АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

в подземных ледопородных резервуарах

Читайте также:
  1. Виды подземных вод (по происхождению)
  2. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.
  3. Выполнение работ с открытым огнем в подземных сооружениях
  4. Геохимические особенности пресных подземных вод.
  5. Движение подземных вод.
  6. Зоны санитарной охраны для подземных водоисточников.
  7. Источники и разновидности загрязнения подземных вод.
  8. Классификации месторождений подземных вод.
  9. Конструктивно-технологические особенности возведения подземных сооружений
  10. Массоперенос в подземных водах
  11. Методы определения направления и скорости движения подземных вод.

 

В подземных ледопородных резервуарах можно хранить более значительные объемы сжиженных газов, чем в низкотемпературных наземных резервуарах. Этот способ наиболее взрывопожаробезопасен, а в отдельных случаях более экономичен.

Подземный ледопородный резервуар представляет собой емкость, стенки и днище которой выполнены из замороженных горных пород, а перекрытие – из традиционных строительных материалов: стали, алюминиевых сплавов или бетона (рис. 4.11).Ледопородный резервуар сооружается в следующей последовательности. Вокруг будущего резервуара по окружности бурятся скважины 4 на глубину ниже 3¸5 м глубины залегания водоупора. Затем монтируется узел примыкания 3 перекрытия к ледопородной оболочке, который обычно представляет собой железобетонное кольцо.

В пробуренные скважины опускаются замораживающие колонки 5, по которым пропускается теплоноситель, что приводит к замораживанию горных пород вокруг колонок и созданию ледопородной оболочки 6, сопряженной с водоупором. Под защитой ледопородного ограждения и водоупора, противостоящих гидростатическому и горному давлениям, вынимается талый грунт и образуется емкость 1. Вместе с выемкой грунта на площадке рядом с сооружаемым резервуаром производится сборка перекрытия из предварительно заготовленных элементов. Затем перекрытие перемещают целиком или по частям на опорное железобетонное кольцо. В отдельных случаях опорой перекрытия могут служить замораживающие колонки.

Для герметичного соединения перекрытия с опорой его приваривают по периметру к закладной кольцевой обечайке, вмонтированной в опорное кольцо. Перекрытие теплоизолируется, устанавливаются погружные насосы, трубопроводы, арматура, контрольно-измерительные приборы. В резервуар заливают сжиженный газ при давлении 200¸500 мм вод.ст. и при соответствующей отрицательной температуре. Методы сооружения ледопородных резервуаров определяются их объемом, конструкцией и геологическим разрезом площадки, на которой они должны быть построены.

На низкотемпературном хранилище с ледопородными резервуарами осуществляются следующие операции:

ü осушка сжиженного газа;

ü охлаждение сжиженного газа и заполнение резервуаров;

ü хранение сжиженного газа с поддержанием в резервуарах рабочего давления, равного 200¸500мм вод.ст.;

ü выдача сжиженного газа.

Далее приведены примеры сооружения низкотемпературных хранилищ с ледопородными резервуарами для хранения сжиженных углеводородных газов [38].

На территории нефтеперерабатывающего завода, вблизи Соленого озера, в штате Юта (США), сооружена емкость для хранения, сжиженного пропана. Геологические условия участка сооружения представляют хороший пример использования проницаемых водоносных отложений. Разрез представлен переслаиванием песчано-алевритовых пород, гравия с включением гальки и отдельных прослоев песчаной глины и глинистых алевритов в нижней части разреза. На глубине примерно около 35 м залегает кровля мощного пласта алевритовой глины с хорошими инфильтрационными свойствами. Этот пласт и был принят для заглубления замораживающих колонок. Проходка емкостив таких условиях могла быть обеспечена только в результате предварительного замораживания пород. Диаметремкости составляет около 31 м, а глубина – около 30 м. Перед проектированием производился отбор керна с ненарушенной структурой. В лабораторных условиях оценивались структурно-текстурные свойства образцов при замораживании, определялись физические термические свойства.

Известны еще две емкости для хранения жидкого пропана. Первая – в штате Делавэр (США) около Ныо-Кастл объемом почти 80 тыс. м3 сооружена по описанной выше схеме компанией «Тайдуотеройл». Вторая, небольшая по объему (около 8 тыс. м3), емкость – в Канаде, штат Квебек, Восточный Монреаль, отличается от всех описанных ранее. Здесь для стенок используются породы кристаллического типа. Известно, что емкость хранилища сооружена в известняках, где, очевидно, не требуется предварительного замораживания, а сооружение начинается с проходки емкости, которая затем заполняется по обычной схеме.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)