Файл: Ширковский, А. И. Добыча и подземное хранение газа учебное пособие.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2024
Просмотров: 131
Скачиваний: 0
В 1960 г. путем устранения сезонной неравномерности газопотребления по газопроводам можно было бы дополнительно пе рекачать 7 млрд, м3 газа, а себестоимость транспорта газа сни зить на 20% (добыча газа в 1960 г. составила 47,2 млрд. м3).
4.Создание государственных запасов газа (топлива и сырья для химических заводов) в необходимых районах страны.
5.Сохранение нефтяного газа в новых нефтедобывающих райо нах и углеводородного конденсата при временной невозможности его использования.
6.Увеличение коэффициента нефтеотдачи в старых нефтедобы вающих районах в случае создания подземных хранилищ в выра ботанных нефтяных месторождениях.
7.Создание запасов сырья и топлива перед нефтехимическими комбинатами и запасов готовой продукции после их выработки. Нефтяной газ поступает на завод неравномерно по месяцам года. Потребление продукции завода по месяцам года тоже неравно мерное по различным причинам. Завод работает со среднегодо вой производительностью. При временном затруднении с реализа цией готовой продукции очищенного газа и газового бензина газо
бензиновый завод должен останавливаться, что связано с крупным ущербом для народного хозяйства.
8. Уменьшение мощности завода по очистке от сероводорода и углекислоты и производству газовой серы. При наличии подзем ного хранилища очищенного газа такой завод рассчитывается на среднегодовой расход, при отсутствии хранилища — на максималь ный среднемесячный зимний расход. Превышение максимальногосреднемесячного расхода над средним годовым на газовом место рождении Лак во Франции составляет 2,5 млн. м3/сут.
Капитальные вложения в завод по очистке газа и производ
ству серы с |
производительностью 2,5 млн. м3/сут составляют |
36 млн. долл., |
годовые эксплуатационные расходы — 3,6 млн. долл, |
подземное хранилище— 16,25 млн. долл., годовые эксплуатацион ные расходы — 0,5 млн. долл. Приведенные цифры показывают несомненные преимущества строительства подземного хранилища очищенного газа вместо увеличения мощности завода.
9. Повышение надежности работы системы дальнего газоснаб жения в целом.
§ 33. Географические условия расположения подземных хранилищ газа
Подземные хранилища газа, как правило, сооружаются вблизи трассы магистрального газопровода и потребляющих центров.
Подземное хранилище Бейн во Франции расположено на расстоянии 40 км от Парижа и 29 км от кольцевого газопровода высокого давления. Подземное хранилище Хершер расположена в 88 км от г. Чикаго и 27 км от трассы магистральных газопро
125
водов. |
Подземное хранилище |
Энгельбостель в ФРГ находится в |
|||
11 км |
от г. Ганновера и в 6 |
км от газопровода Рур—Ганновер. |
|||
Изменение удельных капиталовложений при коэффициенте се |
|||||
зонной неравномерности газопотребления |
1,6 и различном расстоя |
||||
нии от хранилищ до потребителей приведено в табл. |
26. |
||||
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 26 |
Зависимость удельных капитальных влокений от общего объема газа |
|||||
|
|
в хранилище и удаления от потребителей |
|
||
|
|
Удельные капиталовложения, % |
|
||
Объем газа в |
|
в хранилище с учетом соединительного |
|||
непосред |
газопровода длиной, км |
||||
•хранилище,млн. м3 |
|
|
|
||
|
|
ственно в |
|
|
|
|
|
хранилище |
50 |
100 |
200 |
|
|
|
|||
500 |
100 |
124 |
148 |
197 |
|
1000 |
100 |
114 |
128 |
179 |
|
2000 |
100 |
111 |
122 |
150 |
§ 34. Глубина залегания пластов для строительства подземных хранилищ газа
Если в геологическом разрезе имеется несколько пластов, бла гоприятных для создания в них подземного хранилища газа, выбор
объекта определяется |
на основе сравнения технико-экономических |
|||||||
|
|
|
|
|
показателей. Предположим, что гео |
|||
|
|
|
|
|
лого-физические параметры пласта- |
|||
|
|
|
|
|
коллектора одинаковы |
(форма и |
||
|
|
|
|
|
размеры структуры, мощность, по |
|||
|
|
|
|
|
ристость, проницаемость и т. д.). |
|||
|
|
|
|
|
Чем меньше глубина залегания пла |
|||
|
|
|
|
|
ста, тем больше должен быть объ |
|||
|
|
|
|
|
ем остаточного газа для создания |
|||
Рис. 28. |
Зависимость |
удельных |
одного и того же давления на устье |
|||||
скважины, тем больше |
число |
экс |
||||||
капитальных вложений в строи |
плуатационных скважин. |
В |
этом |
|||||
тельство |
подземных |
хранилищ |
случае не всегда необходимо стро |
|||||
К |
и себестоимости хранения газа |
|||||||
С |
от глубины залегания |
храни |
ить КС для закачки газа |
в пласт, |
||||
|
|
лища L |
|
|
но необходимо иметь ее для подачи |
|||
|
|
|
|
|
газа потребителю. |
|
|
|
В каждом конкретном случае имеется только одна наиболее экономически выгодная глубина для сооружения подземного хра нилища газа. На рис. 28 показаны зависимости капитальных вло- . женин и себестоимости хранения газа от глубины залегания пла ста. Из графиков видно, что наиболее благоприятный интервал глубин изменяется от 400 до 700 м [25].
126
§35. Максимально допустимое давление при создании
иэксплуатации подземного хранилища газа
Во многих случаях в районах крупных центров газопотребления нет частично выработанных газовых или нефтяных залежей, пригодных для создания подземных хранилищ газа. Однако в геологическом разрезе пород этих районов почти всегда имеются водонасыщенные пласты, в ловушках которых можно создать под земные хранилища газа.
Для закачки и отбора газа необходимо пробурить определенное число скважин, построить сооружения для очистки газа от твер дых и жидких примесей при закачке и осушке его от воды перед подачей потребителю. Как правило, нагнетательно-эксплуатацион ные скважины бурят в сводовой части, наблюдательные — на крыльях складки.
Повышение давления при закачке газа в пласт способствует сокращению сроков строительства подземных хранилищ, уменьше нию числа нагнетательных скважин, кроме того, в процессе хра нения приводит к увеличению объема хранящегося газа и дебитов скважин, увеличению бескомпрессорного периода подачи газа потребителю из хранилища и повышению коэффициента нефтеот дачи при подземном хранении газа в выработанных нефтяных месторождениях, уменьшению мощности компрессорной станции при отборе газа.
Однако при чрезмерном повышении давления возможны раз личные вредные последствия: раскрытие существующих или обра зование новых трещин в кровле хранилища, подземные потери газа, взрывы и пожары в зданиях при скоплении в них газа, об разование кристаллогидратов углеводородных газов в скважинах. Важное значение имеет также темп возрастания давления в под земном хранилище: чем меньше темп возрастания давления, тем на большую величину можно повысить давление.
Максимально допустимое давление в подземном хранилище за висит от:
глубины залегания пласта и размеров площади газоносности;: объемного веса пород над площадью газоносности; структурных и тектонических особенностей пласта, его кровли,,
а также пластов над кровлей; прочности, плотности и пластичности кровли пласта.
Величину максимально допустимого давления для предотвра щения раскрытия вертикальных трещин приближенно можно оп ределить по формуле
Р т а х ^ Л гР г о р н ’ |
0 ^ 7 ) |
где г|г— коэффициент для |
пластичных пород определяется урав |
нением [3] |
1,73 tg ф |
|
|
|г |
( 168) |
1,73 + 2tg ф |
127
(ф — Угол внутреннего трения пород при ф>60,4° tg ф> 1,73, тогда формула теряет смысл); Ргорн— горное давление пород разреза, залегающих над кровлей хранилища
П
Ргорн= 2 Ptghi = Pepg H , |
(169) |
i=i |
|
тде pi — средняя объемная плотность горных пород; hi — мощность отложений; рср = 2,65 т/м3 — средняя плотность пород разреза; Н — общая мощность пород разреза над кровлей хранилища.
При осуществлении искусственного разрыва водонасыщенных пластов с помощью вязких жидкостей градиент давления изме нялся от 0,137 до 0,174 кгс/см2/м. Создание подземных хранилищ газа происходило без осложнений при изменении градиента дав ления до 0,154 кгс/см2/м, т. е. при превышении нормального гидро статического давления в 1,54 раза. Верхним пределом давления в некоторых случаях считается величина горного давления на глу бине залегания хранилища. Установлено, что при наличии глини стой покрышки мощностью более 5 м максимально допустимое давление может превышать гидростатическое на глубине залега ния хранилища в 1,3—1,5 раза.
При повышении давления в пласте выше начального гидроста тического возникает перепад давления на кровлю подземного пласта, что иногда может оказаться достаточным, чтобы преодо леть «пороговое» давление, создаваемое капиллярными силами в поровых каналах небольшого радиуса. В этом случае начнется вытеснение воды газом из поровых каналов и покрышка потеряет герметичность.
Наименьший «средний» радиус поровых каналов имеют глины. Поскольку величина капиллярного давления обратно пропорцио нальна «среднему» радиусу порового канала, капиллярное давле ние в глинах достигает большой величины (70 кгс/см2 и более).
Расход вытесняемой воды из глинистой покрышки можно опре делять по формуле, приведенной в работе (31], а величину порого вого давления — по формуле (15).
§ 36. Буферный газ в подземном хранилище
Общий объем газа в подземном хранилище делится на две части: активный (рабочий) и буферный (остаточный). Активный газ—объем, ежегодно закачиваемый и отбираемый из подземного хранилища. Буферный газ — объем, который постоянно находится в подземном хранилище во время его эксплуатации.
Буферный газ предназначен для:
создания в хранилище определенного давления в конце отбора газа, при этом давлении еще обеспечивается необходимый дебит газа, получаемого из хранилища, соблюдаются требования охраны
328
недр и условия транспорта газа в район потребления; уменьше ния продвижения воды в хранилище; увеличения дебитов скважин; уменьшения степени сжатия газа на КС.
Чем больше объем буферного газа, тем больше давление в хранилище и дебит отдельных скважин, меньше общее число сква жин для отбора газа из хранилища и степень сжатия газа на
Вода
а
Рис. |
29. Схемы |
подземных |
|
|
хранилищ газа: |
||
ГНК — газонефтяной |
контакт; ВНК — |
||
водонефтяной |
контакт; ГВК — газово- |
||
дяиой |
контакт; |
П — потребитель газа |
компрессорной станции подземного хранилища при подаче его потребителю.
Объем буферного газа в подземном хранилище зависит от глу бины залегания ловушки, физико-геологических параметров пла ста-коллектора, мощности пласта и угла наклона структуры, ре жима эксплуатации хранилища, технологического режима эксплуа тации скважин и величины давления газа на головке скважин в конце периода отбора газа. Это давление, в свою очередь, зависит от вида потребителя (магистральный газопровод, сажевый, це ментный или металлургический комбинаты), длины, диаметра и пропускной способности соединительного газопровода, давления в его конечной точке.
5 Зак. 1142 |
129 |