Выбор способа прокладки трубопроводов в районах вечной мерзлоты
Строительство и эксплуатация трубопроводных систем, вживление их техногенных элементов на естественную природную среду. Осуществление перекачки нефти по подземному трубопроводу в мерзлых грунтах. Транспортировка углеводородов в условиях Крайнего Севера.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.07.2020 |
Размер файла | 836,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ВЫБОР СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Борисова Ирина Александровна
студент
2 курс, факультет «Транспорт углеводородных ресурсов» Тюменский индустриальный университет Научный руководитель: Чижевская Елена Леонидовна Тюменский индустриальный университет Россия, г. Тюмень
Аннотация
Статья посвящена выбору способа прокладки трубопровода в районах вечной мерзлоты. В данной статье наглядно показано, что естественные процессы подчинены нулевому годовому теплообороту, благодаря которому мерзлые массивы и реликтовые образования сохраняются в неизменном состоянии. Строительство и эксплуатация трубопроводов нарушают это состояние.
Ключевые слова: трубопровод, вечномерзлые грунты, подземная прокладка, наземная прокладка, всплытие, температурный режим.
Annotation
Borisova Irina Aleksandrovna
Student 2 years, faculty «Transport of hydrocarbon resources»
Tyumen Industrial University
Scientific adviser: Chizhevskaya Elena Leonidovna
Tyumen Industrial University Russia, Tyumen
CHOICE OF THE METHOD OF LAYING PIPELINES IN THE PERMANENT FROZEN AREAS
The article is devoted to the choice of the method of laying the pipeline in permafrost areas. This article clearly shows that natural processes are subordinate to zero annual heat circulation, due to which frozen massifs and relict formations are preserved in an unchanged state. The construction and operation of pipelines violate this condition.
Key words: pipeline, permafrost, underground laying, open laying, ascent, temperature.
В районах вечной мерзлоты находится около 63% территории России (10,7 млн км2).
При всем при этом северные регионы играют важную роль в экономике страны, так как именно здесь сосредоточено более 80% разведанных запасов нефти и около 70% природного газа. В связи с этим остро встает вопрос о транспортировке углеводородов в условиях Крайнего Севера. В процессе строительства и эксплуатации трубопроводных систем происходит вживление их техногенных элементов в естественную природную среду, которое самым непосредственным образом сказывается на динамике изменения мерзлотного слоя. При освоении регионов с вечномерзлыми грунтами все чаще отдается предпочтение надземному способу прокладки трубопроводов. Но нередко практика показывает неоправданность такого решения.
Подземная прокладка. Опыт строительства на вечномёрзлых грунтах показывает, что классические технические решения абсолютно непригодны и даже расточительны в финансовом отношении. Поэтому очевидна необходимость разработки и применения новых технических решений с учетом долгосрочных прогнозов и управлением температурным режимом грунтов оснований, способных компенсировать или предупредить отрицательное воздействие тепла для существующих, строящихся и проектируемых площадочных и линейных сооружений.
В [1] приведено аналитическое решение и экспериментально доказана возможность осуществления перекачки нефти по подземному трубопроводу в мерзлых грунтах при условии сохранности окружающей среды. Разработан и предложен регламент эксплуатации, ограничивающий тепловое воздействие на мерзлоту и предупреждающий прогрессирующее таяние грунтов под трубопроводом за счёт регулирования режимов перекачки.
Следует отметить, что это выгодный и экономичный вариант решения проблемы, так как не требует дополнительных затрат. Но при данном способе прокладки трубопроводов возникает необходимость в разработке многолетнемерзлых грунтов. А это очень существенный недостаток, так как надёжность и долговечность сооружений тем выше, чем меньше нарушено природное мерзлотно-грунтовое состояние основания сооружения [2]. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо максимально сохранять естественное природное состояние многолетнемерзлых грунтов.
В настоящее время существуют различные способы, предотвращающие прогрессирующие таяние под сооружениями за счет использования естественного холода. К ним относятся горизонтальные трубчатые системы замораживания и температурной стабилизации грунтов (системы «ГЕТ») и вертикальные трубчатые системы замораживания (системы «ВЕТ»).
При строительстве линейной части трубопроводов также можно использовать трубчатые сезонно- охлаждающие устройства (СОУ) для поддержания несущей способности грунта в мерзлом состоянии. Надземная прокладка. Этот способ находит все большее применение несмотря на то, что практика эксплуатации надземных трубопроводов в северных регионах, в частности Транс-Аляскинского нефтепровода, показала, что даже высокотехнологические опоры, снабженные трубчатыми системами промораживания грунтов и рассчитанные с учетом сейсмической активности районов прохождения трассы, не обеспечивают безаварийной эксплуатации трубопровода.
Как показывает практика эксплуатации таких систем и экспериментальные исследования [3] искусственное промораживание грунтов может явиться причиной другого опасного явления -- пучения грунтов. Возникают искусственно наведенные бугры пучения.
Величина выпучивания свай, в силу неоднородности и различия структуры грунтов может быть неравномерна по трассе, и годовой прирост может достигать нескольких десятков сантиметров: 0,27 м по данным [3] и 0,40 м по данным [4]. Это приводит к изменению положения оси трубопровода, потере устойчивости и авариям. Практика эксплуатации ТрансАляскинского нефтепровода показала, что, несмотря на тщательную проработку всех аспектов, связанных с проектированием и сооружением термостабилизирующих опор на участках с надземной прокладкой, трубопровод часто оказывается в аварийном состоянии.
Наземный способ прокладки. Сравнивая наземную прокладку с другими способами можно отметить следующее:
• силовое взаимодействие подземных магистральных трубопроводов с грунтами при их эксплуатации в условиях Крайнего Севера, в силу морозного пучения и оттаивания, может приводить к существенным немонотонным деформациям металла труб и, в конечном счете -- к аварийным ситуациям (рисунок 1);
Рисунок 1 - Всплытие трубопровода
• при надземной прокладке нередки случаи выпучивания свай, что приводит к потере проектного положения и, как следствие, обрушению конструкции.
Учитывая, что далеко не во всех случаях обычный подземный и широко применяемой в северных регионах надземный способы могут быть надёжными, рассмотрим вариант наземной прокладки. Наземный способ прокладки предельно соответствует принципу наименьшего вторжения в грунтовый массив. В качестве обоснования возможности и целесообразности наземного (в насыпи) способа прокладки трубопроводов в условиях вечномёрзлых грунтов рассмотрим основные его положительные стороны:
1. Нет необходимости в разработке траншеи, что в условиях мерзлых грунтов весьма затруднительно, а нередко и недопустимо. Соответственно это упрощает технологию работ, что немаловажно для строительства на Севере в зимних условиях, и снижает затраты.
2. По сравнению с подземной прокладкой не нарушается растительный покров, на восстановление которого потом уходят десятилетия. Мерзлое основание остается нетронутым. Отсыпанная поверх мохорастительного слоя насыпь не нарушает его и как следствие не ухудшает природное мерзлотное состояние основания [4 с.1188-1193].
Рисунок 2 - Схема наземного трубопровода с регулируемым ореолом протаивания
3. При прокладке змейкой и в насыпи трубопровод самопроизвольно компенсирует возможные температурные напряжения в теле трубы и деформации.
4. В [5 с. 168-170] показано, что температурный режим трубопровода возможно выбрать таким, что даже при нарастании бугра пучения защемления трубопровода не произойдет. Согласно установленному регламенту труба проплавит промерзающий грунт, так как скорость продвижения талика в зимние месяцы будет превышать «встречную» скорость нарастания бугра пучения.
5. При надземной прокладке (на сваях) трубопровод подвержен колебаниям от ветровой нагрузки, перемещениям от температурных перепадов и т.д. Эти чрезмерные нагрузки исключаются при прокладке трубопроводов в насыпи.
К отрицательным моментам наземной прокладки можно отнести:
1. Необходимость обеспечения безопасности людей и экологии в случаи аварии трубопровода, но это в равной степени относится к любому способу прокладки.
1. Как и в случае надземного способа прокладки необходимо предусматривать места миграции животных и проезда транспорта. Однако вдоль насыпи есть возможность построить вдольтрассовую дорогу [6 с. 180].
Что же касается устойчивости насыпи, то при её качественном выполнении и использовании современных материалов для укрепления откосов её целостность можно считать обеспеченной.
Несмотря на недостатки технологий и стандартов, регламентирующих эксплуатацию наземных трубопроводов, и отсутствие опыта их эксплуатации, все чаще принимаются проектные решения о прокладке трубопроводов в насыпи.
С целью определения предельно безопасных параметров авторами получена расчетная формула, позволяющая рассчитать температурный режим и регламент эксплуатации нефтепровода, проложенного в насыпи, предупреждающий прогрессирующее протаивание грунта под трубопроводом.
На рисунке 2 представлена упрощенная схема прокладки трубопровода без теплоизолирующего экрана, действие которого в решение учтено эквивалентной заменой слоем грунта.
В связи с тем, что температура мерзлого грунта всегда отрицательная, то при перекачке нефти с положительной температурой вокруг трубы образуется «талик». Размеры талой зоны зависят от теплового потока ^тр, идущего от трубы в грунт. Соответственно, можно подобрать такие температурные режимы перекачки, чтобы величина ореола протаивания R0 находилась в допустимых пределах:
Размеры области протаивания зависят не только от геометрических размеров насыпи и положения трубы в ней, но и определяются теплосодержанием самого потока нефти, теплом трения и параметрами теплообмена системы. Из сказанного следует, что теплообменом трубопровода с грунтом можно управлять, регулируя производительность и температуру перекачки нефти по трубопроводу, которая должна быть положительной.
Для сохранения сбалансированности теплообмена по всей длине трубопровода в условиях Крайнего Севера необходимо, чтобы тепло, теряемое жидкостью, аккумулировалось грунтом и шло на фазовые превращения ^ф.п., т.е. необходимо, чтобы выполнялось условие ограничения ореола протаивания.
При соответствующих краевых условиях и общепринятых допущениях баланс тепла на границе «протаивания- промерзания» записывается в виде:
где Ам, Хт -- соответственно коэффициенты теплопроводности мерзлого и талого грунта; dtM/dr и dtm/ дг -- градиенты температуры в мерзлом и талом грунте соответственно; о -- удельная теплота плавления льда; р0 -- объёмная плотность мерзлого грунта; Wc, WH -- содержание незамерзшей воды и суммарная влажность соответственно.
Правая часть в уравнении (2) известна, так как закон изменения скорости перемещения границы протаивания dR0/dr задаётся из условия «невыпучивания». Если dR0/dr = 0, то граница протаивания «остановится». Тогда радиус протаивания будет величиной постоянной: R0 = const.
Рисунок 3- Обработка экспериментальных данных по регулированию процессом «протаивания-промерзания» грунта вокруг наземного трубопровода
Подобная задача уже решалась для случая подземного нефтепровода, проложенного в многолетнемёрзлых грунтах. В [6 с. 180] показано, что при сбалансированном теплообмене температура нефти по длине трубопровода остается постоянной и поддерживается, за счёт тепла трения, на уровне tбал > tо > tм.
Таким образом, задавая величины границы протаивания, в допустимом диапазоне RQ тт -- RQ тах, можно управлять условиями теплообмена. Условие (2) на границе «протаивания- промерзания» учитывает, что интенсивность теплового потока, идущего от трубы в грунт, будет увеличиваться при увеличении разности температур стенки трубы и грунта. То есть, в ходе естественного изменения климата, смены сезонов будут меняться и условия теплообмена. В летнее время года тепловой поток, идущий от трубы в грунт, будет меньше, чем зимой.
Математическая модель теплового взаимодействия учитывает переменность теплофизических характеристик грунта в расчетном сечении и теплоту фазовых переходов. В результате решения краевой задачи определения температурного поля вокруг трубы и положения нулевой изотермы (условной границы протаивания), получена формула для допустимой температуры грунта, примыкающего к поверхности трубы:
где t'0 -- температура на границе протаивания (нулевой изотермы).
Объективная оценка эффективности наземного способа прокладки может быть получена по результатам эксперимента [3 с. 278-282]. Результаты одного из опытов по регулированию процессом «протаивания- промерзания» грунта вокруг наземного трубопровода, приведены на рисунке 3. Под действием источника тепла мощностью (трубы с температурой Јэ) формируется ореол протаивания с относительным радиусом Ro/R, который в течение пяти циклов не выходит за допустимые пределы, принятые в данном опыте: R0 mn/R = 1,5, и R0 тах№ = 3,4. Как видно, температурный режим перестраивается в соответствии с заданным, а экспериментальные точки вполне соответствуют расчетному режиму. Длительность данного опыта, состоящего из пяти циклов, соответствующих пяти годам эксплуатации реального нефтепровода, достаточна для того, чтобы утверждать, что подобное регулирование осуществимо.
Проведенные исследования показали, что прогрессирующее протаивание мерзлого грунта под трубопроводом в варианте наземной прокладки в насыпи можно предотвратить.
Сопоставляя преимущества и недостатки возможных вариантов прокладки трубопроводов по тепловому воздействию на мерзлый грунт, можно сделать следующие выводы:
Процесс теплообмена с мерзлым грунтом может и должен быть регулируемым, с минимальным воздействием на мерзлое основание.
Выбор способа прокладки необходимо делать на основании технико-экономических расчетов и безусловном выполнении требований экологической безопасности.
трубопровод мерзлый грунт транспортировка
Использованные источники
1. Димов Л.А. Строительство нефтепроводов на многолетнемерзлых грунтах в южной части криолитзоны Центральной и Восточной Сибири// Трубопроводный транспорт нефти. -- 2015. -- № 2. -- С. 104-106.
2. Гречищев С.Е., Москаленко Н.Г., Шур Ю.Л. и др. Геокриологический прогноз для Западно- Сибирской газоносной провинции. -- Новосибирск: Наука, 2016. -- 180 с.
3. Ellwood J. R., Nicon J.F. Observationsof soiland ground ice in pipeline trench excavations in the South Yukon // Permafrost: 4-th int. conf. proc., jul. 17-22, 1983. -- Washington, 2016. -- P. 278-282.
4. Stenley I.M., Gronin J.E. Investigations and implications of subsurfase conditions beneath the Transalaska pipe in Atigun pass // Permafrost: 4-th int. conf. proc., jul. 17-22, 2016. -- Washington, 2016. -- P. 1188-1193.
5. Гаррис Н.А. О возможности предотвращении порывов трубопровода вследствие морозного пучения грунтов (в порядке обсуждения). «Нефть и газ» Межвуз. сб. научн. трудов. УГНТУ. -- Уфа, 2017. -- Вып. 1. -- С. 168-170.
6. Харионовский В.В. Повышение прочности газопроводов в сложных условиях. -- Л.: Недра, 2017. -- 180 с. 1
7. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы -- М.: Изд-во стандартов, 1996. -- 97 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Знакомство со строительными работами, связанными с оборудованием и технологиями бестраншейной прокладки трубопроводов инженерных коммуникаций. Расчет объёмов котлована и земляных работ, выбор экскаватора. Технологии бестраншейной прокладки трубы-кожуха.
курсовая работа [843,7 K], добавлен 13.03.2013Сведения о деятельности ОАО "Томскнефть" ВНК. Трубопроводная система транспортировки нефти. Анализ аварийности. Предотвращение аварийных разливов нефти. Расчет затрат на строительство защитного кожуха. Профессиональная и экологическая безопасность.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.10.2016Продукция нефтегазового сектора как стратегический товар для Казахстана. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации газопровода-отвода "Рудный-Аманкарагай". Мероприятия, уменьшающие и исключающие воздействия на окружающую природную среду.
дипломная работа [244,2 K], добавлен 31.12.2015Технологический процесс цеха подготовки и перекачки нефти, структура и функции системы автоматического управления процессом. Назначение и выбор микропроцессорного контроллера. Расчет системы автоматического регулирования уровня нефти в сепараторе.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.12.2012Подготовка нефти к транспортировке. Обзор различных систем внутрипромыслового сбора: самотечных и герметизированных высоконапорных. Типы танкеров для перевозки сжиженных газов. Техническая и экологическая безопасность в процессе транспортировки нефти.
курсовая работа [488,8 K], добавлен 21.03.2015Назначение нефтеперекачивающей станции. Система механического регулирования давления. Функциональная схема автоматизации процесса перекачки нефти. Современное состояние проблемы измерения давления. Подключение по электрической принципиальной схеме.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 15.06.2014Категорирование трубопроводов, их классификация по параметрам среды. Окраска и надписи на трубопроводах. Типовые режимы изменения состояния технологического оборудования ТЭС. Остановка оборудования с расхолаживанием трубопроводов, основные операции.
реферат [49,6 K], добавлен 15.04.2019Определение расчетных свойств нефти. Вычисление параметров насосно-силового оборудования. Влияние рельефа на режимы перекачки. Расчет и выбор оптимальных режимов работы магистрального нефтепровода с учетом удельных затрат энергии на перекачку нефти.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.02.2014Внутренняя коррозия металлических труб как главная причина неудовлетворительного состояния трубопроводных систем подачи воды. Основные виды антикоррозионных покрытий трубопроводов трассового нанесения. Битумно-мастичные и полимерные ленточные покрытия.
реферат [494,9 K], добавлен 09.04.2013Выбор трубы, насосов, их роторов и электродвигателей для Головной нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода. Выбор оборудования узлов НПС, регулирование режимов ее работы. Технологическая схема НПС. Описание процесса перекачки нефти.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.06.2013Виды и принцип работы запорной арматуры, которая перекрывает поток рабочей среды по трубопроводу и снова пускает ее в зависимости от требований технологического процесса, обслуживаемого данным трубопроводом. Классификация кранов, эксплуатация и смазка.
реферат [623,2 K], добавлен 12.05.2011Анализ корреляционного течеискателя Т-2001, преимущества: высокая чувствительность, независимость результатов от глубины прокладки трубопроводов. Знакомство с особенностями корреляционного метода поиска утечек жидкостей из трубопроводов под давлением.
презентация [719,7 K], добавлен 29.11.2013Строительство скважины и конструкции в горно-геологических условиях. Обоснование требуемого количества обсадных колонн и глубин их спуска. Расчет гидравлической программы, потерь давления в циркуляционной системе. Бурение многолетних мерзлых пород.
курсовая работа [642,2 K], добавлен 17.12.2014Классификация и характеристика основных объектов нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов. Вспомогательные сооружения нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов. Резервуарные парки НПС. Нефтепродуктопроводы и отводы от них.
контрольная работа [831,1 K], добавлен 14.10.2011Характеристика месторождения Акшабулак Восточный. Необходимость обеспечения заданного отбора нефти при максимальном использовании естественной пластовой энергии и минимально возможной себестоимости нефти. Выбор способа механизированной добычи нефти.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 19.09.2014Организация обеспечения нефтепродуктами сельских товаропроизводителей. Расчеты потребностей сельскохозяйственного предприятия в нефтепродуктах: дизтопливе, бензине. Расчет средств перекачки нефтепродуктов и трубопроводных коммуникаций нефтесклада.
курсовая работа [165,8 K], добавлен 16.01.2008Разработка коллекции обуви для условий крайнего севера - стильной, удобной, совмещающей в себе образ ультрасовременной техники с северными мотивами. Выбор творческого источника "Северная мощь". Обоснование выбора материалов, проектирование обуви.
курсовая работа [6,2 M], добавлен 09.12.2014Расчёт технологической схемы, включающий определение оптимального соотношения между диаметрами всасывающего и нагнетательного трубопроводов и скоростями потока в них с учётом местных сопротивлений и потерь напора. Конструкция и принцип действия насоса.
курсовая работа [187,3 K], добавлен 30.11.2015Выбор покрытия для условия Крайнего Севера. Технологическая карта процесса. Химическое, электрохимическое обезжиривание и активирование поверхности детали перед нанесением гальванопокрытий. Электроосаждение сплава медь-никель. Метод контроля покрытий.
контрольная работа [19,1 K], добавлен 14.05.2011Назначение свайных опор при сооружении магистральных трубопроводов. Выбор и расчет параметров бурильно-сваебойной машины, устройство ее рабочего органа. Анализ потребности в эксплуатационных материалах. Организация и технология работ по бурению скважин.
курсовая работа [160,7 K], добавлен 08.11.2013