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J-GLOBAL ID:202102235885265031   整理番号:21A2437617

数値シミュレーションと風洞実験に基づく内部浮遊屋根タンクの油-蒸気移動と排出に及ぼす浮遊デッキ高さの影響の解析【JST・京大機械翻訳】

Analysis of Influence of Floating-Deck Height on Oil-Vapor Migration and Emission of Internal Floating-Roof Tank Based on Numerical Simulation and Wind-Tunnel Experiment
著者 (8件):
資料名:
巻:号:ページ: 1026  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7264A  ISSN: 2227-9717  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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内部浮遊屋根タンク(IFRT)は軽油と化学製品を貯蔵するために広く用いられている。しかし,浮遊デッキのまわりの環状リムギャップが,シーリング配置の摩耗と劣化により広くなるならば,リムギャップからの静的呼吸損失は,対応して悪化した。IFRTからの油-蒸気移動と放出を研究するために,油-蒸気拡散に及ぼす浮遊-デッキ高さと風速の両方の影響を,数値シミュレーションと風洞実験を実施することによって分析した。結果は,IFRTのガス空間体積と風速がIFRTの蒸気損失率に大きく影響することを示した。ガス空間体積が大きくなると,タンクの内側と外側の間の気流交換が弱くなり,それによってタンクのガス空間における油-蒸気蓄積が促進される。さらに,IFRTの損失率は風速と正相関した。一方,負圧と渦はタンクの風下側に形成された。さらに,より高い濃度域は主にIFRTの風下側の3つのベントであった。結果は,IFRTの設計,管理,および改良のための重要な理論的サポートを提供できる。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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その他の特殊構造物  ,  石油・天然ガスの貯蔵一般 
引用文献 (27件):
  • Huang, W.Q.; Huang, F.Y.; Fang, J.; Fu, L.P. A calculation method for the numerical simulation of oil products evaporation and vapor diffusion in an internal floating-roof tank under the unsteady operating state. J. Petrol. Sci. Eng. 2020, 188, 106867.
  • Zhu, Y.; Qian, X.M.; Liu, Z.Y.; Huang, P.; Yuan, M.Q. Analysis and assessment of the Qingdao crude oil vapor explosion accident: Lessons learnt. J. Loss Prev. Process Ind. 2015, 33, 289-303.
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  • Zhao, C.L.; Huang, W.Q.; Zhong, J.; Wang, W.J.; Xu, X.Y.; Wang, Y.X. Numerical simulation of oil vapor leakage from external floating-roof tank. CIESC J. 2014, 65, 4203-4209.
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