Файл: 1. Общие сведения о подземных хранилищах 3 1Хранение газа в отложениях каменных солеи 4 2Метод глубинных взрывов 6.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 88

Скачиваний: 4

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


Достоинства метода:

  • Применение в условиях вечной мерзлоты;

  • Высокие показатели герметичности;

  • «Чистота» хранилища.

Недостатки метода:

  • Жесткие требования к температурному режиму, что не позволяет хранить достаточные объемы газа под высоким давлением;

  • Трудоемкость строительства, связанная с климатическими условиями и географическим местоположением таких регионов.
    1. ПХГ в водонасыщенных пластах и выработанных месторождениях


Схема газохранилища, сооруженного в водонасыщенном пласте представлена на Рисунке 7. Именно такие газохранилища используются сейчас, для снабжения в зимний период газом таких городов как: Москва (Калужское, Щелковское и др.), С.-Петербург (Гатчинское, Колпинское, Невское), Киев.



Рисунок 5 – схема подземного хранилища газа в водоносном пласте.

1 — компрессорная станция; 2 — установка по подготовке газа (к закачке или после отбора); 3 — эксплуатационная скважина; 4 — наблюдательная скважина; 5 — комплекс горных пород; 6 — верхний газоводоупор;
7 — пласт-коллектор, заполненный газом; 8 — часть пласта-коллектора, заполненная водой; 9 — нижний газоводоупор.
От хранилища, сооруженного в выработанной нефтяной или газовой залежи, такое ПХГ отличается лишь наличием слоев газоводоупора 6 и 9. Это связанно с тем, что в ПХГ сооруженных в водонасыщенных пластах в качестве «изолятора» газа в коллекторе выступает вода. Под давлением закачиваемого газа, влага распределяется по стенкам коллектора, вдавливается в их поры, и в конечном итоге останавливается там, образуя влажный, а самое главное непроницаемый для газа, слой – газоводоупор. В ПХГ сооруженных в выработках, газоводоупор не требуется, поскольку в качестве «изоляции» там служат непосредственно стенки коллектора – твердые горные породы, не имеющие пор. Очевидно, что если газ/нефть находились там, до того, как их добыли, и не выходили на поверхность, то и при хранении газа в таких образованиях герметичность хранилища со стороны пласта будет гарантирована.

Такое различие между ПХГ сооруженными в водонасыщенном пласте, и ПХГ, которые функционируют за счёт использования естественных природных образований – выработавших себя коллекторов, при их сооружении, незначительно. По этой причине различий в технологических процессах закачки газа в пласт, эксплуатации ПХГ и его обслуживания нет, равно как и нет различий, в применяемом для обслуживания таких ПХГ, оборудования.


Объектами комплекса ПХГ являются:

  • Эксплуатационные газовые скважины, и их наземное обустройство;

  • Наблюдательные, и контрольные скважины;

  • Трубопроводные системы, соединяющие скважину и сборно-распределительный пункт;

  • Пункты сбора и распределения;

  • КС, включающая установки, подготавливающие газ к дальнейшей транспортировке (средства очистки и т.д);

  • ЭКБ (Эксплуатационно-хозяйственный блок);

  • Жилые, вспомогательные и служебные помещения.

То как будут размещены объекты на ПХГ напрямую зависит от:

  • количества скважин, и их расположения;

  • схем сбора газа и его распределения;

  • технологической целесообразности эксплуатации оборудования;

  • требований промышленной безопасности;

  • норм санитарии, требований СНиП и других документов.

Как уже говорилось ранее, технологические схемы работающих хранилищ в выработанных месторождениях и вновь создаваемых в водоносных пластах практически не различаются.

Операции по закачке газа в хранилище (пласт) выполняются в следующем порядке:

  1. Газ, поступающий из МГ, очищается, перед компримированием (повышение давления газа с помощью компрессора);

  2. Выполняется компримирование (сжатие) газа; сжатие может быть одноступенчатым, или двух ступенчатым. Количество ступеней сжатия зависит от глубины пласта, следовательно, от начального пластового давления;

  3. Газ охлаждается;

  4. После КС в газе может проявиться замасленность. Газ отчищается от масла, в целях предотвращения его попадания в скважину;

  5. Измерение объемов газа, который будет закачан в хранилище;

  6. Газ распределяется по шлейфам в нагнетательные скважины.

В случае с отбором газа, технологический процесс выглядит иначе:

  1. Мониторинг и регулирование объемов газа в скважинах;

  2. Газ очищается от влаги и механических примесей, которые могут сопровождать его при выходе из хранилища;

  3. Газ осушается;

  4. Газ проходит через оборудование, вводящее ингибитор, предотвращающий гидратообразование;

  5. Мониторинг совокупно расходованного газа;

  6. Сжатие газа (если это требуется) и подготовка его к транспортировке.

Достоинства методы:

  • Благоприятные для строительства условия встречаются очень часто;

  • Обеспечивают огромные объемы хранения, достаточные для снабжения больших территорий;

  • Долгосрочны в эксплуатации.


Недостатки метода:

  • Требуют больших капитальных вложений (от 5 млрд. руб) при начале строительства;

  • Выходят на проектную мощность только спустя 5-6 лет [8].



  1. ПХГ в России


В настоящее время в России создана развитая система подземного хранения газа, которая выполняет следующие функции:

  • Регулирование сезонной неравномерности газопотребления;

  • Хранение резервов газа на случай аномально холодных зим;

  • Регулирование неравномерности экспортных поставок газа;

  • Обеспечение подачи газа в случае нештатных ситуаций в ЕСГ;

  • Создание долгосрочных резервов газа на случай форс-мажорных обстоятельств при добыче или транспортировке газа.

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и расположены в основных районах потребления газа.

На территории Российской Федерации расположены 27 объектов подземного хранения газа, из которых 8 сооружены в водоносных структурах, 1 в отложениях каменной соли и 18 — в истощенных месторождениях.

В пределах ЕСГ РФ действует двадцать подземных хранилищ газа, из них 14 созданы в истощенных месторождениях: Песчано-Уметское, Елшано-Курдюмское (два объекта хранения), Степновское (два объекта хранения), Кирюшкинское, Аманакское, Дмитриевское, Михайловское, Северо-Ставропольское (два объекта хранения), Краснодарское, Кущевское, Канчуро-Мусинский комплекс ПХГ (два объекта хранения), Пунгинское, Совхозное, с введением в строй газопровода Краснодарский край — Крым в состав системы включится и крымское Глебовское ПХГ.

7 созданы в водоносных пластах: Калужское, Щелковское, Касимовское, Увязовское, Невское, Гатчинское, Удмуртский резервирующий комплекс (два объекта хранения).

Калининградское подземное хранилище газа создано в отложениях каменной соли.

Кроме того, ведётся строительство: В водоносных пластах: Беднодемьяновское В отложениях каменной соли: Волгоградское.

  1. Заключение


В настоящее время в подземных хранилищах освоен широкий диапазон хранения углеводородов: природного газа, нефти, бензина, реактивного дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов (пропана, этана, бутана, пропилена, этилена), широкой фракции углеводородов, газового концентрата, концентрата гелия.

К подземным хранилищам предъявляются повышенные требования обеспечения безопасности обслуживающего персонала и населения, предотвращения экологических нарушений окружающей среды, способности противостоять значительным избыточным давлениям и коррозионному воздействию хранимых продуктов.


Подземные хранилища хотя и являются экологически чистыми, пожаро- и взрывобезопасными сооружениями, однако и здесь возможны различные аварийные ситуации, которые могут привести к потере большого количества хранимых продуктов с нанесением значительного материального ущерба окружающей среде.

Список использованной литературы


  1. Мировая экономика и международные отношения // Перспективы мировой энергетики до 2040 г. No 1. / А. Макаров [и др.]. М.: Российская академия наук, 2014. С. 20-33

  2. Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира. — М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2006.

  3. Иванцов О.М. Подземное хранение сжиженных газов. – М.: Недра, 1964. – 148 с.

  4. СТО Газпром 2009 Основные положения по расчету и управлению резервами газа в подземных хранилищах.

  5. Подземное хранение газа. Сайт доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Подземное_хранение_газа (дата обращения: 25.06.2020).