Файл: Гофман-Захаров П.М. Проектирование и сооружение подземных резервуаров - нефтегазохранилищ.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

С = -

^

 

,

 

(59)

где

п — количество различных

плоскостей растворения;

 

 

5 — поверхность растворения соли, м2;

 

 

 

Q — производительность размыва, м3/ч;

 

 

 

 

0 = Д 1/т„ +

ViCl

— V2C2,

 

(60)

 

G — количество соли, выдаваемой

на поверхность

с

рассо­

 

 

лом, т:

 

 

 

 

 

 

уы— объемный вес соли в массиве, т/м3;

 

 

AV

— приращение камеры за этап, м3;

 

 

 

 

С\ — средняя концентрация

рассола,

находящегося

в

камере

 

 

в начале этапа, т/м3;

 

 

 

 

 

 

V\ — объем рассола, находящегося в камере в начале

этапа,

 

 

м3;

 

 

 

 

 

 

С2

— средняя концентрация

рассола,

находящегося

в

камере

 

 

в конце этапа, т/м3;

 

 

 

 

 

 

V2

— объем рассола, находящегося

в камере в конце эта­

 

 

па, м3;

 

 

 

 

 

 

 

Т = —

,

 

 

(61)

 

 

 

g

 

 

 

 

где

Т — время, потребное на размыв этапа, ч;

 

 

g — количество соли, выдаваемой на поверхность, кг/ч. Каждый этап гидровруба рассчитывают в следующем по­

рядке:

1. Определяют величину поверхности растворения соли, м2.

2. По формуле (57) определяют скорость растворения соли.

3.По формуле (58) определяют коэффициент скорости рас­ творения.

4.Определяют концентрацию выдаваемого рассола на конец этапа по формуле (59).

5. Определяют среднюю концентрацию рассола на данном

С 4-С

этапе —^——и количество соли, выдаваемой на поверхность

С+ с

вединицу времени g — — - Q.

6.По формуле (60) определяют количество соли, выдаваемой на поверхность.

7.При составлении расчетной схемы развития гидровруба ис­ ходят из следующего:

до диаметра 3—4 м гидровруб развивается в виде цилиндри­ ческой камеры;

затем развитие продолжается в виде усеченного конуса, при-


ращение верхнего радиуса камеры происходит интенсивнее ниж­ него по следующему соотношению:

 

 

ADL =

С »

F

( 6

2 )

 

 

Ы"н

^выд

 

 

 

где А гв

приращение верхнего радиуса на этапе, м;

 

 

А гн

приращение нижнего радиуса на этапе, м;

 

 

Свыд

средняя концентрация рассола на уровне низа гид­

 

 

ровруба (принимается равной средней концентрации

 

 

раствора на данном этапе);

 

 

м,

после достижения нижнего

радиуса

камеры, равного

4—5

в расчетной схеме принимают рост камеры с постоянным

нижним

радиусом.

 

 

 

 

 

8.Для удержания потолочины тидровруба на неизменном уровне требуется систематическая подкачка нерастворителя. По­ требность его определяется необходимостью прикрытия потоло­ чины слоем толщиной 0,1 м.

9.Размывать гидровруб рекомендуется при производительно­ сти 20—40 м3/ч.

После расчета размыва гидровруба рассчитывают развитие ка-- меры совместно с гидроврубом, учитывая формирование кровли камеры заданной конфигурации. Причем процесс формообразо­ вания камеры разбивают на ряд этапов и последовательно их рассчитывают.

При этом рассол, выдаваемый на конец этапа развития, при­ нимают в качестве растворителя для последующего этапа.

Расчет формообразования всей камеры разбивают на две части:

расчет верхней части камеры, исключая гидровруб; расчет всей камеры, включая гидровруб.

Расчет ведут в следующем порядке.

10. Определяют концентрацию рассола, поступающего в гид­

ровруб из верхней части скважины, где в качестве

растворителя

принимается пресная вода.

 

 

Для

этого определяется боковая

поверхность скважины S =

= тс Dh

и по формулам (57) и (58)

вычисляется

концентрация

рассола, поступающего в гидровруб

(формула 59).

 

11.Задаются величиной первого этапа верхней части камеры,

т.е. принимают радиус верхней части камеры, а ее нижний ра­ диус определяют из соотношения

 

 

А гв

 

^выд =

^р>

 

 

 

Д г н

Сн СВ Ь 1 Д

С в ы д =

тСр,

где А гв

приращение верхнего радиуса на этапе, м;

А г„ — приращение нижнего радиуса на этапе, м;

О™

средняя

концентрация

рассола

на

уровне нижнего

 

 

радиуса камеры (принимается равной концентрации

 

 

растворителя С р ) на

данном этапе

при сближенном


противотоке, а при большом

разносе

водоподающей

и рассолозаборной

колонн

тСр,

где

т — коэффи­

циент, зависящий от формы камеры и величины раз­

носа колонн, принимается равным 1,1—1,5.

12. Определяют поверхность

растворения

верхней части ка­

меры к концу этапа, исключая гидровруб 5==т:(йГс к в + Дгв + Д г „ ) / м2,

где dCKa — диаметр скважины, м;

Аг'в — приращение верхнего радиуса камеры на этапе, м; Д г„ приращение нижнего радиуса камеры на этапе, м;

I — образующая конуса, м.

13.По формуле (57) определяют скорость растворения и коэф­ фициент растворения К по формуле (58).

14.Определяют концентрацию рассола, поступающего в гидро­

вруб к концу первого этапа размыва верхней части камеры. Эта же концентрация является конечной концентрацией при раз­ мыве первого этапа верхней части камеры.

15. Зная начальную

концентрацию первого

этапа размыва

верхней

части камеры

(п. 10), и конечную (п. 14), вычисляют

среднюю

концентрацию

рассола, выдаваемого на данном этапе,

а по ней и среднее количество соли, выдаваемой

на поверхность

вединицу времени аналогично п. 5.

16.Определяют количество соли, выдаваемой на поверхность из верхней части камеры на данном этапе, исходя из геометри­ ческих размеров камеры на данном этапе по формуле (60).

17.Определяют время, потребное на размыв данного этапа верхней части камеры по формуле (61).

Зная время размыва верхней части камеры, определяют раз­

витие гидровруба за это же время.

 

 

 

18.

Вычисляют концентрацию выдаваемого рассола до раз­

мыва

первого этапа верхней части камеры с учетом гидровруба

по формуле (59),

 

 

 

 

 

где

Si и /Сі — вычисленные в п. 10;

 

 

 

$2,

^ 2 , 53 , Кз — площади и коэффициенты

скорости растворе­

 

 

ния соответственно потолочины и боковой по­

 

 

верхности гидровруба; 5 2

и

5 3 определяют,

 

 

исходя из геометрических размеров гидро­

 

 

вруба, а КІ и Кз — по формулам (56, 57 и 58).

При определении К для потолка и боковой поверхности

гидро­

вруба

в качестве

растворителя

принимают рассол, выдаваемый

в конце размыва

гидровруба,

т. е. до размыва

верхней

части

камеры.

 

 

 

 

 

После вычисления концентрации выдаваемого рассола по фор­ муле (59) вновь пересчитывают коэффициенты /С2 и Кз для по­ толка и боковой поверхности гидровруба, приняв в качестве рас­ творителя рассол с концентрацией, вычисленной по формуле



(59) и по ней же вновь вычисляют концентрацию выдаваемого

рассола.

Эту операцию повторяют до получения совпадений концентра­ ции, вычисляемой по формуле и принимаемой при определении К.

Полученную таким образом концентрацию выдаваемого рас­ сола принимают в качестве растворителя при расчете подвижек гидровруба и она является начальной концентрацией первого об­ щего (с учетом гидровруба) этапа размыва.

19. Подвижки гидровруба в горизонтальном и вертикальном направлениях вычисляют за время, вычисленное в п. 17.

Подвижку в горизонтальном направлении с учетом концентра­ ции растворителя, вычисленной в п. 18, определяют по формуле

1

їм

їм V

С м 1 с

Д ^ 22,4 ) ^

 

 

 

 

 

 

X (3,25 f-5+

180)

м.

Подвижку в вертикальном направлении определяют по фор­

муле

 

 

 

 

 

 

 

L =

tFj т

_

^

(і

Є7м

] 1 +

—-— J X

— і Т =

—— [ 1

 

2

їм

 

їм

\

С м 7 с Л

22,4 } Л

 

X

(8,75

sin В + 5,87) м

,

где YM объемный вес соли в массиве, кг/м3,

См — объемная кон-

W

центрация рассола. Определив соотношение—-, определяют /,

азатем: h = — Л -

20.Зная подвижки гидровруба, определяют размеры всех эле­ ментов конфигурации камеры на конец первого этапа размыва.

Далее вычисляют концентрацию выдаваемого рассола и коэф­

фициенты растворения на конец этапа

(предварительно

опреде-.

ляют величину поверхности элементов конфигурации).

 

 

21. Вычисляют боковую поверхность

верхней

части

камеры,

учитывая

развитие гидровруба

вверх

на величину

1%, и

вели­

чину К (концентрацию

растворителя принимают

согласно п.

10).

22. Вычисляют площадь потолочины гидровруба и* величину К

к концу

первого этапа.

Концентрацию

растворителя

при

этом

принимают согласно п. 18 a sin Р = 1.

 

 

 

 

 

23. Вычисляют площадь вертикальной части боковой поверх­

ности камеры и соответственно

К.

 

 

 

 

 

При определении К используют формулы (57) и (58), причем концентрацию растворителя принимают согласно п. 18, а т|з=90о .

24. Вычисляют площадь наклонной части боковой поверхности камеры и соответственно К. При определении К используют фор­ мулы (57) и (58), причем концентрацию растворителя прини­ мают согласно п. 18, a ifi — из размеров гидровруба.