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

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

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

 

( 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