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bg10.png 유형: 간단한 질문 문제: 【화재 안전 기술】 석유 탱크 근처에 있는 유입·유출 파이프라인을 호스로 만드는 것의 장점은 무엇인가? 과거 지진 현장에서 확인된 바에 따르면, 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 인접한 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 해당 파이프라인을 소프트호스로 교체하면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방식은 연약한 지반 위에 세워지는 유정에도 사용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유 저장탱크가 가동되면서 하중이 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.
유조탱크 기초의 침하 영향을 고려하여, 일정한 침하 변위에 적응할 수 있는 호스를 사용한다
과거 지진 현장에서 확인된 바에 따르면, 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 인접한 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 해당 파이프라인을 소프트호스로 교체하면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방식은 연약한 지반 위에 세워지는 유정에도 사용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유 저장탱크가 가동되면서 하중이 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.
저장탱크가 침하될 때, 파이프라인의 손상을 방지합니다
#여기서 과거 지진 현장들을 살펴보면, 고정형 탱크의 몸체가 파손된 사례는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 연결된 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 이 부분의 파이프라인을 소프트호스로 바꾸면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방식은 연약한 지반 위에 세워지는 유정에도 사용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유 저장탱크가 가동되면서 하중이 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.답장#
과거 지진 현장에서는 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우가 거의 없었습니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 연결된 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 이러한 파이프라인을 소프트 호스로 바꾸면 파손을 줄일 수 있습니다. 또한 이 방법은 연약한 지반 위에 세워지는 탱크에도 적합합니다. 예를 들어, 지반의 내력이 약한 해안 지역에 탱크를 세울 경우, 새로운 탱크가 사용되기 시작하면 하중이 갑자기 증가하여 탱크가 크게 가라앉을 수 있습니다. 이때 소프트 호스를 사용하면 충격을 완화시킬 수 있습니다. 하지만 소프트 호스의 재질과 연결 부위의 밀폐성을 철저히 관리해야만 오일 유출을 막을 수 있습니다
과거의 지진 현장에서 확인된 바에 따르면, 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 연결된 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 이 부분의 파이프라인을 소프트호스로 바꾸면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방법은 연약한 지반 위에 건설된 석유탱크에도 적용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유탱크가 가동되면서 부하가 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.
탱크와 파이프라인 사이에 진동이 쉽게 발생하기 때문에, 파이프라인이 파손되는 것을 방지하기 위해 호스를 사용합니다
과거의 지진 현장에서 확인된 바에 따르면, 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 연결된 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 이 부분의 파이프라인을 소프트호스로 바꾸면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방식은 연약한 지반 위에 세워지는 유정에도 사용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유 저장탱크가 가동되면서 하중이 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.
과거 지진 현장에서 확인된 바에 따르면, 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우는 극히 드뭅니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크에 인접한 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 해당 파이프라인을 소프트호스로 교체하면 파손 현상을 줄일 수 있습니다.또한, 이러한 방식은 연약한 지반 위에 세워지는 유정에도 사용됩니다.지반의 내구성이 낮은 해안 지역에 탱크를 건설할 경우, 새로운 석유 저장탱크가 가동되면서 하중이 갑자기 증가하게 되고, 이로 인해 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시키고 보상하는 역할을 할 수 있습니다.하지만 호스의 재질과 연결부의 밀폐성은 오일 누출을 방지하기 위해 적절히 처리해야 합니다.
건설된 석유탱크가 사용되기 시작하면, 부하가 갑자기 증가하여 탱크가 크게 가라앉을 수 있습니다. 이때 호스를 사용하면 충격을 완화시켜 주어, 파이프라인이 파손되는 사고를 방지할 수 있습니다.
파손 현상을 줄입니다.일부 오일 탱크에 침전이 발생할 경우, 호스를 사용하면 완충 및 보상 효과를 얻을 수 있습니다.둘째, 오일 누출을 방지하기 위해 호스의 재질과 연결부의 밀폐성이 튼튼해야 합니다.
저장탱크와 파이프라인 사이에서 발생하는 불균일한 침하로 인한 손상을 방지할 수 있습니다.
답: 과거 지진 현장에서는 고정형 탱크의 몸체가 파손되는 경우가 거의 없었습니다. 이는 탱크와 파이프라인의 진동 주파수가 다르기 때문에, 대부분 탱크 근처에 있는 입출구 파이프라인에서 파손이 발생하기 때문입니다. 따라서 이러한 파이프라인을 소프트 호스로 바꾸면 파손을 줄일 수 있습니다. 또한 이 방법은 연약한 지반 위에 세워지는 탱크에도 적합합니다. 예를 들어, 지반의 내력이 약한 해안 지역에 탱크를 세울 경우, 새로운 탱크가 사용되기 시작하면 하중이 갑자기 증가하여 탱크가 크게 침하될 수 있습니다. 이때 소프트 호스를 사용하면 충격을 완화시킬 수 있습니다. 하지만 소프트 호스의 재질과 연결 부위의 밀폐성을 잘 관리해야 오일 유출을 막을 수 있습니다.
답: 지진 현장에서는 유조탱크 본체의 파손 현상은 극히 드물었으나, 탱크 주변에 있는 유입·유출 파이프라인의 파손 현상은 상당히 많았습니다.따라서 이 부분을 호스로 바꾸면 파손 현상을 줄일 수 있습니다. 건설된 저장탱크가 사용되기 시작하면 하중이 갑자기 증가하여 탱크가 크게 가라앉게 되는데, 호스를 사용하면 이러한 충격을 완화해주는 역할을 합니다.