропривод

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводам с дискретными позициями и может быть использовано для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами. Позиционный гидропривод содержит гидроцилиндр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644435
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eb4

Гибридная машина с тронковым поршнем

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насос-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам, экономичности и большому диапазону давлений нагнетания. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644424
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f01

Позиционный гидропривод

Гидропривод предназначен для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами с дискретными позициями. Гидропривод содержит гидроцилиндр, разделенный перегородкой на два рабочих объема, в каждом из которых размещен поршень со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644427
Дата охранного документа: 12.02.2018
Показаны записи 11-17 из 17.
29.12.2017
№217.015.f1d4

Электротермический микродвигатель

Изобретение относится к космической технике, а именно к электротермическим микродвигателям. Электротермический микродвигатель содержит наружный и внутренний цилиндрические корпусы, расположенные коаксиально с образованием торовой полости между их стенками, завихритель входного топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636954
Дата охранного документа: 29.11.2017
11.10.2018
№218.016.8fe9

Полимерные композиции, содержащие нанотрубки

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для производства кабелей, антистатических покрытий, деталей автомобилей. Электропроводный эластомерный композиционный материал на 100 мас.ч. каучука содержит следующие ингредиенты, мас. ч.: сера 1,5-2,25; стеариновая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669090
Дата охранного документа: 08.10.2018
19.06.2019
№219.017.8a54

Способ увода отделившейся части ракеты-носителя с орбиты полезной нагрузки и двигательная установка для его осуществления

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ увода на орбиту утилизации отделяющейся части ракеты-носителя (ОЧРН). ОЧРН придают вращение вокруг продольной оси до достижения стабилизации ее углового положения в пространстве, затем газифицируют остатки жидких невыработанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406856
Дата охранного документа: 20.12.2010
05.07.2019
№219.017.a583

Свая

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям висячих свай. Свая призматической формы сплошного поперечного сечения, цельная или составная, с поперечным армированием ствола, в качестве формы поперечного сечения используется равносторонний треугольник, сторона которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693628
Дата охранного документа: 03.07.2019
26.11.2019
№219.017.e6a5

Способ регулирования характеристик физических и механических свойств дисперсного несвязного грунта методом гранулометрического синтеза

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для устройства оснований зданий и сооружений из дисперсного несвязного грунта с требуемыми характеристиками физических или механических свойств. Способ регулирования характеристик физических и механических свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707112
Дата охранного документа: 22.11.2019
03.06.2020
№220.018.232d

Поршневой двухступенчатый компрессор

Изобретение относится к области машин объемного вытеснения и может быть использовано при создании компрессоров среднего и высокого давления. Поршневой двухступенчатый компрессор содержит цилиндры 1 первой и 2 второй ступени, поршни 3 и 4, соединенные штоком 5 с приводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722588
Дата охранного документа: 01.06.2020
24.07.2020
№220.018.36c7

Способ повышения эффективности эксплуатации магистральных нефтепроводов

Изобретение относится к области нефтяной промышленности и может быть использовано при прогнозировании работы магистральных нефтепроводов, работающих не на проектных мощностях. Предложен способ повышения эффективности эксплуатации магистральных нефтепроводов с использованием существующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727511
Дата охранного документа: 22.07.2020
+ добавить свой РИД