VASBETON FOLYADÉKTÁROLÓK
Vasbeton folyadéktárolók méretére és db számára vonatkozó igény megnövekedett termelékenység növelése gépesítés növelése egyszerű geometriájú szerkezetek korszerű zsaluzás előregyártott szerkezetek előnyei állvány és zsaluzóanyag megtakarítás üzemszerű gyártás jobb anyagminőség rövidebb és időjárástól független építési idő
Előnyök - hátrányok vasbetonból készült tárolók előnyei tűzbiztonság könnyű tisztántartási lehetőség féregmentesség kedvező építési és fenntartási költség a beton formázhatósága hátrányai repedés áttörések, szigetelések, dilatációk kialakítása nehézkes, bonyolult térbeli szerkezetek alak + építési módjának + feszítés
Folyadéktartályok feszítése Nagy űrtartalom gazdasági előny alapozási költségek építési idő csővezetékek hossza, elrendezése kedvező fajlagos anyagfelhasználás méretek és az űrtartalom növelésének korlátai méretével nő igénybevételek nőnek vastagabb betonfal zsugorodás és hőmérsékleti hatások repedések új fejlettebb építési módszerek akadályok célszerűen megválasztott tartályalak szerkezeti megoldások
Folyadéktartályok feszítése feszítéssel a szerkezet erőjátékát befolyásoljuk betonméretek csökkenthetők acélfelhasználás kedvezőbb repedésmentesség tartály méretei növelhetők műszaki és gazdaságossági előnyök elsősorban kör alakú tartályoknál oldalfalakat általában gyűrűirányban feszítik folyadékteherből az oldalfalban keletkező gyűrűirányú húzóerők csökkentése feszítés célja függőleges irányú hajlítónyomatékok csökkentése
A beton bedolgozása befolyásoló tényezők betonkeverő telep kapacitása szállítás gyorsasága folyamatosan kell végezni, ha szükséges éjjel-nappal is munkahézag hibaforrás elkerülendő olyan helyre kerüljön, ahol a betonban húzó- és nyíróerők nincsenek, ill. alacsonyak
Folyadéktartályok osztályozása Rendeltetés szerint víztárolók kőolajtermékeket tároló medencék egyéb folyadékszerű anyagokat tároló medencék gáz tartályok Építési anyag alapján Elhelyezés szerint mélytartályokat
Folyadéktartályok osztályozása magas tartályokat Alaprajz vagy vízszintes metszet szerint
Folyadéktartályok osztályozása Lefedés szerint Építési mód szerint Rekeszek száma szerint
A tervezés alapvető szempontjai A szerkezet megválasztása A hely és méret kiválasztása A tartály alakjának megválasztása üzemi technológiai statikai gazdaságossági kivitelezési esztétikai szempontokat kell figyelembe venni
Gazdaságosság vizsgálata adott függőleges falmagasság és adott vízoszlopmagasság esetén azonos alapterület mellett kör alaknál a legkisebb a K kerület Idom K : viszonyszám Kör 3,54 1,0 Nyolcszög 3,65 1,03 Hatszög 3,72 1,05 Négyszög 4,00 1,13
Négyszög alaprajzú medence Közös falú derékszögű négyszög alaprajz esetén a b/a arány lényeges Terület: Kerület:
Négyszög alaprajzú medence Legkedvezőbb az oldalarány ha a kerület értéke minimális: Visszahelyettesítve a terület képletébe
Többrekeszes medencék 2b a 3b a 4b a a 5b
Két medence Kör iker: - fenntartás - bővítés Probléma: két külön medence vagy két egybeépített medence
Két medence Derékszögű négyszög alaprajz esetén a a a K = 8 a
A folyadéktároló kedvező alakja erőtani megfontolások alapján Folyadékszerű anyagok tárolására az ún. "csepp alakú" tartály lenne a legkedvezőbb. húzóerők felvételére alkalmas anyagok esetén lencse alakú tartály kupola, kúpok ) már nem membránhéjak
Lencse alakú tartály, gombafödém magas oldalfal nagyobb igénybevétel erőjáték jól követhető nehézkes számítás
Térszíni folyadéktárolók kialakítása térszínen félig vagy egészen a terepbe süllyesztve hőszigetelés A földtakaró minimális vastagsága 40 cm hőszigetelés fű életképessége rézsű max 4:4 gyeptégla Ivóvíztárolók esetén a fertőzés elkerülése miatt külön védelem kell .
Üzemi követelmények méret és alak üzemeltetési technológia Legfontosabbak az üzemi követelmények A tartályok tervezésénél gondoskodni kell a megtöltés, az ürítés módjáról, a túlfolyó és egyéb vezetékek elhelyezéséről, a tisztítás módjáról, a szellőzésről, az összegyűlő és lerakódó finom iszap és egyéb szennyeződés eltávolításáról. alaplemez lejtés + medence teljes üríthetősége
Töltés és ürítés
Hőszigetelés + szellőzés befagyás ellen meleg folyadékok esetén Légtér szellőzése kis medence ( <2000 m3 ) természetes úton, nagy medencék ( >2000 m3 ) mesterséges Üzemeltetési szempontból előnyös, ha a medence vízoszlopmagassága kis határok között változik
Folyadékzárás folyadékzárás elérhető: szerkezeti anyagok alkalmazásával, tömegszigeteléssel ( vastag fal ), kéregszigeteléssel ( egy réteg szigetelő fal ), fekete szigeteléssel, vízzáró vakolattal, műanyag bevonattal ill. mázzal, statikai követelmények betartásával (repedésmentesség)
A vízzárás fokozatai valamilyen szigeteléssel ellátott szerkezet felületén, az 1 m2-en 24 óra alatt átszivárgott víz mennyiségével adják meg Mérsékelten vízzáró fokozat 0, 4 liter/nap/m2 Vízzáró fokozat 0, 2 liter/nap/m2 Különleges vízzáró fokozat 0, 1 liter/nap/m2