Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано при эксплуатации резервуаров большого объема, используемых для хранения агрессивных жидкостей, а также в судостроении при эксплуатации корпусов речных и морских судов.
Применяемые в химической промышленности резервуары большого (до 20000 м3) объема имеют различную форму: цилиндрическую, шарообразную, каплевидную и выполнены из металлических листов, соединяемых между собой сварными швами. В процессе эксплуатации резервуаров вследствие изменения температуры, различного рода коррозионных процессов и переменных механических нагрузок сварные швы могут потерять плотность, что недопустимо.
С целью контроля состояния сварных швов при эксплуатации резервуаров-хранилищ предусматриваются плановые периодические осмотры и взятие проб (образцов) сварных швов на металлографические исследования. Осмотры проводятся как с наружной стороны, так и с внутренней.
Недостатками такого контроля сварных соединений являются следующие:
необходимость полного опоражнивания резервуара от хранящейся в нем жидкости;
для осмотра необходимо иметь специальную конструкцию с наружной и внутренней стороны резервуара, что очень громоздко, так как высота резервуара до 20 м, диаметр до 30 м;
малая достоверность результатов осмотра, зависящая от индивидуальных особенностей производящего осмотр;
при наличии наружной изоляции резервуара требуется ее полный демонтаж;
значительное время для проведения осмотра;
значительный промежуток времени между осмотрами (от 1 года до нескольких лет), что не позволяет своевременно обнаружить и предупредить аварийную ситуацию.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для хранения жидкого продукта, преимущественно электролита, согласно которого жидкий продукт помещают в коррозионно-стойкую оболочку, которую, в свою очередь, размещают в емкости, заполненной незамерзающей неэлектропроводной жидкостью, имеющей плотность меньше плотности продукта хранения, что позволяет осуществлять контроль целостности коррозионно-стойкой оболочки посредством измерения электропроводности продукта на его поверхности с помощью электродов, устанавливаемых на поплавке. Попадание неэлектропроводной жидкости внутрь оболочки с хранящимся продуктом вызывает разрыв электрической цепи между электродами.
Недостатками такого устройства являются:
значительная дополнительная металлоемкость;
необходимость в дополнительной жидкости с физическими свойствами, которая практически отсутствует в природе;
невозможность практически определить район места возникновения неплотности;
ограниченная область применения.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков, а именно повышение своевременности и достоверности получения информации о нарушении герметичности сварного шва;
исключение необходимости удаления из сосуда хранящейся в нем жидкости;
исключение необходимости удаления теплоизоляции;
обеспечение непрерывного или, по желанию, периодического контроля плотности сварных швов;
исключение необходимости применения дополнительной жидкости;
значительное сокращение металлоемкости;
получение сведений о районе возникновения неплотности шва.
Для достижения указанной цели на корпусе резервуара установлен в зоне сварного шва, с охватом его поверхности по меньшей мере один колпак, имеющий штуцер для подключения полости под колпаком к газоанализатору с вакуум-насосом. Полость, образованная стенкой резервуара и колпаком, по периметру всех сварных швов разделена посредством перегородок на секции с возможностью подключения каждой секции в отдельности к газоанализатору.
Такое выполнение предложенного резервуара при его реализации позволяет достигнуть технический эффект, заключающийся в повышении эксплуатационной надежности и упрощении контроля целостности сварных швов.
На чертеже изображено устройство для реализации контроля плотности сварных швов.
Оно выполнено в виде системы колпаков 1, охватывающих поверхность контролируемых сварных швов 2 корпуса сосуда 3. Для отбора проб из контролируемой полости 4 в колпак 1 вварен штуцер 5, подсоединенный к системе, состоящей из газоанализатора 6, вакуумного насоса 7 и трубопроводов.
Контроль герметичности сварного шва 2 заключается в следующем. Включается вакуумный насос и проводится наблюдение за показаниями газоанализатора. Появление в системе признаков среды, находящейся в сосуде, означает нарушение герметичности сварного шва. Для обнаружения района нарушения герметичности система колпаков разделена на секции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЖИДКОГО АММИАКА В РЕЗЕРВУАР И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2036370C1 |
СПОСОБ ДЕФЕКТОСКОПИИ КРИОГЕННОГО СОСУДА | 1996 |
|
RU2109261C1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЧЕВИНЫ, ПОДВЕРЖЕННОГО ИНТЕНСИВНОЙ КОРРОЗИИ | 1995 |
|
RU2142869C1 |
Способ защиты поверхности вертикальных резервуаров с использованием полимерного мягкого двухслойного вкладыша | 2022 |
|
RU2790736C1 |
УСТАНОВКА ПЕНОТУШЕНИЯ С ДОЗИРУЮЩИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ | 2013 |
|
RU2531740C1 |
Способ обнаружения сквозных и поверхностных дефектов в полых изделиях | 1990 |
|
SU1770798A1 |
СУДНО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА | 2007 |
|
RU2335426C1 |
Сборный футерованный резервуар | 2021 |
|
RU2767082C1 |
СПОСОБ ЧУЙКО ПРОТИВОКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 2013 |
|
RU2552627C2 |
ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА | 1991 |
|
RU2105232C1 |
Использование: изобретение относится к химическому машиностроению, судостроению и может быть использовано при эксплуатации резервуаров большого объема. Сущность: колпак, приваренный поверх контролируемого шва, образует герметичную полость (систему каналов), соединенных последовательно с газоанализатором и вакуумным насосом. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Способ хранения жидкого продукта | 1986 |
|
SU1404417A1 |
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава | 1920 |
|
SU65A1 |
Авторы
Даты
1995-02-09—Публикация
1992-08-25—Подача