Cтраница 3
В книге обобщен опыт создания и эксплуатации подземных газонефтехранилищ шахтного типа, которые отличаются от наземных складов более низкими капитальными вложениями, эксплуатационными затратами и минимальным расходом металла. [31]
Как уже отмечалось, использование для создания подземных газонефтехранилищ неустойчивых пород ( глин) связано с увеличением стоимости строительства в связи с дополнительными расходами на возведение крепи. Тем не менее при значительных объемах подземные газонефтехранилища, построенные в неустойчивых породах, оказываются экономичнее наземных емкостей. [32]
В книге обобщен отечественный и зарубежный опыт сооружения подземных газонефтехранилищ за последние 15 лет. Вопросы технологии строительства рассматриваются с учетом применения передовых методов современной техники, механизации процессов. [33]
Представлены машины, устройства и оборудование газопроводов и подземных газонефтехранилищ. Приведены основные сведения по теории расчета параметров оборудования. Рассмотрены главы по основам надежности, техническому надзору и производственному контролю за состоянием оборудования газо - и нефтепроводов. Использованы материалы научно-методических разработок специалистов УГНТУ, нормативно-технической документации, периодической научно-технической литературы, материалы выставок, опыт работы ведущих предприятий нефтяной и газовой промышленности. [34]
Одной из основных задач при проектировании и строительстве подземных газонефтехранилищ является выбор практически непроницаемых горных пород, способных обеспечить герметичность емкостей. Оценка герметичности пород осуществляется по абсолютной проницаемости. [35]
![]() |
Схема оборудования. скважины, для размыва подземной емкости. [36] |
Этот способ позволяет сократить сроки ввода в эксплуатацию подземных газонефтехранилищ, повысить их надежность. [37]
В настоящее время для сооружения вскрывающих - выработок и выработок-емкостей подземных газонефтехранилищ применяются проходческие машины и оборудование, используемые в горнодобывающей промышленности, а для эксплуатации емкостей - оборудование, предназначенное для наземных газонефтехранилищ. Такое оборудование не отвечает в полной мере специфике создания и эксплуатации подземных шахтных газонефтехранилищ, и его применение в некоторых случаях приводит к нерациональному решению вопросов при определении параметров вскрывающих выработок и объемно-планировочных схем газонефтехранилищ. Одним из путей повышения эффективности и совершенствования конструкций подземных газонефтехранилищ является создание специального эксплуатационного и горнопроходческого оборудования для строительства н эксплуатации хранилищ и использование в качестве вскрывающих выработок стволов небольшого диаметра, сооружаемых бурением. Этот путь подсказан развитием строительства подземных хранилищ за рубежом, главным образом в США. [38]
Удельный вес затрат на горнопроходческие работы в общей стоимости строительства подземных газонефтехранилищ составляет 30 - 50 %, что характеризует значительную интенсивность изменения удельных капитальных вложений в зависимости от объема подземных хранилищ. [39]
Таким образом, геологическое строение основных промышленных районов достаточно благоприятно для расширения строительства подземных газонефтехранилищ шахтного типа. [40]
![]() |
Распределение нормальных напряжений ау в вертикальном осевом сечении кровли выработки-емкости. [41] |
Поэтому наряду с исходными данными, получаемыми при проведении геологических изысканий для рабочего проектирования и строительства подземных газонефтехранилищ, должны использоваться результаты натурных определений герметичности и прочности выработок-емкостей, проводимых в период строительства. По результатам натурных исследований при рабочем проектировании осуществляется уточнение и корректировка принятых в проектном задании решений в отношении параметров поперечных сечений незакрепленных выработок-емкостей и способов их сооружения. [42]
Устройство предназначено для вырезания участков обсадных колонн труб с последующим их расширением при капитальном ремонте скважин подземных газонефтехранилищ в каменной соли. [43]
Таким образом, проведение комплекса исследований физико-механических свойств горных пород позволяет правильно оценить их пригодность для строительства подземных газонефтехранилищ. [44]
Но принятые для них системы прямой и обратной циркуляции воды и рассола в скважине реализуются в современных способах рассолодобычи и создания подземных газонефтехранилищ в отложениях каменной соли. Здесь эти термины имеют смысловое значение, установившееся в СССР. [45]