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形管,环型冷却管做成两个或四个圆形管,着火罐临近罐或冷却水供给时间浮顶油罐和半地下,地下,覆土油罐以及直径小于或等于米的地上的固定油罐,冷却水的供给时间应为小时直径大于米的地上的固定顶油罐,应该为小时。在本次设计中,由于最大油罐的米,所以,冷却时间为小时。消防用水的耗量消防用水耗量包括配制全部泡沫混合液的用水,冷却着火罐的用水和冷却邻近油罐的用水三部分,即式中配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐的用水量,冷却邻近油罐的用水量配制全部泡沫混合液的用水量流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液冷却着火罐的用水量常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却水供给时间,长度,着火罐冷却范围计算冷却供给强度,对于浮顶罐对于浮顶罐对于拱顶罐对于拱顶罐冷却邻近油罐的用水量长度,临近罐冷却范围计算对于和内浮顶罐无需冷却临近罐对于拱顶罐因此应选用的拱顶罐按照消防水总耗量满足最危险的情况的要求,且火灾场地为处的要求,故取消防用水总耗量为,为消防设备的选择和布置泡沫系统泡沫比例混合器本次设计采用型的泡沫比例混合器,其数量可按下式计算泡沫比例混合器的数量,个扑救油罐及流散液体火焰需要泡沫混合液的总流量,型号泡沫比例混合器最大泡沫比例的混合器,故取型泡沫比例的混合器个。泡沫液的罐容量泡沫液的罐容量,不应小于所需的泡沫液量与充满管道的泡沫混合液中所含常州大学本科毕业设计论文第页共页泡沫液量之和米管道的泡沫量系数充满每长度泡沫混合液管道最大混合液的体半径。消火栓的保护半径与水带的设计长度水枪的充实水柱长度有关,可按下式计算,取根水带连接,为。水带设计长度,故布置时取间隔为参考文献杨筱蘅输油管道设计与管理东营中国石油出版社,郭光臣,董文兰,张志廉油库设计与管理山东石油大学出版社,王从岗,张艳梅储运油料学山东中国石油大学出版社,中国石油天然气管道工程有限公司输油管道工程设计规范北京北京中国标准出版社,中国石油化工集团公司石油库设计规范北京中国计划出版社,中国石油天然气总公司原油和天然气工程设计防火规范北京中国计划出版社,美国石油学会管线钢管规范北京石油工业标准化所,中国石油天然气股份公司规划总院石油天然气工程总图设计规范北京石油工业出版社,白世贞石油储运与安全管理化学工业出版社,赵永军油库自动化发油系统的研制北京北京工业大学,肖素琴油品计量员读本,中国石化出版社,胡建华油品储运技术北京中国石化出版社,王丰,尹宝宇,东旭东油库消防管理与技术北京石油工业出版社,吴明,孙万富,周诗岽油气储运自动化北京化学工业出版社,常州大学本科毕业设计论文第页共页帅健,于桂杰管道及储罐强度设计北京石油工业出版社,寿德清储运油料学山东石油大学出版社,年中国成品系统,表泡沫计算耗量罐型泡沫计算量拱顶罐内浮顶罐泡沫产生器的数量按低倍数泡沫灭火系统设计规范和相关的条文,液上喷射的泡沫产生器的设置,应符合下列的有关规定。即计算的实际泡沫器数量不应该小于下表规定的数据。表泡沫产生器设备的数量储备直径泡沫产生器设置个数拱顶罐拱顶罐泡沫产生器的数量由下式确定泡沫产生器的数量,个单位时间内的泡沫消耗量,每个泡沫产生器的泡沫产生量进口压力按计算表固定顶油罐泡沫产生器性能参数型号进口压力混合液流量泡沫发生量泡沫液流量常州大学本科毕业设计论文第页共页柴油拱顶罐选用型的泡沫产生器规范规定最小个数取个型的泡沫产生器。内浮顶罐根据规范内浮顶油罐泡沫产生器应按每个泡沫产生器的保护周长计算。的汽油内浮顶罐保护周长米选用个型的泡沫产生器。表泡沫产生器数罐型泡沫产生器拱顶罐个内浮顶罐个泡沫液储备量油罐所须的泡沫混合液的流量扑救油罐火灾需要的泡沫混合液流量,泡沫产生器的数量,个每个泡沫产生器数量泡沫的混合液量,。由于柴油拱顶罐的泡沫需求量比较多,故计算的储备量应按照拱顶罐来设计计算。流散液体火焰所需的混合液的流量立式油罐发生火灾后,身板破裂导致火焰会扩散,这时燃烧的面积应包括油罐的着火面积和流散面积之和。流散液体的火焰面积与着火罐的直径大小有关。按低倍数泡沫灭火系统设计规范之第条扑救甲乙丙类液体流散火灾,需要的辅助泡沫枪的数量,应该按照罐内泡沫混合液最常州大学本科毕业设计论文第页共页大用量的储罐的直径来确定,其数量和泡沫混合液连续供给时间不应小于下表的规定。表扑灭流散液体火焰需用型泡沫枪数选用型泡沫枪支扑救流散液体火焰需要泡沫混合液的流量泡沫枪的数量,支泡沫枪的泡沫混合液的流量,。所以泡沫混合液的总流量泡沫液的储备量次灭火所需要的泡沫连续供给的时间与泡沫的质量有关,般次泡沫连续供给时间按照分钟来计算,但是火场比较复杂,所以,有可能出现其它情况,需要用较多的泡沫或需要组织多次扑救来解决,因此,泡沫连续供给时间应该按照分钟计算。也就是说,泡沫液罐应储存灭火连续时间内的泡沫液量。流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液泡沫液储备量,消防用水总耗量消防用水的总耗量包括配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐以及冷却相邻油罐最大用水量的总和。冷却水供给强度冷却水的供给强度油罐的罐壁单位时间单位圆周长上所需要的冷却水量就是冷却水的供给强度。储罐直径配备型泡沫枪数连续供给时间常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却范围。对于地上,半地上的油罐区,当油罐发生火灾时,为了保护罐体,控制火灾蔓延,减少火焰的辐射热影响以及保障相邻油罐安全,不仅对着火罐需要进行冷却,而且更需要对距着火罐直径倍范围内的相邻地上,半地下油罐均应冷却。冷却水供给强度见表表油库的消防冷却水或保护用水的供给强度油罐固定冷却方式冷却水供给强度冷却范围计算长度环型冷却管做成个圆油市定量的溶剂,恒温分钟,重复三次溶液在毛细管内的流出时间,使三次的时间误差不超过,取平均值,计为。用定量所配共聚物溶液重复以上第两步,测试时间的误差不超过,取平均值,计为,根据上面所述公式计算出该共聚物的特性粘数。结果与讨论第页共页结果与讨论合成条件对聚合物特性粘数的影响大量研究表明,聚合物的特性粘数与其聚合条件如单体总浓度,单体配比,引发剂加量,体系的值,聚合反应温度等因素有关。本文在前人的基础上就单体配比这因素对聚合物特性粘数的影响进行了分析比较。单体对聚合物特性粘数的影响有研究表明,仅用进行反相微乳液聚合时,在反应时间为小时,反应温度为时,最佳反应条件见表。表最佳反应条件油水比乳化剂用量引发剂用量水相单体浓度注乳化剂用量为乳化剂的质量占油相的质量比引发剂用量为的质量占水相单体和的质量之和的质量比水相单体浓度为水相溶液浓度。本实验为在此基础上添加种功能单体以制成具有梳形结构的聚合物,其加量对产物的粘度影响对比见表。表单体对聚合物特性粘数的影响单体用量聚合物溶液粘度放置凝胶放置凝胶反应凝胶破乳注单体的量为占和的摩尔百分数聚合物溶液浓度为。从表中可以看出,单体对反应体系的稳定性有定影响,浓度越大,越不稳定,容易凝胶破乳。其原因在于单体使合成的聚合物分子上连接有较长的支链,其中为亲油基。本实验要制取的是型聚合物,单体的量达到定浓度后继续加量,根据相似相容原理,长支链上亲油基会与溶液中的油相结合从而导致溶液破乳。丙烯酸对聚合物特性粘数的影响保持其他条件不变的情况下,即引发剂加量为氧化剂还原剂质量比,单体总浓度为。改变的用量,反应温度为条件下,反应,得到产物特性粘数与的用量关系如表所示。反相微乳液聚合法合成梳形聚合物的研究第页共页表丙烯酸对聚合物特性粘数的影响用量聚合物溶液粘度注聚合物溶液浓度为,表中为占和的摩尔百分比。从表中可以看出,随着丙烯酸的量增加,聚合物的特性粘数增大。其原因在于聚合物分子中含有部分丙烯酸结构单元和带有较长的末端为羧钠基团的支链,在水溶液中电离都可形成,同种电荷相互排斥,故各支链间相互排斥。的量增加使得分子中含有的丙烯酸结构单元增多,电离生成的增多,分子线团在溶液中膨胀,体积增大,从而使得聚合物溶液粘度增加。粘均分子量的计算点法测得的结果见表。表流体流经时间平均值共聚物的特性粘度为共聚物的分子量为合成共聚物的结构表征在获得所需共聚物的基础上需要对其结构加以分析,借以验证合成的成功与否,也为揭示其构效关系提供依据。本文以红外光谱分析共聚物的分子结构。红外吸收光谱又称分子振动转动光谱。这是因为当红外光透过聚合物式样时,由于分子内部振动的变化,些频率被吸收,另些频率被透过。由于聚合物内不同的键,等具有不同的振动频率,因此人们可以通过红外光谱特征吸收频率来鉴定这些键是否存在。先取定量合成的共聚物,用无水乙醇破乳后放入烘箱中充分干燥,再将干燥结果与讨论第页共页所得固体研磨成粉末状待用。再取少量待测试样以压片制形管,环型冷却管做成两个或四个圆形管,着火罐临近罐或冷却水供给时间浮顶油罐和半地下,地下,覆土油罐以及直径小于或等于米的地上的固定油罐,冷却水的供给时间应为小时直径大于米的地上的固定顶油罐,应该为小时。在本次设计中,由于最大油罐的米,所以,冷却时间为小时。消防用水的耗量消防用水耗量包括配制全部泡沫混合液的用水,冷却着火罐的用水和冷却邻近油罐的用水三部分,即式中配制全部泡沫混合液的用水量,冷却着火罐的用水量,冷却邻近油罐的用水量配制全部泡沫混合液的用水量流量,火焰需要泡沫混合液总扑救油罐及流散液体泡沫延续供给时间,所占比例,泡沫混合液中泡沫液冷却着火罐的用水量常州大学本科毕业设计论文第页共页冷却水供给时间,长度,着火罐冷却范围计算冷却供给强度,对于浮顶罐对于浮顶罐对于拱顶罐对于拱顶罐冷却邻近油罐的用水量长度,临近罐冷却范围计算对于和内浮顶罐无需冷却临近罐对于拱顶罐因此应选用的拱顶罐按照消防水总耗量满足最危险的情况的要求,且火灾场地为处的要求,故取消防用水总耗量为,为消防设备的选择和布置泡沫系统泡沫比例混合器本次设计采用型的泡沫比例混合器,其数量可按下式计算泡沫比例混合器的数量,个扑救油罐及流散液体火焰需要泡沫混合液的总流量,型号泡沫比例混合器最大泡沫比例的混合器,故取型泡沫比例的混合器个。泡沫液的罐容量泡沫液的罐容量,不应小于所需的泡沫液量与充满管道的泡沫混合液中所含常州大学本科毕业设计论文第页共页泡沫液量之和米管道的泡沫量系数充满每长度泡沫混合液管道最大混合液的体半径。消火栓的保护半径与水带的设计长度水枪的充实水柱长度有关,可按下式计算,取根水带连接,为。水带设计长度,故布置时取间隔为参考文献杨筱蘅输油管道设计与管理东营中国石油出版社,郭光臣,董文兰,张志廉油库设计与管理山东石油大学出版社,王从岗,张艳梅储运油料学山东中国石油大学出版社,中国石油天然气管道工程有限公司输油管道工程设计规范北京北京中国标准出版社,中国石油化工集团公司石油库设计规范北京中国计划出版社,中国石油天然气总公司原油和天然气工程设计防火规范北京中国计划出版社,美国石油学会管线钢管规范北京石油工业标准化所,中国石油天然气股份公司规划总院石油天然气工程总图设计规范北京石油工业出版社,白世贞石油储运与安全管理化学工业出版社,赵永军油库自动化发油系统的研制北京北京工业大学,肖素琴油品计量员读本,中国石化出版社,胡建华油品储运技术北京中国石化出版社,王丰,尹宝宇,东旭东油库消防管理与技术北京石油工业出版社,吴明,孙万富,周诗岽油气储运自动化北京化学工业出版社,常州大学本科毕业设计论文第页共页帅健,于桂杰管道及储罐强度设计北京石油工业出版社,寿德清储运油料学山东石油大学出版社,年中国成品
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