Строительство и эксплуатация подземных резервуаров
Перспективно использование подземных резервуаров в каменной соли в качестве технологических аппаратов для промысловой подготовки нефти (отстой пластовых вод и сепарация нефтяного газа) и природного газа (отделение газового конденсата). Помимо жидких и газообразных углеводородов подземные хранилища в каменной соли также используются для хранения гелия, азота, воздуха, водорода и других газов, а также для захоронения или депонирования промышленных отходов.
Подземные хранилища в каменной соли характеризуются эксплуатационной надежностью и экологической безопасностью, чем они выгодно отличаются от традиционных хранилищ нефтепродуктов и сжиженных газов в стальных наземных и заглубленных резервуарах, широко используемых в России и за рубежом. Кажущаяся легкость обслуживания последних не гарантирует экологической безопасности и значимых экономических выгод из-за ряда существенных недостатков -повышенной пожаро- и взрывоопасности, высоких потерь от испарения вследствие «больших» и «малых» дыханий, загрязнения воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод вследствие утечек из-за коррозионного повреждения резервуаров, отчуждения значительных земельных угодий, высокой металлоемкости конструкций.
Эксплуатационная надежность и экологическая безопасность любого типа подземного хранилища обеспечивается прочностью и устойчивостью выработок-емкостей; герметичностью подземных резервуаров, т.е. их изолированностью от грунтовых и поверхностных вод и от атмосферного воздуха; незначительным отчуждением земли по сравнению с объемом хранилища; сейсмической устойчивостью; минимальным риском при нештатных ситуациях.
Как показывает опыт, объем выбросов углеводородов в атмосферу вследствие «больших» и «малых» дыханий на подземных хранилищах снижается в десятки и сотни раз по сравнению с наземными, а имеющиеся выбросы связаны с эксплуатацией наземного комплекса, терминалов и т.п., а не подземных резервуаров.
Эффективность подземных хранилищ в солях видна из табл. 14.1.
Поскольку отбор продукта из подземного резервуара производится, как правило, путем его вытеснения рассолом (рассольная технология эксплуатации), то даже в случае аварийной разгерметизации устья скважины последствия имеют локальный характер и потери продукта минимальны.
Конструкция устьев скважин, применение клапанов-отсекателей обеспечивают защиту от несанкционированного доступа и высокую устойчивость к любым внешним воздействиям, в том числе и при чрезвычайных ситуациях.
- Подземное растворение бишофита. Задачи дальнейших исследований
- Подземное растворение калийных солей (часть 2)
- Подземное растворение калийных солей (часть 1)
- Методика расчета параметров технологии ПРС (часть 3)
- Методика расчета параметров технологии ПРС (часть 2)
- Методика расчета параметров технологии ПРС (часть 1)
- Технология растворения (часть 3)
- Технология растворения (часть 2)
- Технология растворения (часть 1)
- Методы подземного растворения (часть 2)
- Методы подземного растворения (часть 1)
- Подземное растворение солей (ПРС). Общие понятия и представления
- Социальное значение геотехнологических методов
- Охрана водных ресурсов
- Охрана воздушного бассейна
- Охрана земной поверхности
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 4)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 3)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 2)
- Экологические и социальные аспекты методов ФХГ (часть 1)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 5)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 4)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 3)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 2)
- Методика расчета основных параметров добычи (часть 1)
- Анализ экономики вскрытия месторождения (часть 2)
- Анализ экономики вскрытия месторождения (часть 1)
- Производительность труда и себестоимость добычи (часть 2)
- Производительность труда и себестоимость добычи (часть 1)
- Структура капитальных вложений