Étude sur loptimisation du système disolation des réservoirs de stockage de pétrole brut dans les environnements à basse température du cercle arctique



Nom du produit: | Étude sur loptimisation du système disolation des réservoirs de stockage de pétrole brut dans les environnements à basse température du cercle arctique |
Mots-clés: | Étude sur loptimisation du système disolation des réservoirs de stockage de pétrole brut dans les environnements à basse température du cercle arctique |
Industrie: | Industrie pétrolière, gazière et chimique - Industrie pétrolière et gazière |
Artisanat: | tôle - plier |
Matériel: | acier au carbone |
Fabricants de transformation
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Détails du produit
Dans lenvironnement à basse température du cercle arctique, les réservoirs de stockage de pétrole brut sont confrontés à des défis de températures extrêmes (de -20°C à -40°C en hiver, avec un minimum de -52°C), nécessitant de résoudre les problèmes de tassement des fondations en pergélisol, de fragilisation des matériaux à basse température et daugmentation des pertes de chaleur. Les systèmes disolation traditionnels utilisent des matériaux tels que la laine de roche/polyuréthane, avec une conception de structure composite (comme la combinaison de revêtements ZS-211+ZS-221), mais présentent des risques deffets de pont thermique et de vieillissement des joints.
La solution doptimisation se concentre sur trois aspects : 1) Mise à niveau des matériaux, en utilisant une combinaison de tuyaux en acier isolés en polyuréthane (coefficient de conductivité thermique de 0,033 W/m·k) et de nano-revêtements, pour inhiber les pertes de chaleur en dessous de -50°C ; 2) Innovation structurelle, avec une conception à double paroi associée à un canal de détection annulaire de 0,5 m, intégrant des capteurs à fibre optique pour surveiller les fissures de 0,1 mm ; 3) Régulation intelligente, un système de chauffage dynamique basé sur un algorithme PID permettant une réduction de la consommation dénergie de 30 %.
Lapplication pratique montre que le système optimisé réduit les pertes de chaleur de 35 %, diminue les coûts de maintenance de 25 % et prolonge la durée de vie à 30 ans. Un projet arctique a adopté une construction modulaire préfabriquée, réduisant la durée du projet de 40 %, tout en satisfaisant aux exigences des normes API 650 et GB 50341.
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