1)判明罐区场地区域内有无影响工程稳定性的不良地质现象。如判明全新活动断裂、地裂缝、岩溶、滑坡和高陡边坡的稳定性;查明有无古河道、暗槽、暗塘、人工洞穴或其他地下人工设施;在地l震区还应判明有无液化土层。
2)查明罐区场地地层的构造、均匀性,尤其应查明软弱土层和坚硬土层的分布,以及各岩土的物理力学性质。
3)查明场地地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性及地下水位的变化幅度。
变。储罐地基变形特征包括基础沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜等,其中基本的是基础沉降量,是由瞬时沉降、固结沉降、次固结沉降等三部分组成。
在软弱地基上建造大型储罐,即使对地基进行了处理,但储罐基础都有可能因某些因素在充水试压或正常使用过程中出现差异沉降,对储罐产生不同程度的倾斜,严重时将影响储罐的正常使用。
顶升调正纠偏法是用数十台千斤顶将储罐整体逐步顶起,然后用空气压缩机将砂吹入储罐基础底面。当偏沉较大时,也可分多次顶升调正,直至垫平储罐地板,调整好基础的不均匀沉降为止。该法设备简单、施工周期短、调正纠偏的幅度大,也较为经济。2)查明罐区场地地层的构造、均匀性,尤其应查明软弱土层和坚硬土层的分布,以及各岩土的物理力学性质。顶升调正纠偏法是用数十台千斤顶将储罐整体逐步顶起,然后用空气压缩机将砂吹入储罐基础底面。当偏沉较大时,也可分多次顶升调正,直至垫平储罐地板,调整好基础的不均匀沉降为止。该法设备简单、施工周期短、调正纠偏的幅度大,也较为经济。4 总则
4.1 储罐建造和运行的全寿命期内,应严格执行本标准关于设计、制造、施工、试验、检验、使用、维护、改造等各环节有关安全的技术规定。
储罐的设计、制造、施工、试验、检验、使用、维护、改造除应遵守本标准外,还应符合国家和行业现行的有关技术标准、规范的要求。
4.2 储罐的安全、职业卫生、消防、抗震减灾技术措施和设备、设施应与储罐主体同时设计、同时施工、同时建成。
4.3 对采用新材料、新技术、新结构、新工艺的第Ⅲ类储罐,当不符合本标准要求时,储罐的主管部门应组织设计、研究、试验、施工、安全和使用等有关单位或部门进行技术评审和风险评估。对屈服强度下限值小于或等于390MPa的钢板,应取钢板张数的20%抽查。评审合格后,采用新材料、新技术、新结构、新工艺的储罐方可进行试制、试用。
4.4 储存介质的毒性程度分类按照HG 20660确定,HG 20660没有规定的,由储罐的设计方按照GBZ 230的原则,确定介质的毒性程度。 /
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