根据 Wärtsilä 的经验估算总储罐,考虑到储罐周围所需的检查空间。圆柱形储罐仅适用于 LNG,如果储存在棱柱形储罐中,则 LNG 总储罐尺寸系数对 LNG 比对甲醇更有利。*) 1.7x 膜式储罐,2.4x C 型储罐
众所周知,氮是水产养殖中的主要污染物,对鱼类可能有毒性作用。当吸收有毒浓度时,氮可以进入鱼类的血液,影响血液参数,免疫反应并引起氧化损伤和神经毒性。最近,进行了一项研究,以研究氨,肝,生长,组织损伤和免疫指数在甲醛甲醛(FBS)存在下的毒性作用。该研究涉及360 C. rubrofuscus,它们在24个水族箱中随机分布,FBS与将氨的比例与31mg/l:1mg/l。实验是在6种治疗中用15条鱼进行的,并进行了4次重复,直到观察到50%死亡率。研究了鱼类的生长,组织学,血液学,免疫力,肝酶和生化特征,并使用单向方差分析(单向ANOVA)和Duncan的测试对结果进行了分析。研究发现,在FBS存在的情况下,锦鲤鱼的血液,免疫和肝脏指标发生了变化。此外,将FBS添加到水族馆水中减少了鱼储罐中的氮化合物,从而进一步降低了鱼类水族箱中的氮化合物。
本报告对松弛液化天然气货舱中的动态晃动载荷进行了评估。全面回顾了全球比例模型晃动数据。数据被简化为通用格式,以便定义设计载荷系数。回顾了液化天然气储罐的结构细节,重点是定义在设计液化天然气储罐以承受动态晃动载荷时必须考虑的独特设计特征。进行了额外的比例模型实验室实验,以补充可用的模型晃动数据。以组合自由度进行实验,以确定多自由度激励的潜力,以增加动态晃动载荷。还进行了实验以建立结构响应分析所必需的晃动动态压力-时间历史。还对全尺寸 LNG 船舶储罐结构的代表性段进行了实验,该储罐装载了模型结果预测的典型全尺寸动态晃动压力。进行了分析研究,以提供确定壁面结构对动态晃动载荷响应的技术。最后,介绍了膜式储罐和半膜式储罐、重力储罐和压力储罐的设计方法,其中设计程序从比较共振晃动周期与船舶周期开始,定义设计载荷,然后根据随储罐类型变化的划定程序设计受动态晃动载荷影响的储罐结构。
5. 目视检查储罐外壳表面是否有生锈和其他损坏区域。 6. 检查储罐和围护结构周围的地面是否有泄漏迹象。 7. 泄漏检测设备状况良好。 8. 分离器或排水罐状况良好。 9. 未使用的储罐底部排水口已固定。 10. 未使用的储罐填充阀已固定。 11. 检查阀门是否有泄漏或损坏迹象。 12. 检查进出管道和法兰是否有泄漏。 13. 所有储罐仪表均已检查并可正常运行。
在对一家石油和天然气炼油厂进行成本分析时发现,仅他们的一个场外化学品储罐因腐蚀而每 15 年重新上漆就需要花费 374,000 美元。Intelli-ion 已证明可将金属资产寿命延长约 50%,因此可将储罐的生命周期延长 7 年,使每个储罐的维护成本减半。此数字不包括储罐停止使用期间失去的机会成本。此外,延长维护周期还可以减少“工作许可”活动和危险储罐进入活动的频率。这不仅再次满足了资产所有者的期望,而且还促进了可持续性 - 确保我们的自然资源和资产生命周期得到最大化。
密西西比州环境质量部地下储罐分支环境响应行动承包商(ERACS)2025年1月28日
• 储罐的防溢保护装置失效。储罐意外地装满了可燃废物。废物充满了二级隔离区。用于将废物从二级隔离区转移到储罐的泵产生火花,导致二级隔离区起火。紧急协调员收到通知后,立即实施了设施的应急计划,因为火灾涉及危险废物。 • 危险废物被添加到储罐中。储罐工人突然病得很重。紧急协调员注意到危险废物储罐外部非常热,因此怀疑储罐内发生了反应。紧急协调员实施了设施的应急计划。 • 危险废物在储存区起火。现场人员迅速将火扑灭。由于火灾涉及危险废物,因此实施了应急计划。
全球各地建设的大型液化氢终端,大多与火箭发射设施有关。虽然有NASA肯尼迪航天中心的3,218m3储罐、川崎重工交付的种子岛宇宙中心的540m3储罐等球形储罐,但这些都不是船舶的装卸终端。近年来,大型储罐的研究正在进行中。例如,肯尼迪航天中心自2018年起开始建造容量约4,700m3的液化氢储罐。东洋关越株式会社也在致力于开发10,000m3的液化氢储罐。还需要连接船舶、将液化氢送至终端的装卸臂系统(LAS)。有一种适用于液化天然气 (LNG) 的产品,但它的工作温度约为 -160°C,没有产品可以处理 -253°C,这是液化氢的温度。目前没有液化氢终端,也没有从船上卸下液化氢的方法,因此必须开发许多不同的设备。国际
009-88 收集、保存和转移 (CHT) 和机动汽油 (MOGAS) 储罐、空间和管道,包括污水或受 MOGAS 污染的储罐、空间和管道;证明
009-88 收集、保存和转移 (CHT) 和机动汽油 (MOGAS) 储罐、空间和管道,包括污水或受 MOGAS 污染的储罐、空间和管道;证明