Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Подземные газохранилища

    При хранении больших объемов углеводородных газов наиболее эффективны подземные газохранилища. В нашей стране широкое распространение получило хранение газов (метана, сжиженных углеводородных газов, этилена, аммиака, этана) в изотермических газгольдерах. [c.229]

    Аналогичная задача о движении границы раздела двух жидкостей с различными физическими свойствами - вязкостью и плотностью-возникает во многих случаях и при разработке газовых месторождений с активной краевой или подошвенной водой, а также при создании и эксплуатации подземных газохранилищ в водоносных пластах и истощенных обводненных месторождениях. Знание в этом случае темпа продвижения контурных вод весьма важно, так как от него зависит темп падения пластового давления в газовой залежи или ПХГ, дебит газовых скважин и их размещение на газоносной площади, продолжительность бескомпрессорной эксплуатации газового месторождения и другие важные показатели. [c.202]


    Учет гравитационных, а также капиллярных сил имеет большое значение при гидродинамических расчетах подземных газохранилищ в водоносных пластах и истощенных обводненных месторождениях. Особенно сильно эти эффекты проявляются при исследовании периода простоя ПХГ. [c.277]

    Неотъемлемой частью системы газоснабжения являются подземные газохранилища, строящиеся, как правило, около крупных городов в соляных куполах. Иногда могут быть использованы с этой целью пробуренные ранее на соль скважины. Помимо этого, газохранилища могут быть созданы шахтным способом в известняках, глинах, а также в водонасыщенных структурах. [c.67]

    Газовая промышленность США характеризуется не только большим объемом добычи, но и большой емкостью подземных газохранилищ. Общее число подземных хранилищ природного газа в США составляло в конце 1972 г. 360, а их общая емкость превышала 168 млрд. м . [c.69]

    Как показал опыт, подземные газохранилища являются удобными регуляторами подачи газа и дают возможность маневрирования в потреблении газа — в течение 6—7 месяцев теплого периода, когда снижен расход, принимать газ на хранение, а в зимние месяцы подавать его в газопроводную систему. [c.84]

    Как указывалось выше, в связи с ростом добычи и потребления газа особое значение приобретает сезонная регулировка подачи газа потребителям. Для этого будет продолжено строительство подземных газохранилищ, объем которых должен достичь 10% годового объема добычи газа. [c.97]

    С проблемой транспорта нефти и газа связана и проблема пх хранения. На первом этапе существования нефтяной промышленности для хранения нефти, выделяющейся в виде фонтана из скважины, рыли поблизости котлован. В дальнейшем стали строить железные резервуары, конструкция которых с течением времени усовершенствовалась. Для хранения газа во всех случаях необходима герметично закрытая емкость. Его хранят в специально устроенных металлических газгольдерах. В последнее время для больших количеств газа стали использовать подземные газохранилища. [c.177]

    Устья скважин, которые бурят на структуре, где создается подземное газохранилище, устраивают так, чтобы можно было нагнетать газ и отбирать его. [c.210]

    Сезонные колебания потребления газ,а в большинстве крупных городов лежат в пределах от 1 (минимум потребления, наблюдаемый обычно в июле) до 1,4 (максимум в декабре — январе). Технико-экономические расчеты показывают, что для сглаживания этой неравномерности потребления газа с помощью подземного газохранилища запас газа в нем должен быть равен примерно 10% от годового расхода газа. Если город потребляет в год 5 млрд. ж газа, то в газохранилище нужно иметь запас 500 млн. ж газа. [c.210]


    Для хранения жидкого метана теперь применяют цилиндрические и шаровые резервуары той или иной емкостью (до 5000 м ), изготовленные из специальной углеродной стали с примесью никеля (0,09% углерода и 3,5% никеля). Резервуары, изготовленные из такой стали, обладают достаточной прочностью и не растрескиваются под действием температуры жидкого метана. В крупных резервуарах делают специальные днища и крышки, обеспечивающие прочность. Один резервуар объемом 5000 содержит такое количество сжиженного газа, которое соответствует 2,5 млн. газа при нормальных условиях. Для хранения такого количества газа потребовался бы целый ряд больших газгольдеров или подземное газохранилище. [c.213]

    Жидкий метан, находящийся в резервуарах, может быть использован для тех же целей, что и метан в подземных газохранилищах, для выравнивания сезонных неравномерностей потребления газа. [c.213]

    Бьша создана единая крупнейшая в мире общегосударственная система газоснабжения в России. В состав нее входят 200 крупных газовых и газоконденсатных месторождений, 46 подземных газохранилищ, 6 газоперерабатывающих заводов, 4400 газораспределительных станций, более 2 200 ООО магистральных газопроводов, множество компрессорных станций общей мощностью 50 млн. кВт, и все эти технологические объекты тесно связаны друг с другом. Резкое нарушение в работе одного из перечисленных объектов приведет к нарушению всей цепочки. [c.22]

    Как показывает практика создания подземных газохранилищ и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, реальные пористые среды пласты-коллекторы обладают ярко выраженной слоистой неоднородностью. В этой связи хорошо известна важность задач по выравниванию фронта вытеснения воды газом и нефти водой в такого типа пластах для эффективной разработки естественных и искусственных залежей нефти и газа. [c.124]

    Случай а — подземное газохранилище создается в горизонтальных водо-дг [c.154]

    Для подземных газохранилищ независимо от их вместимости следует предусматривать два выезда на автомобильные дороги общего назначения или на подъездные пути к хранилищу. [c.250]

    Опыт продолжительного хранения (более 10 лет) в подземных газохранилищах газа с содержанием 50 % водорода [6, 623] показал полную возможность его хранения без заметных утечек. Слои глины, пропитанные водой, могут обеспечивать герметичное хранение ввиду слабого растворения водорода в воде. [c.453]

    Металлокерамические фильтры находят применение при эксплуатации подземных газохранилищ. Очистка газа от пыли, масла и других механических примесей при перекачке газа по магистральным газопроводам, а также при закачке газа в подземные храни- [c.248]

    Эти установки должны нагнетать наиболее чистый газ, т. е. освобожденный от масла. Масло при попадании в подземные газохранилища, особенно в плотные коллекторы, может быстро привести к резкому падению проницаемости пласта, закрывая его поры. [c.16]

    Винтовые компрессоры целесообразно использовать для закачки газа в подземные газохранилища и для поддержания пластового давления при добыче нефти, так как они не загрязняют газ маслом и обладают большой степенью сжатия — порядка 12 в двух ступенях при достаточной подаче. Они найдут свое применение и на нефтяных промыслах, при сборе попутного нефтяного газа с давлением от 1,6 до 2,7 бар, на газобензиновых заводах, на пунктах промежуточного отбора газа и в других случаях, связанных со снижением давления газа, где вместо обычного дросселирования можно использовать винтовой компрессор в качестве двигателя-детандера, пустив в него газ в обратном направлении через нагнетательное окно. [c.116]

    Интенсивный рост добычи газа в нашей стране поЗ воляет значительно расширить область его применения как в промышленности, так и в быту. Десятым пяти-летним планом предусматривается строительство подземных газохранилищ и создание единой автоматизированной системы газоснабжения страны. Увеличение удельного веса газообразного топлива в общем топливном балансе страны благотворно сказывается на улучшении окружающей воздушной среды. Так, например, увеличение удельного веса газа в общем топливном балансе Москвы позволило снизить запыленность воздуха. [c.182]

    Подземное газохранилище. . Сезонное 50 [c.256]

    Удельные капиталовложения при сооружении подземных газохранилищ [c.257]

    РД 26.260.16 - 2002 г ЭКСПЕРТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И НЕФТИ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ . [c.171]

    За семилетие 1959—65 капитальные затраты в Г. п. составят примерно 4,5 млрд. руб. (разведка, добыча и транспорт газа). Кроме того, до 1 млрд. руб. будет вложено в газовое х-во городов и других населенных пунктов и нром. предприятий. Эти затраты окупятся в короткие сроки. В 1959—65 значительно расширится сеть магистральных газопроводов страны. За семилетие будет сооружено примерно 26 тыс. км магистральных газопроводов и отводов от них к городам (см. Трубопровод). Наиболее крупные из сооружаемых газопроводов Ставрополь — Москва (2 нитки). Краснодарский край — Серпухов, Бухара — Урал (2 нитки), Саратов — Горький — Череповец, Баку — Тбилиси — Ереван. Важной проблемой является создание подземных газохранилищ. [c.136]


    В табл. 1 приведены следующие данные но различным скважинам подземного газохранилища в Бейне  [c.327]

    Второе хранилище — Щелковское создано в нижнещигров-ском песчаном горизонте девона, глубина залегания его 880— 910 м, мощность 9—14 м. Антиклинальная складка имеет амплитуду-40 м и площадь 35 км . В первую очередь хранилища было закачано 780 млн. ж газа, а в течение зимы 1963—1964 гг. отобрано 296 млн. ж при суточном отборе 5 млн. Л1 . Полная мощность— емкость хранилища 1,8 млрд. ж , активная часть 1,0 млрд. ж и суточный расход 12—15 млн. ж . В зиму 1964—1965 гг. из подземных хранилищ вблизи Москвы отбирали для столицы 8— 10 млн. лг в сутки при общей норме по всем газопроводам 30— 35 мля. Л1 в сутки. Кроме указанных, созданы Рязанское, Гатчинское и Колпинское подземные газохранилища. Показатели их эксплуатации приведены в табл. 42. [c.84]

    Первые работы по использованию под подземные газохранилища истощенных месторождений уже организованы в Саратовской области. На Эпшано-Курдюмском и Песчано-Уметском участках к 1/1 1967 г. было закачано 300 млн. газа и в зиму 1966—1967 гг. было отобрано для покрытия сезонной неравномерности газонотребления г. Саратова 140 млн. м . На этих участках емкость газохранилища достигнет 2500 млн. [c.85]

    Проблема хранения больших количеств природного газа была решена путем создания подземных газохранилищ. Поскольку в природных условиях газ длительное время сохраняется в структ фных и других ловушках, то, естественно, возникла мысль использовать ловушки, которые могут находиться в толщах горных пород поблизости от больших городов. Первоначально проведенные опыты увенчались успехом, и подземное хранение природного газа в настоящее время широко применяется. [c.208]

    В Советском Союзе подземные газохранилища стали устраивать лишь недавно. К настоящему времени имеются такие хранилища около Москвы, Ленинграда, Киева, Куйбышева и ряда других городов. В частности вблизи Москвы расположено Ш елковское газохранилище. Относительно недалеко от Москвы имеются Калужское и Рязанское газохранилища. В районе Ленинграда имеются Гатчинское и Павловское газохранилища. [c.210]

    Особенность технологии ингибирования коррозии оборудования подземных газохранилищ - закачка ингибитора в пласт под давлением во время подачи газа в самом начале Вд1кла закачки в газохранилище. [c.179]

    В настоящее время месторожденпе используют в качестве подземного газохранилища (I, II горизонты продуктивной толщи). [c.206]

    В данной статье рассматриваются вопросы применительно к разработке нефтегазовых месторождений и к подземному газохра-нению в водоносных пластах, где неоднородный характер пласта оказывает большое влияние на темпы закачки вытесняющего агента и отбора нефти и газа из скважин. Это влияние связано, во-первых, с неустойчивым движением границы раздела газ-жидкость, вследствие чего за фронтом остаются целиковые воды, во-вторых, низкими значениями фазовой проницаемости, вследствие плохой осушки пласта. В результате этого при отборе жидкости и газа из скважины гидродинамические сопротивления при радиальной фильтрации создают большой перепад давления между скважиной и призабойной зоной. Этот перепад приводит в движение пластовую воду и вместе с ней несцементированный пласто-вый песок. Последнее обстоятельство является особенно нежелательным, так как создает технологические осложнения при абразивном износе труб самой скважины, запорной арматуры, фитингов и сепараторов. Таким образом, процесс максимальной осушки призабойной зоны эксплуатационных скважин является важным мероприятием для нормальной эксплуатации подземных газохранилищ и газовых месторождений. Установление механизма замещения воды газом в неоднородной пористой среде и анализ протекающих в ней явлений позволяют предложить эффективные методы интенсификации работы газовых скважин в условиях циклической эксплуатации подземных газохранилищ [1, 2]. [c.124]

    Случай б — подземное газохранилище создается в пологопадающих и купольных структурах, при этомО, а так как (У1—72) <С0> то в этом случае второе слагаемое способствует установлению устойчивого фронта. Этот факт отражает физическое явление, заключающееся в том, что в данном случае силы гравитации играют положительную роль. [c.154]

    О влиянии устойчивости движения границы раздела фаз на 1шлноту вытеснения жидкости газом из пористых сред (применительно к созданию подземных газохранилищ) М. Ф. К а р и - [c.172]

    В газовой иромышлениости металлокерамические фильтры могут применяться при эксплуатации подземных газохранилищ. Очистка газа от пыли, масла и других механических примесей при перекачке газа по магистральным газопроводам, а также при закачке газа в подземные хранилища и откачки газа из них возможна при использовании металлокерамически < фильтров. [c.225]

    При термоядерных взрывах образуются также измеримые количества весьма перспективного для техники и медицины калифорния-252. В связи с этим изучается возможность его получения при подземных взрывах в количестве до 10 г, но, к сожалению, подобный метод слишком дорог. Например, проведение одного ядерного взрыва, по своей силе эквивалентного взрыву 20 кт нитротолуола (такую силу имел взрыв атомной бомбы в Хиросиме), согласно даннь американского ведомства по ядерной энергии, обходится в 380 тыс. долл. Соответственно астрономической оказывается и цена полученных элементов. Например, 1 г кали-форния-252 к концу 1970 г. в США стоил 10 млн. долл. (а до этого 1 г этого элемента стоил 1, млрд. долл.). Если бы ядерные взрывы одновременно можно было использовать и для других полезных целей, например для сооружения подземного газохранилища или вскрытия месторождения руды, то цена 1 г трансу-ранидов снизилась бы примерно до 1-2 млн. долл. [c.127]

    В последние годы обращено внимание на устройство искусственных подземных газохранилищ, что зтленьшит потери газа. Следует упомянуть строительство и использование подземного газохранилища вблизи г. Лавак (Арканзас). Дренированная площадь этого газохранилища составляет 900 га при Р— Ю—16 ат. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Подземные газохранилища: [c.126]    [c.127]    [c.127]    [c.85]    [c.26]    [c.27]    [c.714]    [c.67]    [c.35]    [c.41]    [c.338]    [c.714]   
Смотреть главы в:

Общая химическая технология топлива -> Подземные газохранилища


Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.371 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.240 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте