Serbatoio di stoccaggio di liquido all'esterno
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Competenza · Processo industriale

Rottura del serbatoio: effetto onda.

EOLIOS migliora la sicurezza dello stoccaggio di liquido all'esterno: modelliamo tramite CFD l'onda generata da una perdita, la quantità tracimata e la superficie di spargimento per dimensionare i dispositivi di ritenzione.

Effetto onda & tracimazioneBacini di ritenzioneLettura 5 min
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Effetto onda modellato

Propagazione dell'onda di una perdita e quantità di liquido tracimato previste.

Superficie di spargimento

Estensione della zona contaminata visualizzata per pianificare gli interventi.

Ritenzione dimensionata

Bacini e paratie calibrati per contenere la tracimazione e proteggere l'ambiente.

01 — Sicurezza

Mettere in sicurezza lo stoccaggio esterno di liquidi

EOLIOS migliora la sicurezza dello stoccaggio di liquido all'esterno, una pratica comune che presenta un rischio di corrosione e di lacerazione dei serbatoi.

Modellare

  • Stoccaggio di liquido
  • Tracimazione & effetto onda
  • Superficie di spargimento

Valutare

  • Scenari critici di guasto
  • Studio di impatto
  • Misure preventive

Progettare

  • Dispositivi di ritenzione
  • Bacini & paratie
  • Soluzioni su misura

La corrosione — provocata dal liquido stesso o dall'umidità ambiente — può accumularsi nel corso degli anni e provocare guasti strutturali. Riconosciuta per la sua competenza in simulazione numerica, EOLIOS modella l'onda generata da una perdita di prodotto e assiste gli industriali nel dimensionamento dei dispositivi di ritenzione, determinando la quantità di liquido tracimato e la superficie di spargimento.

Simulazione CFD dell'effetto onda — rottura di un serbatoio di idrocarburi
Simulazione CFD dell'effetto onda
02 — Effetto onda

Modellazione degli effetti onda di una perdita

Quando si verifica una perdita, viene generata un'onda che si propaga attraverso il liquido; può avere un impatto significativo sui dispositivi di ritenzione. EOLIOS modella con precisione la sua propagazione tenendo conto delle proprietà del liquido e del serbatoio. La modellazione determina la quantità di liquido tracimato, informazione cruciale per dimensionare correttamente bacini di ritenzione e paratie — una tracimazione eccessiva comportando inquinamento ambientale e rischi per la salute e la sicurezza.

Modellazione CFD dell'effetto onda

La simulazione integra diversi parametri — gravità, densità del liquido, pressione, dimensione del serbatoio, topografia del terreno e presenza di ostacoli — integrati in equazioni risolte numericamente per ottenere una rappresentazione precisa del flusso.

03 — Spargimento & ritenzione

Superficie di spargimento & dimensionamento delle ritenzioni

Visualizzazione della superficie di spargimento

Oltre alla quantità tracimata, la nostra simulazione visualizza l'estensione della zona contaminata: essenziale per valutare i danni potenziali e le misure di intervento. Questa rappresentazione aiuta a individuare le zone a rischio e ad adottare misure preventive per minimizzare le conseguenze di una perdita.

Dimensionamento dei dispositivi di ritenzione

Fase critica della progettazione: una tracimazione prolungata genera danni materiali e ambientali costosi. Simulando il flusso — portata della perdita, altezza di caduta, distanza percorsa — determiniamo con precisione la quantità di liquido all'esterno del serbatoio, permettendo di dimensionare i bacini di ritenzione in modo ottimale.

Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox per applicazioni industriali
Stoccaggio di liquido in serbatoio
04 — Saper fare

Ottimizzare la sicurezza degli impianti industriali

La gestione adeguata dei rischi di stoccaggio è essenziale per prevenire incidenti e sversamenti, e una progettazione appropriata dei dispositivi di ritenzione ne è la chiave. A partire dalla modellazione dell'onda, EOLIOS raccomanda la superficie di spargimento ideale integrando viscosità del liquido, portata della perdita, geometria del serbatoio e vincoli ambientali.

Ogni caso è unico e richiede un approccio su misura: i nostri esperti di meccanica dei fluidi elaborano soluzioni personalizzate che rafforzano la sicurezza degli impianti, riducono i rischi di sversamento incontrollato e minimizzano le conseguenze per l'ambiente e la salute dei lavoratori.

Competenza: circuiti d'acqua & serbatoi di accumulo

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FAQ

Domande frequenti

Ciò che gli industriali che stoccano liquidi all’aperto ci chiedono più spesso sugli scenari di rottura.

Che cos’è l’effetto onda nella rottura di un serbatoio?

Quando un serbatoio si lacera, il liquido liberato forma un’onda che si propaga ben oltre l’ingombro della vasca e può superare un argine dimensionato con un semplice bilancio di volume. La simulazione riproduce questa dinamica integrando la densità del liquido, la geometria del serbatoio e la topografia del sito. Il fenomeno riguarda anche i serbatoi di carburante dei gruppi elettrogeni, spesso collocati a ridosso dei locali tecnici.

Come determina la simulazione il volume tracimato?

Il calcolo modella il flusso a superficie libera dalla breccia: portata di perdita, altezza di caduta, velocità dell’onda e interazione con le pareti di contenimento. Ne deduce il volume che supera l’opera durante la fase dinamica, informazione che nessun calcolo statico fornisce. Questo volume tracimato è il dato d’ingresso per dimensionare le protezioni complementari.

Come si dimensionano un bacino di contenimento o le paratie?

Il dimensionamento parte dallo scenario di guasto più sfavorevole: la rottura netta del serbatoio più grande. La simulazione fornisce il volume tracimato e l’area di spandimento per la geometria di contenimento prevista; si regolano poi altezza dell’argine, distanza dalla vasca o posizione delle paratie fino a contenere l’evento. Questo approccio evita sia la sotto-protezione sia un sovradimensionamento costoso.

Quali parametri influenzano la propagazione dell’onda?

La densità e la viscosità del liquido determinano l’energia e l’espansione dell’onda; le dimensioni del serbatoio e l’altezza del liquido fissano il volume e il carico iniziali. La topografia del terreno, le pendenze e gli ostacoli (edifici, impianti, altre vasche) canalizzano poi il flusso. Tutti questi parametri entrano nelle equazioni risolte numericamente per rappresentare fedelmente il sito reale.

Perché anticipare questi scenari a monte?

Una tracimazione non controllata provoca inquinamento di suoli e corsi d’acqua, rischi per il personale e costi di bonifica ben superiori al costo dello studio. Per i siti classificati, la dimostrazione del contenimento fa parte del fascicolo regolamentare. Infine, la corrosione dei serbatoi si accumula silenziosamente negli anni: lo scenario di rottura va anticipato prima che diventi probabile.

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Perdite, flussi e trasferimenti termici: la CFD anticipa il comportamento dei fluidi negli impianti industriali.

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Casi d'uso · Settori

Dove si modella l'effetto onda?

Non appena un sito stocca grandi volumi di liquido all'esterno, la rottura di un serbatoio deve essere anticipata per dimensionare la ritenzione. Ecco i contesti tipici.

Depositi di idrocarburi

Serbatoi di stoccaggio e bacini di ritenzione dimensionati alla tracimazione.

Stab. classificato — Idrocarburi

Siti chimici & SEVESO

Liquidi pericolosi: confinamento del sinistro e protezione dell'ambiente.

Stab. classificato — Chimica

Serbatoi & serbatoi di accumulo

Progettazione robusta delle cisterne e dei loro dispositivi di sicurezza.

Competenza — Accumulo termico

Protezione dell'ambiente

Limitazione degli spargimenti e degli inquinamenti di suoli e corsi d'acqua.

Competenza — Inquinamento dell'aria

Stazioni & terminali

Cisterne di carburante e impianti di distribuzione.

Stab. classificato — Terminali

Serbatoi di carburante GE

Cisterne giornaliere e di stoccaggio dei gruppi elettrogeni.

Competenza — Gruppi elettrogeni
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Uno stoccaggio di liquido da mettere in sicurezza, una ritenzione da dimensionare, uno scenario di rottura da anticipare? I nostri ingegneri modellano l'effetto onda e la superficie di spargimento tramite CFD.