Reservatório de armazenamento de líquido no exterior
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Rutura de reservatório: efeito de onda.

A EOLIOS melhora a segurança do armazenamento de líquidos no exterior: modelamos por CFD a onda gerada por uma fuga, a quantidade transbordada e a superfície de derrame para dimensionar os dispositivos de retenção.

Efeito de onda & transbordamentoBacias de retençãoLeitura 5 min
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Efeito de onda modelado

Propagação da onda de uma fuga e quantidade de líquido transbordado previstas.

Superfície de derrame

Extensão da zona contaminada visualizada para planear as intervenções.

Retenção dimensionada

Bacias e ensecadeiras calibradas para conter o transbordamento e proteger o ambiente.

01 — Segurança

Proteger o armazenamento exterior de líquidos

A EOLIOS melhora a segurança do armazenamento de líquidos no exterior, uma prática corrente que apresenta um risco de corrosão e de rutura dos reservatórios.

Modelar

  • Armazenamento de líquidos
  • Transbordamento & efeito de onda
  • Superfície de derrame

Avaliar

  • Cenários críticos de falha
  • Estudo de impacto
  • Medidas preventivas

Conceber

  • Dispositivos de retenção
  • Bacias & ensecadeiras
  • Soluções à medida

A corrosão, provocada pelo próprio líquido ou pela humidade ambiente, pode acumular-se ao longo dos anos e conduzir a falhas estruturais. Reconhecida pela sua especialidade em simulação numérica, a EOLIOS modela a onda gerada por uma fuga de produto e assiste os industriais no dimensionamento dos dispositivos de retenção, determinando a quantidade de líquido transbordado e a superfície de derrame.

Simulação CFD do efeito de onda — rutura de um reservatório de hidrocarbonetos
Simulação CFD do efeito de onda
02 — Efeito de onda

Modelação dos efeitos de onda de uma fuga

Quando ocorre uma fuga, uma onda é gerada e propaga-se através do líquido; pode ter um impacto significativo nos dispositivos de retenção. A EOLIOS modela com precisão a sua propagação tendo em conta as propriedades do líquido e do reservatório. A modelação determina a quantidade de líquido transbordado, informação crucial para dimensionar corretamente bacias de retenção e ensecadeiras; um transbordamento excessivo acarreta poluição ambiental e riscos para a saúde e a segurança.

Modelação CFD do efeito de onda

A simulação integra vários parâmetros, gravidade, densidade do líquido, pressão, tamanho do reservatório, topografia do terreno e presença de obstáculos, incorporados em equações resolvidas numericamente para obter uma representação precisa do escoamento.

03 — Derrame & retenção

Superfície de derrame & dimensionamento das retenções

Visualização da superfície de derrame

Além da quantidade transbordada, a nossa simulação visualiza a extensão da zona contaminada: essencial para avaliar os danos potenciais e as medidas de intervenção. Esta representação ajuda a identificar as zonas de risco e a tomar medidas preventivas para minimizar as consequências de uma fuga.

Dimensionamento dos dispositivos de retenção

Etapa crítica da conceção: um transbordamento prolongado gera danos materiais e ambientais dispendiosos. Ao simular o escoamento, caudal de fuga, altura de queda, distância percorrida, determinamos com precisão a quantidade de líquido no exterior do reservatório, o que permite dimensionar as bacias de retenção de forma ótima.

Reservatório de armazenamento em aço inoxidável para aplicações industriais
Armazenamento de líquido em reservatório
04 — Saber-fazer

Otimizar a segurança das instalações industriais

A gestão adequada dos riscos de armazenamento é essencial para prevenir acidentes e derrames, e uma conceção apropriada dos dispositivos de retenção é a sua chave. A partir da modelação da onda, a EOLIOS recomenda a superfície de derrame ideal integrando a viscosidade do líquido, o caudal de fuga, a geometria do reservatório e as restrições ambientais.

Cada caso é único e requer uma abordagem à medida: os nossos especialistas em mecânica dos fluidos elaboram soluções personalizadas que reforçam a segurança das instalações, reduzem os riscos de derrame descontrolado e minimizam as consequências para o ambiente e a saúde dos trabalhadores.

Especialidade: circuitos de água & depósitos de armazenamento

Especialidade: estudo da poluição atmosférica

FAQ

Perguntas frequentes

O que os industriais que armazenam líquidos no exterior mais nos perguntam sobre os cenários de rutura.

O que é o efeito de onda numa rutura de reservatório?

Quando um reservatório se rasga, o líquido libertado forma uma onda que se propaga muito para além da implantação da cuba e pode ultrapassar um dique dimensionado por um simples balanço de volume. A simulação reproduz esta dinâmica integrando a densidade do líquido, a geometria do reservatório e a topografia do terreno. O fenómeno diz respeito também aos depósitos de combustível dos geradores, muitas vezes implantados na proximidade imediata dos locais técnicos.

Como determina a simulação a quantidade de líquido transbordado?

O cálculo modela o escoamento de superfície livre a partir da brecha: caudal de fuga, altura de queda, velocidade da onda e interação com as paredes de retenção. Deduz o volume que ultrapassa a obra durante a fase dinâmica, informação que nenhum cálculo estático fornece. Esse volume transbordado é o dado de entrada do dimensionamento das proteções complementares.

Como dimensionar uma bacia de retenção ou uma ensecadeira?

O dimensionamento parte do cenário de falha mais penalizante: rutura total do maior reservatório. A simulação fornece a quantidade transbordada e a superfície de derrame para a geometria de retenção prevista; ajustam-se depois a altura do dique, a distância à cuba ou a posição das ensecadeiras até conter o sinistro. Esta abordagem evita simultaneamente a subproteção e o sobredimensionamento dispendioso.

Que parâmetros influenciam a propagação da onda?

A densidade e a viscosidade do líquido determinam a energia e o espraiamento da onda; o tamanho do reservatório e a altura de líquido fixam o volume e a carga inicial. A topografia do terreno, os declives e os obstáculos (edifícios, equipamentos, outras cubas) canalizam em seguida o escoamento. Todos estes parâmetros são integrados nas equações resolvidas numericamente para representar fielmente o local real.

Porquê antecipar estes cenários a montante?

Um transbordamento não controlado provoca a poluição dos solos e dos cursos de água, riscos para o pessoal e custos de despoluição muito superiores ao custo do estudo. Para os locais classificados, a demonstração do controlo do confinamento faz parte do dossiê regulamentar. Por fim, a corrosão dos reservatórios acumula-se silenciosamente ao longo dos anos: o cenário de rutura deve ser antecipado antes de se tornar provável.

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Fugas, escoamentos e transferências térmicas: a CFD antecipa o comportamento dos fluidos nas instalações industriais.

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Onde se modela o efeito de onda?

Assim que um local armazena grandes volumes de líquido no exterior, a rutura de um reservatório deve ser antecipada para dimensionar a retenção. Eis os contextos tipo.

Depósitos de hidrocarbonetos

Cubas de armazenamento e bacias de retenção dimensionadas ao transbordamento.

ICPE — Hidrocarbonetos

Locais químicos & SEVESO

Líquidos perigosos: confinamento do sinistro e proteção do ambiente.

ICPE — Química

Reservatórios & depósitos de armazenamento

Conceção robusta das cubas e dos seus dispositivos de segurança.

Especialidade — Armazenamento térmico

Proteção do ambiente

Limitação dos derrames e da poluição de solos e cursos de água.

Especialidade — Poluição atmosférica

Estações & terminais

Cubas de combustível e instalações de distribuição.

ICPE — Terminais

Reservatórios de combustível GE

Cubas diárias e de armazenamento dos geradores.

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