地下储气库工艺技术

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石油储气库建设的施工工艺与储气设备安装

石油储气库建设的施工工艺与储气设备安装

石油储气库建设的施工工艺与储气设备安装一、储气库建设的施工工艺1. 储气库选址与设计:在进行石油储气库建设前,首先需要进行合适的选址和详细的设计方案。

选择位置时,需要考虑地质环境、地下水位、地震状况等因素,并尽可能减少对环境的影响。

设计方案应包括储气库容量、布置形式、支撑结构等内容。

2. 地基处理与开挖:根据选址情况和设计要求,进行必要的地基处理工作,包括平整场地、填筑土壤等。

然后根据储层情况,采取合适的开挖方式进行坑口的开挖。

为了确保施工过程中不会出现坍塌或塌陷事故,需要密切监测土体变形和精确控制开挖进度。

3. 施工井筒及系孔:施工井筒是为了方便日后储气的注入和提取而建造的通道。

通过钻孔技术将井筒打入到目标深度后加固处理,并按照设计要求饰面外观。

然后进行系孔施工,将井筒与地下储层连接起来。

4. 防渗处理:为了防止石油和天然气泄露及环境污染,需要对储气库的周边进行防渗处理。

这种处理通常采用增加加固屏障和环绕注浆等措施来提高地下结构的密封性能。

5. 支撑结构建设:在施工过程中需要建设合适的支撑结构,以确保储气库的稳定性和安全性。

根据选址、设计要求和地质情况选择合适的支护方法,如人字形、排水管等,并按要求进行支撑材料和工艺的选取和施工。

6. 水平探空回填:在施工完成后,需要进行水平探空回填作业。

该过程是指利用水平管道将土壤或松散物料从较远处输送到储气库内部,以填充空洞区域并提高储气库整体稳定性。

此外,应注意控制回填坡度,并进行相应沉陷观测。

7. 吊装设备安装:完成储气库基本建设后,还需要安装吊装设备。

包括起重机、输送设备、仓储平台等。

在进行安装工作时,需要严格按照相关规定和技术标准进行,确保设备的稳固性与安全性。

二、储气设备安装1. 储气罐安装:储气罐是用于存储石油和天然气的重要设备之一。

在储气库施工完成后,需要将储气罐运送到现场,并经过合适的吊装和定位,最终安装在预定位置上。

在安装过程中需要注意对地基承载力的要求以及设备的水平度。

储气库地面工艺技术48页PPT

储气库地面工艺技术48页PPT
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2020/4/10
第六章 储气库地面工艺技术
井口处的最大注气压力可参考以下经验数据: (1)可取与储气层平均深度等高的水柱静压头,当有 5m以上厚度的粘土盖层时,可取压头的1.3~1.5倍; (2)可取储气层的原始压力或原始压力的1.15~1.20 倍。根据国外经验,实际最大注气压力和相应的最大 储气容量应通过注气实践才能确定。在地地下储气库 投运的前几个注采周期内,最大注气压力一般取最大 允许压力理论值的70%左右,通过几个注采周期,在 观测、分析和评价储气层密封性的基础上,再确定最 大注气压力以及相应的最大储气容量。
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2020/4/10
第六章 储气库地阀组建在集 注站内,便于集中管理与控制,但是由于每口注采井 均需敷设一条单井管线,因此其投资比第二类工艺方 案要高,储气库系统采用注采同井的工艺方案会造成 干湿气混用一条管道,且为了满足注气要求,管线设 计压力较高,但若为了避免干湿气混用一条管道而对 每口井均建一条注气管道和集气管道,则将使集输系 统的投资大大的增加。因此对于第一类工艺方案适用 于集注站与注采井距离较近而且注、采气气质比较接 近(干湿气可以混用一条管道)的场合。
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2020/4/10
第六章 储气库地面工艺技术
6.2 储气库地面工艺设计参数
6.2.1最高储气压力与最大储气容量 储气库气藏储气容量按下式计算
VS•h•m•K Pn•T0 P0•Tn•Z
储气层压力可以同改变注气压力进行人为控制的。储 层压力与储层容量成正比,对具有一定几何结构和物 理性质的储气层,提高储层压力可以增加储气容量, 但压力过高又会破坏储气层封闭圈的密封性,导致储 气泄漏。因此在确定最大注气压力时,既要充分利用 储气层的储气能力,又要保护密封性。

《油气藏型地下储气库钻采工艺技术》

《油气藏型地下储气库钻采工艺技术》

油气藏型地下储气库钻采工艺技术在能源领域,油气是不可或缺的资源,而油气的储存和开采对于能源供应和经济发展至关重要。

油气藏型地下储气库钻采工艺技术是指将油气储藏于地下的储气库中,并通过钻采工艺进行开采。

这一技术以其广泛的应用和重要的价值受到广泛关注。

本文将深入探讨油气藏型地下储气库钻采工艺技术的相关内容,帮助读者更全面地了解这一领域。

1. 何为油气藏型地下储气库钻采工艺技术油气藏型地下储气库钻采工艺技术是指利用地下储气库储存油气,并通过钻采的方式进行开采的一种技术。

地下储气库是一种将天然气储存于地下的储气设施,通常是利用地下天然气储藏层进行储存。

而钻采工艺则是利用钻井设备和相关工艺,将油气从地下开采出来的过程。

通过油气藏型地下储气库钻采工艺技术,可以更有效地储存和开采油气资源,满足能源需求。

2. 油气藏型地下储气库钻采工艺技术的重要意义油气资源是国家能源战略的重要组成部分,而油气储存和开采对于国家经济和能源安全至关重要。

油气藏型地下储气库钻采工艺技术可以大幅提高油气开采的效率和产量,延长油气资源的使用寿命,减少能源供应的不稳定因素,保障国家能源供给的安全稳定。

深入研究和应用油气藏型地下储气库钻采工艺技术具有重要的战略意义和经济价值。

3. 油气藏型地下储气库钻采工艺技术的关键技术油气藏型地下储气库钻采工艺技术涉及众多关键技术,包括地质勘探技术、储气库建设技术、钻井工艺技术、油气开采技术等。

其中,地质勘探技术是寻找天然气地质构造和油气资源分布的关键技术,储气库建设技术则是保障地下储气库安全和高效运行的核心技术,而钻井工艺技术和油气开采技术则直接关系到油气的开采效率和产量。

这些关键技术的研究和应用对于提升油气藏型地下储气库钻采工艺技术具有重要意义。

4. 油气藏型地下储气库钻采工艺技术的发展趋势随着能源需求的持续增长和油气资源的日益枯竭,油气藏型地下储气库钻采工艺技术也面临着新的挑战和机遇。

在未来,油气藏型地下储气库钻采工艺技术将向着智能化、节能环保、高效开采等方向发展。

基于天然气地下储气库地面工艺技术的探讨

基于天然气地下储气库地面工艺技术的探讨

基于天然气地下储气库地面工艺技术的探讨摘要:随着科技的发展,各行各业的生产能力和效率不断提升,对能源的需求也越来也大,尤其近年为了推进环保政策,开展了一系列煤改气工程,使得天然气的开发变得更为重要。

地下储气库是天然气储存中的重要方式和设施,本文将围绕着天然气地下储气库地面工艺技术展开探讨,对当前的储气库地面系统进行简述,对天然气地下储气库地面工艺技术优化方案做出探索,并分析其应用优势,以期为实际施工提供一定思路,促进天然气行业的健康稳定发展。

关键词:天然气地下储气库;地面工艺;技术引言改革开放四十余年,我国各方面取得了伟大的发展成就,尤其是经济方面。

但是这种经济的大发展背后也造成了严重的环境问题。

基于此,环境保护作为重要国策得以实施。

天然气作为清洁能源被更多地应用于日常生活与社会生产当中。

地下储气库是天然气的储存和运输过程中的重要实施,能够对不同季节的天然气使用的不均匀性进行适应,在因意外而供气中断的时候能够发挥关键作用,因此,必须要做好天然气地下储气库,对其地面工艺技术进行优化。

1.储气库地面系统国内在建的地下储气库构建地面系统仍然停留在传统模式中,其中的天然气管道一条为双向设置,分别连接到气体输送主干线和储气库中的注采站中,注采站内部由两个系统组成,即负责注气以及采气的系统。

注气过程中,输送主干线过来的天然气由注气系统接收,简单施以调压以及过滤之后流向压缩机完成增压过程,经由单井的高压集输管到达注采井后向地下注入;采气过程是,天然气经由注采井采出,流过单井集气管到达集注站,最后输入烃水露点设施内,简单施以净化后经由双向输气管向外输送,最终到达天然气主管,如此反复。

2.地下储气库地面工艺优化措施2.1.LNG注气系统工艺技术某地下储气库注采站拟建站过程不再使用注气压缩机。

①建站思路。

管网输送天然气到达集注站,在分子筛脱水设施中完成脱水步骤,流向LNG厂实施液化得到液化天然气,再与新进天然气经过换热工序,新天然气实现预冷。

天然地下储气库注采气工艺技术

天然地下储气库注采气工艺技术

天然地下储气库注采气工艺技术2.中原油田储气库管理中心3.中原油田培训中心摘要:地下储气库是输气管道的配套工程,用于满足季节调峰及管网事故应急。

通过深入分析地下储气库注采气运行特点及上下游调峰需求,结合气藏气体性质特征、气库工作参数和榆济管网工艺现状,研究形成适合中原地区枯竭气藏储气库的配套注采气工艺技术。

关键词:地下储气库;压缩机;三甘醇脱水;脱烃;管柱;井口安全控制系统地下储气库具有安全可靠、存储量大及运行成本低等优势,是干线输气管网重要的配套部分。

储气库主要用于季节调峰及突发事件应急供气,保障输气管道安全、平稳输气。

一、地面工艺流程在注气期间,来气由分输站输送至储气库注采站,经计量、分离、过滤和增压后,通过注采阀组、单井管线及采气树注人气井。

在采气期间,气井来气经单井管线、注采阀组、生产分离器、三甘醇脱水、丙烷脱烃、气体性质分析及超声波计量,再经输气管道。

注气工艺1、注气工艺流程储气库注气初期压力较低,随注气量的增加压力持续升高,注气期末注采井井口压力为24.0 MPa,地层压力达到上限工作压力[]。

注气量随着时间不同而变化,季节调峰期目标市场的最大注气量是8 月,为 167 x 104 m3/d,最小注气量是4 月,为 92 x 104 m3/d,因此注气系统设计规模为200 x l04 m3/d2、压缩机组参数注气压缩机是地下储气库的最关键设备,而压缩机工作参数选择的是否合理,关系到储气库的长期运行效率。

举例:根据榆林一济南输气管道输气压力计算,文 9 6 储气库注采站进站压力为5.91 ~6. 05 MPa,压缩机进气压力设计点为6.0MPa,允许波动范围5.0~ 7.0 MPa。

储气库的实际工作状况要求配套压缩机进口压力及排量范围要宽,以满足调峰量的要求,保证输气管线高效运行。

同时,考虑到储气库周期运行的特点,合理设计分配压缩机的1 级和2 级压缩比,满足在进气压力低时2 级出口温度不超规定,在进气压力高时一级负载不超过要求,在设计点时运行效率最高。

永22含硫气藏改建地下储气库钻注采工艺技术

永22含硫气藏改建地下储气库钻注采工艺技术
本 ,采 用 注 采完 井 一 措 施 改 造 一 次完 成 工 艺 管 柱 。
2 )油 管 选择
通过对地质调 峰气量 的要求 ,进行节点及产能 分析 ,确定永 2 储气库注 采井 选用外径 为 143 2 1. m m、C 0 9 防硫材质 、 气密封扣螺纹的油管 。 3 )管柱配套的主要工具选择 完井一措施联作工艺管柱 ,从上到下配套 的主 要 工具 有 :井 下安 全 阀 、滑套 、伸缩 管 、封隔器 等 ,工具均采用 9 rM 材质 。 Cl o ( )采用 油管起下 、地面控 制的井下安全 阀 , 1
井 、压井 、通井 、刮削等井筒准备 ,然后将完井管
柱 配套 井 下 工 具 下 入井 中 ,先 坐 采 气树 、坐 封 封 隔
在分析永 2 气藏地质特性并进行室内评价试验 2 后确定 ,先使用含有表面活性剂 的有机解堵剂与酸
配 成 预 处 理 酸 液 的对 储 层 进 行 清洗 ;然 后 使 用 自转
32 联作 工艺 技术 .
伍 性好 的暂堵体 系压井液 。该 压井液 密度在 1 ~ . O
1 0g m 之 间 可调 、A I 水 量低 于 1 L、适 用 . /c 3 P失 3m
温度 10C 1  ̄以内、渗透率恢复值大于8 %、体系能够 5
承压 7 1MP 。 0 a
为了保护油气层 ,缩短施工周期 ,降低作业成
( 编辑 :王 富平 )
油套环空 ,在油套 环空 内注入油套环空保护液 ,该
环 空 保 护 液 N 0 片 腐蚀 速率 为 0 0 m/ 、 8试 . 35i 0 b a
[]曲占庆 ,董长银 ,张琪. 响高压注气管 柱变形 的主要 因 2 影 素及计算方法 []石油钻采工艺 ,20 ,2 () 35. J. 00 2 1:5— 5 []李 国韬 ,刘飞 ,宋桂华 , 大张坨 地下储气库注采工艺 3 等. 管柱配套技术 []天然气工业 ,20 ,2 () 5— 5. J. 04 49 :16 18

储气库地面工艺技术

储气库地面工艺技术

储气库地面工艺技术储气库地面工艺技术是指在储气库建设过程中,利用现代化的工艺技术来保证储气库地面工程的顺利进行。

储气库地面工程是储气库建设中的重要环节,它涉及到储气库的基础、防渗、道路、排水系统等方面。

首先,在储气库地面工程中,基础是关键。

储气库建设需要承受巨大的负荷,因此地面基础的稳定性非常重要。

为了保证基础的稳定性,需要进行地质勘探,选择地质条件良好的地区建设储气库。

同时,采取适当的基础工艺措施,如地下连续墙、桩基等,来增强基础的承载能力和稳定性。

其次,防渗是储气库地面工程中的一个重要环节。

储气库地面的防渗工艺是为了防止地下水或者其他液体渗入储气库中,避免对储气库设备和储气管道的侵蚀和破坏。

防渗工艺可以采用防渗墙、防渗层等方式,保证储气库地面的密封性。

再次,道路是储气库地面工程中的一个重要组成部分。

储气库的道路系统需要连接储气库和外部道路,方便储气库设备的进出和施工运输的进行。

在储气库地面工程中,需要合理设计道路布局,考虑车辆通行安全和施工运输的便捷性。

同时,道路材料的选择也需要结合当地气候条件和交通负荷等因素,确保道路的耐久性和稳定性。

最后,排水系统是储气库地面工程中的一个重要环节。

储气库周围的排水系统需要进行合理设计和布局,以避免水浸对储气库设备造成损害。

排水系统可以采用开放式或者封闭式排水方式,根据实际情况进行选择。

同时,还需要进行排水管道的设计和施工,确保排水系统的畅通和功能完善。

综上所述,储气库地面工程技术是储气库建设中的重要环节,它涉及到储气库的基础、防渗、道路、排水系统等方面。

在储气库地面工程中,需要采用现代化的工艺技术,确保储气库地面的稳定性、防渗性、道路系统的便捷性和排水系统的功能完善性。

只有做好这些工作,才能保证储气库的平稳运行和安全性。

地下储气库建设技术研究现状及建议

地下储气库建设技术研究现状及建议

地下储气库建设技术研究现状及建议随着能源需求的不断增长和环保意识的提高,气体储存和运输技术的研究和发展变得越来越重要。

地下储气库作为一种重要的气体储存方式,近年来受到了广泛的关注和研究。

本文将介绍地下储气库建设技术的现状,并提出建议以促进该技术的发展。

一、地下储气库建设技术的现状1. 储气库类型地下储气库可以分为天然气储气库和人工气储库两种类型。

天然气储气库是利用地下天然气储层来存储天然气。

人工气储库则是通过在地下挖掘储气腔室来存储气体。

2. 储气库建设技术地下储气库的建设技术可以分为以下几个方面:(1)地质勘探技术。

在选择储气库地点时,需要进行详细的地质勘探,以确定地下储气层的地质结构和物理性质。

(2)储气腔室建设技术。

储气腔室的建设需要采用钻孔技术或者爆破技术来进行。

在建设过程中需要考虑到储气腔室的尺寸、形状和稳定性等问题。

(3)储气库封堵技术。

为避免气体泄漏,需要对储气库进行封堵。

常用的封堵技术包括水泥浆封堵和钢筋混凝土封堵。

(4)管道连接技术。

将储气库和输气管道连接需要采用特殊的管道连接技术,以确保气体输送的安全和稳定。

二、地下储气库建设技术的建议1. 加强地质勘探技术的研究地质勘探是储气库建设的关键环节,需要采用先进的地质勘探技术来确定储气层的地质结构和物理性质。

因此,应加强对地质勘探技术的研究和开发,以提高地下储气库的选址准确性和建设效率。

2. 推广新型储气腔室建设技术传统的储气腔室建设技术存在一些问题,如建设周期长、成本高、对环境影响大等。

因此,应推广新型的储气腔室建设技术,如水力喷射法、液态注浆法等,以提高储气腔室建设效率和质量,降低建设成本和对环境的影响。

3. 加强储气库封堵技术的研究储气库的封堵技术是保证储气库安全的关键环节。

现有的封堵技术存在一些问题,如封堵效果不稳定、使用寿命短等。

因此,应加强储气库封堵技术的研究和开发,以提高封堵效果和使用寿命,确保储气库的安全性。

4. 提高管道连接技术的安全性和稳定性储气库和输气管道的连接是气体输送的关键环节。

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地下储气库工艺技术
地下储气库是一种能够将气体储存于地下空腔中的工程技术。

它可以作为能源之间的储备系统,储存多余能源以供不足时使用,从而能够平衡能源的供需关系,提高能源的利用效率。

地下储气库的建设工艺技术包括选址、构造设计、岩土工程、采矿、封堵等几个重要方面。

首先,选址是地下储气库建设的基础。

选址的关键要点包括地质条件、地下空腔的规模和稳定性、与外界的水文地质关系等。

需要优先选择地质条件稳定、地下空腔规模适当且不与水源等重要资源冲突的区域作为合适的选址。

其次,构造设计是地下储气库建设的核心。

它主要包括地下储气库的尺寸和形状的确定、地下空腔的分布和连接、密封、支护结构等内容。

针对不同的储气库类型,需要根据实际情况设计出合理的构造方案。

岩土工程是地下储气库建设中的重要环节。

它主要包括岩土开挖、支护和加固等工程技术。

在进行地下空腔开挖时,需要根据地质条件选择合适的开挖方法,并进行相应的支护措施以确保地下空腔的稳定性和安全性。

采矿是地下储气库建设的核心环节。

它包括地下空腔的开挖和储气设备的安装。

在进行地下空腔开挖时,需要根据设计要求控制开挖进度和尺寸,并在空腔内安装储气设备,如容器、管道等。

最后,封堵是地下储气库建设的关键步骤。

它主要包括地下空腔的封闭和防渗漏设计。

在进行地下空腔封堵时,需要选择合适的材料和技术,确保封堵效果良好,防止气体泄漏和地下水的渗入。

地下储气库工艺技术的关键点在于科学合理地进行选址、构造设计、岩土工程、采矿和封堵。

只有通过合理的工艺技术,才能有效地确保地下储气库的稳定性和安全性。

随着能源需求的增加和可再生能源的发展,地下储气库工艺技术将会进一步完善和发展,并为能源储备和利用提供更多的可能性。

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