Cтраница 3
Для этого период промышленного заполнения хранилища газом разбивается на несколько коротких промежутков времени Д /, в течение которых процесс считается установившимся, По известной зависимости qr qv ( t) суммарное количество закачанного газа Qr-Q. [31]
![]() |
Схема подземного хранилища.| Схема подземного хранилища. [32] |
Автоматически управляемые насосы поддерживают постоянный уровень воды в хранилище, в результате чего нефтепродукт находится на водяной подушке постоянной высоты. В зависимости от степени заполнения хранилища верхний уровень нефтепродукта может изменяться. [33]
Прежде всего, исходя из объема газа, который необходимо хранить в истощенной залежи, расстояния до потребителя и из его потребностей или пропускной способности магистрального газопровода и других факторов обосновывается суточный расход газа при его закачке и отборе во времени. Затем определяются основные показатели промышленного заполнения хранилища газом и его эксплуатации. К ним относятся следующие. [34]
![]() |
Скорость сжижения газа, необходимая для заполнения каверны, рассчитанной на хранение 28 млн. м3 сжиженного газа. [35] |
На рис. 29 приведено сопоставление скоростей сжижения газа, необходимых для наземных резервуаров и подземных каверн, относящееся к первому году эксплуатации. Представлены зависимости между временем заполнения действующего хранилища и разницей между количеством дней, требуемым для заполнения этого хранилища н идеальной каверны, в которой отсутствует приток тепла. [36]
Что же касается жома и головок сахарной свеклы, то вода, которая в изобилии содержится в этих кормах, затрудняет, а иногда и вовсе исключает удаление воздуха; кроме того, силосный сок не находит себе вывода и может разорвать пластмассу. Наконец, применению этого метода мешает периодичность заполнения хранилищ для жома. Силосное хранилище из пластмассы может быть пригодно в луговых районах. В этом случае хранилище устанавливается непосредственно на лугу. [37]
В ряде других скважин максимальные суточные дебиты довольно высокие для соответствующей им характеристики по коллекторским свойствам. Эти факты подтверждают ухудшение фильтрационных свойств призабойных ЗОЕ коллекторов в процессе бурения скважин после заполнения хранилища газом. [38]
Однако это решение может противоречить требованиям, относящимся к другим периодам. Например, план размещения газопроводов п хранилищ газа, рассчитанный для пикового периода потребления, пе учитывает возможностей заполнения хранилищ в непиковый период. Чтобы получить непротиворечивое решение, приходится вводить в задачу фактор времени. [39]
Необходимо отметить, что вопросы экранирования пластовых флюидов на ПХГ имеют отличительную черту, обусловливаемую циклическим характером закачки и отбора газа из хранилища. Отсюда вытекает, что экран в пористой среде должен иметь свойства, позволяющие изолировать пластовые флюиды и не создавать существенные трудности при заполнении хранилища газом. [40]
Разведывательно-промышленная закачка газа осуществляется в два этапа. На первом этапе решаются в основном разведывательные задачи, связанные с определением газогидродинамических параметров и степени неоднородности пласта-коллектора, продуктивности скважин, интенсивности утечек газа и др., на втором - осуществляется промышленное заполнение хранилища. [41]
Зависимость естественной регазификации от окружающей среды и от потребления газа, а также недостаточная производительность установок вынуждают использовать способы искусственной регазификации сжиженных углеводородных газов. Преимущества установок с искусственной регазификацией состоят в большей производительности, не зависящей от внешних условий, в постоянстве состава испаряемого газа и в соответствии его с составом жидкой фазы, хранящейся в резервуаре, а также в независимости от степени заполнения хранилища и в возможности использования смесей газа с большим содержанием более легких углеводородов. Однако для установок искусственной регазификации, для которых необходима непрерывная подача от внешнего источника, отмечается сложность их обслуживания и необходимость установки систем автоматики. Кроме того, в этих установках наблюдается конденсация паров СУГ в газораспределительных сетях. [42]
Зависимость систем естественной регазификации от окружающей среды и от потребления газа, а также их недостаточная производительность вынуждает использовать способы искусственной регазификации сжиженных углеводородных газов. Преимущества установок с искусственной регазификацией состоят в большей производительности, не зависящей от внешних условий, в постоянстве состава испаряемого газа и в соответствии его с составом жидкой фазы, хранящейся в резервуаре, а также в независимости от степени заполнения хранилища и в возможности использования смесей газа с большим содержанием более легких углеводородов. Однако для установок искусственной регазификации, для которых необходима непрерывная подача тепла от внешнего источника, отмечается сложность их обслуживания и необходимость установки систем автоматики. Кроме того, в этих установках наблюдается конденсирование паров сжиженного углеводородного газа в газораспределительных сетях. Общим для установок искусственной регазификации является генерация пара в движущемся потоке. Конструктивно испарительные теплообменники бывают рекуперативного типа со змеевиковым нагревателем, вертикальные, кожухотрубные, трубчатые с вертикальным или горизонтальным кожухом, пленочные и форсуночные. [43]
В заключение испытания был определен объем хранилища путем замера количества нагнетаемого и выходящего воздуха. Перед заполнением хранилища воздух из емкости был удален нагретыми парами пропана. Откачка пропана из хранилища осуществляется спаренными погружными насосами, которыми управляют дистанционно из диспетчерского пункта. [44]
Одновременно почти до нуля снижается эффективная проницаемость для воды, чем создаются условия для регулирования продвижения воды в газовую залежь. Полученные результаты также позволяют высказать некоторые предположения о повышении эффективности работы подземных хранилищ газа в водоносных пластах. По-видимому, при заполнении хранилища целесообразно закачивать газ не только в центральную газонасыщенную часть, но и в периферийную водоносную область ( в пределах предполагаемого контура газоносности), в зоны и пропластки интенсивного продвижения вод. Создание дополнительных фильтрационных сопротивлений продвижению вод на водоопасных направлениях будет способствовать выравниванию фронта вытеснения и тем самым увеличению степени использования порового объема пласта. Значительно ускорится процесс заполнения хранилища и повысится коэффициент отдачи при отборе газа. [45]