地下储气库凝结水自动排放装置及控制方法

    公开(公告)号:CN118239166A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410195230.1

    申请日:2024-02-22

    IPC分类号: B65G5/00 B65G43/08

    摘要: 本发明公开了一种地下储气库凝结水自动排放装置及控制方法。该装置包括位于硬岩内部的地下储气库,所述储气库底部呈坡面倾斜状态,所述储气库底部坡面最低点设置有凝结水收集池,所述凝结水收集池底端连通有凝结水排放管,所述凝结水排放管输出端连通有电动疏水球阀;所述凝结水收集池内壁设置有光纤液位传感器,所述光纤液位传感器输出端与电动疏水球阀相连接,所述电动疏水球阀用于接收光纤液位传感器发送的开启或关闭指令,完成阀门的开启或关闭;所述电动疏水球阀输出端连通有位于地面上的蓄水池。本发明实现全自动水位监测与凝结水排放控制,避免凝结水对储气库结构的腐蚀以及库容的占用,大幅降低储气库的运行维护工作量。

    人工地下储气洞的安全埋深设计方法

    公开(公告)号:CN117828714A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311607498.3

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明公开了一种人工地下储气洞的安全埋深设计方法。它包括如下步骤:根据储气洞运行期的储气压力,将储气洞顶点位置作为临界埋深屈服点,计算临界埋深屈服点距离地表的最短距离,即储气洞第一临界埋深;假定埋设在地下硬岩中的储气洞在内压作用下沿直径两侧的冲切角朝向地面冲切,形成倾斜向上的冲切破坏面,根据冲切破坏面的抗拉应力与硬岩锥体的自重满足静力平衡条件,得出储气洞第二临界埋深;建立隧洞模型,采用数值模拟手段对隧洞模型四周硬岩的塑性区进行分析,若四周硬岩的塑性区顶部恰好延伸至地面,则选取该埋深作为储气洞第三临界埋深;选取最大临界埋深作为安全埋深设计值。本发明减少储气洞施工开挖量,降低施工难度。

    地下高压储气库密封塞结构及构建方法

    公开(公告)号:CN118274241A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410195227.X

    申请日:2024-02-22

    摘要: 本发明公开了一种地下高压储气库密封塞结构及构建方法。该密封塞结构包括穿过密封塞内的连通管道,所述储气库端部扩挖区域设置有密封塞,且密封塞为钢筋混凝土结构;所述密封塞外周紧密贴合有围岩,所述密封塞内部设置有唯一的传输管道,所述传输管道一端连通至储气库内部,另一端连通至储气库外部,呈L型布置;位于储气库外部的传输管道端部依次连通有锥形异径管段和充放气管道,且传输管道与锥形异径管段之间通过一级法兰连接,锥形异径管段与充放气管道之间通过二级法兰连接。本发明在混凝土密封塞内部设置唯一的传输管道承担气体输送和人员进出的功能,有效减少密封塞内部管路空间并降低空气泄露风险,具有更高的安全性。

    地下储气库袋状柔性密封洞壁结构及构建方法

    公开(公告)号:CN118242541A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410195228.4

    申请日:2024-02-22

    IPC分类号: F17C1/00 F17C13/00 F17C13/02

    摘要: 本发明公开了一种地下储气库袋状柔性密封洞壁结构及构建方法。该洞壁结构包括充放气入口,所述充放气入口朝向硬岩内部开凿有用于人工地下储气的储气库,所述储气库洞壁外层包括围岩层;所述围岩层内侧紧密贴合有混凝土衬砌层;所述混凝土衬砌层内侧紧密贴合有弹性过渡层;所述弹性过渡层内侧设置有用于储存高压气体的柔性密封膜,所述柔性密封膜为口袋状、且与弹性过渡层之间呈分离状态,所述柔性密封膜袋口固定于充放气入口,所述柔性密封膜口袋形状与储气库空间结构相一致,且柔性密封膜口袋体积为储气库空间1~1.2倍。本发明不仅保证地下储气库的可靠性和密封性,而且极大地减少施工工期和施工难度,降低了维护成本。