曹兵(國家大容量第一計量站,遼寧 撫順 113000)
儲罐作為液態(tài)貨物的儲存設備,又是重要貨物交接收發(fā)的計量器具。對于儲罐計量時數(shù)據(jù)準確與否,直接關系到貿(mào)易雙方利益。為此如何發(fā)現(xiàn)儲罐存在差量的原因并加以解決,是事關重要的工作。
現(xiàn)在我們對立式金屬罐罐容的檢測主要是依據(jù)國家計量檢定規(guī)程JJG168—2003《立式金屬罐容量》的規(guī)定。采用的方法主要是以幾何測量法為主,容量比較法作為傳統(tǒng)的方法被保留了。幾何測量法技術設備先進,工作時間要短,參與工作人員要少,存在很大的優(yōu)勢,現(xiàn)階段為普遍采用。但是,在立式金屬罐容量測量當中,罐底部分的變形一直制約著測量精度,采用容量比較法還是有他的合理性。
目前對于我國的建罐現(xiàn)狀,在內(nèi)陸建造的儲罐主要以軟基礎為主,大多數(shù)采取環(huán)墻(梁)式結(jié)構(gòu)。在地質(zhì)條件較差及沿海港口填海造田建造的罐,一般采取樁基礎(硬基礎)。
作為基礎沉降對罐容計量造成誤差的原因,首先要從水沉降試驗進行分析。儲罐在進行水壓試驗時,在高液水位的重力作用下,對罐底產(chǎn)生很大的壓強,儲罐的地基要產(chǎn)生整體沉降和局部沉降。無論是硬基礎還是軟基礎,這種沉降都要發(fā)生,只是沉降量大小不同而已。一般情況下罐基礎在進行整體沉降的同時,罐的中心沉降量相對加大(不包括外環(huán)梁軟基礎),因為在罐底板的邊部受環(huán)梁的約束,其環(huán)梁承載強度和承載面積都比較大,從而罐底邊部(罐壁板處)受約束力就大。并且罐底板邊部的邊緣板厚度相對要厚,承載能力相對也較強。而罐底中部區(qū)間罐底板下面地基是由瀝青砂、沙碎石、素土等組成的,罐底板中部區(qū)間的中幅板厚度相對邊緣板要薄的很多。為此,一般情況下基礎沉降往往是罐底中部區(qū)間沉降要大于邊部沉降。
罐底基礎水壓試驗時在重力作用下,產(chǎn)生的沉降是由即瞬時沉降(初始沉降)、固結(jié)沉降、次固結(jié)沉降(次壓縮沉降)等組成。這幾種沉降那些占主導地位,主要取決于地基的土質(zhì)狀況、基礎的施工工藝及施工質(zhì)量好壞而定。地基的土質(zhì)狀況、基礎的施工工藝及及施工質(zhì)量好的,罐底沉降量就??;地基的土質(zhì)狀況、基礎的施工工藝及施工質(zhì)量較差的,罐底沉降量就大。
對于罐底鋼板,在水壓試驗時也要隨地基沉降而變形,由于罐底鋼板的物理特性決定,這種變形一部分是塑性變形,一部分是彈性變形。塑性變形隨地基變形而不恢復,而彈性變形就要根據(jù)外力作用下的情況而變化。一種變化是當液位在某個高度重力下罐底板隨地基整體下沉;一種變化是當空罐時或液位較低時罐底板彈起,這時基礎同罐底板形成一個空隙。這一空隙就好像罐底板多了個夾層或暗艙,在高液位時(一般液面高度為1-3m左右以上)將儲罐的液態(tài)貨物藏在這一夾層或暗艙,造成液體貨物的液面降低一個高度△h。低液位時(在0.5-1.0m左右),罐底板又彈起恢復原形狀,這時把藏在夾層或暗艙的液體貨物又放出來,罐體液面升高一個高度△h。
在儲罐投入正常使用后,對于罐底基礎土質(zhì)及施工質(zhì)量較差的地基,由于進行頻繁的收發(fā)交接,使罐內(nèi)液態(tài)貨物在高液位和低液位之間頻繁交替發(fā)生,液態(tài)貨物的重力作用于罐底板和基礎,使其基礎沉降還要逐漸加大,從而罐底板的變形也要加大,嚴重時罐底有可能形成鍋底狀,這一變形的過程,少著幾年多著十幾年。
針對罐底基礎變形,在空罐時和帶液時罐底狀態(tài)不一,導致儲罐容量表失準,造成液態(tài)貨物交接時的差量。目前,我們國家對立式金屬罐的計量檢定,是按照國家計量檢定規(guī)程JJG168-2005《立式金屬罐容量》進行的,采用方法為幾何測量法經(jīng)過計算得到容積的。容量表的編制則是以參照高度為標尺,下計量基準點為零點進行制表,編制成容量表就是在空罐時的檢定狀態(tài)出具的容量表。對于檢定證書及容量表、底量表是在空罐時的檢定狀態(tài)出具的。為此儲罐在投入正常使用后,罐體狀態(tài)同空罐時不同,容量表要發(fā)生一定的失準。這一失準是由于儲罐使用時裝入液態(tài)貨物后,由于罐底板發(fā)生沉降,并且這一沉降是不規(guī)則的,這一失準造成差量的大小,是與罐底基礎沉降情況而定的。對于以上存在這些差量,都與計量板有關。為此,裝入液態(tài)貨物后,罐底板下沉,罐底量表就要發(fā)生變化,其變化的主要原因就是罐底板變形引起的。
使用儲油罐進行計量時,要根據(jù)容量表的高度對應的體積量進行。要涉及參照高度(上計量基準點與下計量基準點之間的垂直距離)。
將兩座已經(jīng)經(jīng)過檢定的立式金屬罐,分別作為標準罐和被測罐,其中作標準罐的一座應在高液位時罐底不再發(fā)生變形的情況下,以高液位時筒體部分作為標準容量,并且液面檢尺高度以罐頂檢尺點為基準(防止下計量基準點局部變化而影響液位高度),將標準容量段的液體分批注入被測量罐進行容積比較,從而找出被測罐的罐底變形引起的差量。
首先將標準罐的液體向被測罐注入,待注入液體恰好浸沒被測罐底中心最高點時停止注水,以比對被測罐底量以幾何測量法和容量比較法的誤差。而后繼續(xù)向被測罐注液測量,通過標準罐和被測罐容量表數(shù)據(jù),比較找出罐底板突變或漸變的臨界液高或漸變規(guī)律。
立式金屬罐筒體部分的準確度(不確定度不大于0.03%),大大高于整體罐的準確度(不確定度不大于0.1%),將此部分作為標準罐看待,完全滿足測量的精度要求。
根據(jù)測量數(shù)據(jù),編制容量表。