2、地下水封洞库解析
国内外地下水封洞库发展浅析

水 每 周 排 一 次 , 次 约 2 t 排 出 的 裂 隙 水 每 5, 其 中 汕头 的 库 容 为2 0m 宁 波 库 为5 经 处 理 后 通 过 管 道 直 接 注 入 施 工 巷 道 。 0X1 4 , 0 x l4 。 0 m () 3 汕头 地 下 水 封石 洞L G 。 P 库 ( ) 岛1 万方 地 下 水 封 石 洞 原 油 库 。 1黄 5 汕头地下水封石洞L PG库 为 汕 头 海 洋 黄 岛 地 下 水 封 石 洞 原 油 库 位 于 山东 省 石 油化 工有 限 公 司 和 美 国加 德士 有 限 公 司
年6 , 月 经试 验 证 明 :1汽 油没 有渗 到 四周 () 岩石 内汽 化 跑 掉 ;2 汽油 的 质量没 有 改 变 。 ()
2 世 纪 6 ~7 年 代地 下 水 封 石 洞 油 库 0 0 O 建 设 进 入 大 发 展 时 期 , 年 建 设 几 百 万 立 每 方 米地 下 油库 , 存从 原 油 、 油产 品 、 储 石 LPG至 重 质燃 料 油 。
1 4 年 瑞 典 国 家 能 源局 在斯 德 哥 尔 摩 青 岛 市 黄 岛开 发 区 , 隶 属 中石 化 管 道 储 合 资 兴 建 的 大 型 液 化 石 油 气 基 地 项 目 , 98 现 位 郊 外 的 老 长 石 矿 内 , 不 被 覆 的 岩 洞靠 水 运 公 司 , 原 油库 , 存 产 自胜 利 油 田 的原 于汕 头市 南 区达 濠 岛 , 用 为 储 总库 容2 0m 丙 0X1 4 , 封 的原 理 , 首次 储 存 石 油 , 用变 动 水 位 法 储 油 , 库 容量 为 1 ×1 分 三个 洞 室 , 总 5 0m , 其 油 , 直用到1 8年 。 一 99 中有 两 个 洞 室 用 施 工 巷 道 连 为 一 体 , 下 地 1 4 年在 斯 德 哥 尔 摩 郊 区建 成 一 座 容 洞 室 通过 3 竖井 和 地 面 连 接 , 井 口设 在 99 个 竖 地 积3 m 0 试验 库 , 储存 1 . m 油 , 至 l 5 操 作 巷 道 内 , 面 仅 能 看 到 一 个 操 作 巷 道 76 汽 直 96 烷 库 、 烷库 各 1 1 I, 计每 年周 转液 丁 0X 0 1。设 T 化 石 油气 能 力为 1 8 。 PG库 自l 9 年 2 万t 该L 98 投 入 使 用 以来 , 行 情 况 良好 , 且 取 得 了 运 并 显 著 的 经 济效 益 和 社 会 效 益 。 ( ) 波地 下水 封 L G库 。 4宁 P 宁 波地 下 水 封L G 为 英 国B 石 油 公 P 库 P 司在 中 国 投资 兴建 的 大 型 液 化 石 油 气基 地
大型地下水封石洞油库施工地质判别与综合分析

大型地下水封石洞油库施工地质判别与综合分析摘要:大型地下水封石洞油库是一项复杂的工程,具有洞室多、几何尺寸大、布置密、埋深大、洞室纵横、大小相贯及平竖相接等特点。
前期勘探中一般只开展了钻探、地质测绘、物探等工作,缺少像大型水电项目那样布置些勘探平洞。
目前对大型地下石洞油库还处在摸索研究阶段,包括施工地质和设计工作。
施工地质工作包括专门性地质勘察、地质巡视与观测、地质编录、超前地质预测预报、洞室监控量测等。
由于受前期勘探手段的局限性及工程本身的特点,给地下石洞油库的建设带来了巨大的挑战,因此加强施工期的现场地质情况判别与综合分析工作变得尤为重要。
关键词:大型石洞油库施工地质判别综合分析1、引言地下水封石洞油库具有安全、储存容量大、经济、环保等优点,被很多国家大规模的采用。
我国地下洞库储油技术研究起步较晚,上世纪70年代,我国先后在山东黄岛和浙江象山自行设计并建造了2个地下油库,容积均在15×104m3以下,之后近30年未建设此类项目。
2000年,我国分别在广东汕头和浙江宁波建成2个液化石油气(LPG)地下水封油库,容积分别为50×104m3和20.6×104m3,尽管这两处地下储气洞库由中国的承包商施工,但均由国外公司设计。
目前,国内大型地下水封储油洞库项目在建和待建的共有4个,规模为300~500万立方米。
地下水封石洞油库具有洞室断面尺寸控制灵活,可根据地质条件优劣进行适当的调整,以及洞室多、布置密、埋深大、洞室纵横、大小相贯及平竖相接等特点。
受行业对工程前期勘察工作要求的差异和场地条件的限制,工程前期勘察很少在洞室区开展洞探工作,而水电行业大型地下洞室前期勘察要求沿洞轴线开挖勘探平洞并穿过两端墙,勘探平洞具有直观、较为全面、受外界干扰较小等优点。
我们都知道勘探工作不可能查明所有的工程地质问题,地下洞室多、交叉点多,施工地质工作如何展开和快速衔接,都给洞库建设带来了巨大的挑战,基于这些特性,要求我们必须加强施工期现场地质情况的判别与综合分析。
大型地下水封LPG洞库施工工法(2)

大型地下水封LPG洞库施工工法大型地下水封LPG洞库施工工法一、前言大型地下水封LPG洞库施工工法是一种用于建设地下水封LPG洞库的施工工法,旨在确保洞库在使用过程中的安全和可靠性。
该工法结合了地质特征和工程要求,以及先进的施工技术和设备,旨在提供一个全面且实用的施工指南。
二、工法特点1. 提供高效施工:该工法采用了先进的施工设备和技术,可以有效地提高施工速度,降低施工成本。
2. 高度可靠性:地下水封LPG洞库作为一种重要的工程结构,其施工要求十分严格。
该工法提供了一套完善的施工流程和质量控制措施,以确保工程的质量和可靠性。
3. 灵活性强:该工法可以根据具体项目要求进行调整和定制,以满足不同地质条件和工程需求的要求。
4. 环保和可持续性:该工法注重环保和可持续性,采用了先进的环保材料和设备,以减少对环境的影响。
三、适应范围该工法适用于建设各类大型地下水封LPG洞库,包括城市供气管道系统、工业用气管道系统以及石化、化工等行业的气体储存与供应。
同时,该工法对地质条件的要求相对较低,适用于各种地质环境,如软土层、粉土层和岩石层等。
四、工艺原理该工法的施工工艺原理是将地下水封LPG洞库建设的理论原理与实际工程结合起来,通过采取一系列的技术措施来保证施工的质量和成功。
这些技术措施包括地下洞库的开挖、洞壁的支护和防渗处理、洞库的封闭、管道的布置和安装、系统的测试和调试等。
五、施工工艺1. 地下洞库的开挖:根据工程设计要求和地质条件,采用合适的开挖方式和设备进行地下洞库的开挖,如钻孔爆破、盾构等。
2. 洞壁的支护和防渗处理:在地下洞库的开挖过程中,采取相应的洞壁支护结构和防渗措施,以确保洞壁的稳定和防渗性能。
3. 洞库的封闭:地下洞库开挖完成后,进行洞库顶板、洞壁和地下洞库的密封处理,以确保洞库的密封性能。
4. 管道的布置和安装:根据工程设计要求,将管道系统布置在地下洞库内,并进行相应的连接和安装工作。
5. 系统的测试和调试:施工完成后,对地下洞库的系统进行测试和调试,以确保系统的正常运行。
地下水封洞库储能原理

地下水封洞库储能原理
地下水封洞库储能这事儿,就像是在地下挖了一个超级大的地下室,用来藏能源。
但这地下室不简单,它四周和顶上都是水,形成了一个天然的大水池,这就厉害了。
想象一下,我们要把天然气这种宝贵的能源暂时存起来。
怎么做呢?我们通过管道把这些天然气悄悄地送到这个地下水下的“秘密基地”。
因为天然气比水轻,它就会自动浮在水面上,就像是气球飘在空中一样,而水呢,就自然而然地成了保护罩,把天然气牢牢“抱”在下面,这就是水封的神奇。
等到哪天需要用这些天然气了,就像打开水龙头一样,轻轻拧开阀门,天然气受到水的压力,就会顺着管道自己跑出来,供给我们使用。
这样的存储方式,安全得很,因为水层能有效防止天然气泄漏,对环境也友好,不会影响到地面上的花草树木和小动物。
而且,这种方式成本不高,因为大部分工作都是大自然帮我们完成的,我们只需要适时管理一下,就像照顾自家后院的小池塘一样简单。
总的来说,地下水封洞库储能就像是给能源找了个既安全又隐蔽的水下藏身之处,需要时拿出来用,方便又可靠。
地下水封洞库储油原理

地下水封洞库储油原理 地下水封洞库处于稳定的地下水位线以下一定的深度(5m 为宜)通过人工在地下岩石中开挖出一定容积的洞室,利用稳定地下水的水封作用密封储存在洞室内的石油。
洞室开挖前,地下水通过节理裂隙等渗透到岩层的深部并完全充满岩层空隙。
当储油洞库开挖形成后,周围岩石中的裂隙水就向被挖空的洞室流动,并充满洞室。
在洞室中注入油品后,油品周围会存在一定的压力差,因而在任一油面上,水压力都大于油压力,使油品不能从裂隙中漏走。
同时利用油比水轻,以及油水不能混合的性质,流入洞内的水则沿洞壁汇集到洞底部形成水垫层,可由水泵抽出地下储油库选址基本原则地下储油库选址首先必须要满足两个基本的地质条件:一是岩体的完整性,即应选出无深性断层和断裂、裂隙不甚发育的结晶岩体,以保证有足够的可用岩体范围;二是密封,即满足必要的水封条件。
其次,还要结合我国国情,因地制宜,根据我国规划建设地下储油库的需求和特点,考虑以下外部依托条件(1) 根据拟建储油库的建库地带及周围可供应地区对今后石油的战略储备量需求,确定适宜的地理位置和储油库的规模。
(2) 优良的海港和相应规模的码头设备。
储备油品品种主要是进口原油,库址选择应考虑现有良好海港,可接纳大吨位(20 ×10(4)~30 ×10(4)t 以上) 的油轮,并有良好的原油码头设备。
(3) 靠近国家大型进口原油加工基地。
(4) 建库费用经济合理。
起步阶段在沿海地区选择若干地点建设储备基地;中远期规划除沿海外,应结合俄罗斯原油和哈萨克斯坦原油的进口情况,在东北和西北内陆地区管道运输枢纽站附近选择地点.(5) 储油库的安全性。
建库地带要有一个庞大的腹地,能够建立起完善的配套设施,以保障地下水封储油洞库的建设和运行使用期间的安全性。
(6) 由良好的输油交通条件 。
3Re025.0=λ。
地下水封洞库储油原理

地下水封洞库储油原理地下水封洞库储油原理地下水封洞库处于稳定的地下水位线以下一定的深度(5m 为宜)通过人工在地下岩石中开挖出一定容积的洞室,利用稳定地下水的水封作用密封储存在洞室内的石油。
洞室开挖前,地下水通过节理裂隙等渗透到岩层的深部并完全充满岩层空隙。
当储油洞库开挖形成后,周围岩石中的裂隙水就向被挖空的洞室流动,并充满洞室。
在洞室中注入油品后,油品周围会存在一定的压力差,因而在任一油面上,水压力都大于油压力,使油品不能从裂隙中漏走。
同时利用油比水轻,以及油水不能混合的性质,流入洞内的水则沿洞壁汇集到洞底部形成水垫层,可由水泵抽出地下储油库选址基本原则地下储油库选址首先必须要满足两个基本的地质条件:一是岩体的完整性,即应选出无深性断层和断裂、裂隙不甚发育的结晶岩体,以保证有足够的可用岩体范围;二是密封,即满足必要的水封条件。
其次,还要结合我国国情,因地制宜,根据我国规划建设地下储油库的需求和特点,考虑以下外部依托条件(1) 根据拟建储油库的建库地带及周围可供应地区对今后石油的战略储备量需求,确定适宜的地理位置和储油库的规模。
(2) 优良的海港和相应规模的码头设备。
储备油品品种主要是进口原油,库址选择应考虑现有良好海港,可接纳大吨位(20 ×10(4)~30 ×10(4)t 以上) 的油轮,并有良好的原油码头设备。
(3) 靠近国家大型进口原油加工基地。
(4) 建库费用经济合理。
起步阶段在沿海地区选择若干地点建设储备基地;中远期规划除沿海外,应结合俄罗斯原油和哈萨克斯坦原油的进口情况,在东北和西北内陆地区管道运输枢纽站附近选择地点.(5) 储油库的安全性。
建库地带要有一个庞大的腹地,能够建立起完善的配套设施,以保障地下水封储油洞库的建设和运行使用期间的安全性。
(6) 由良好的输油交通条件。
3Re 025.0=λ。
大型地下水封LPG洞库施工工法

大型地下水封LPG洞库施工工法大型地下水封LPG洞库施工工法一、前言大型地下水封LPG洞库是一种常见的储存低温液化石油气(LPG)的设施。
为了达到地下洞库的密封要求,需要采用特殊的施工工法来实现。
本文将介绍一种适用于大型地下水封LPG洞库的施工工法。
二、工法特点该工法具有以下特点:1. 简化施工工序:将开挖和封闭过程结合,大幅度缩短施工周期;2. 提高施工效率:充分利用机械化设备,提高施工效率;3. 保障施工质量:采用科学合理的工艺原理和细致的施工工艺,确保施工质量达到设计要求;4. 增强施工安全:制定严格的安全措施和管理,确保施工过程安全可靠。
三、适应范围该工法适用于大型地下水封LPG洞库的施工,可满足不同规模和需求的项目。
四、工艺原理1. 施工工法与实际工程之间的联系:该工法采用开挖后立即封闭的方式,通过水封层和防渗墙的施工来保证地下洞库的密封性。
2. 采取的技术措施:通过合理的开挖方法和封闭材料的选择,确保地下洞库的结构完整性和安全性。
五、施工工艺1. 地下洞库开挖:选择合适的开挖方式,如机械开挖或先进的盾构技术,依据设计要求进行地下空间的形状和尺寸控制。
2. 水封层施工:将水泥、粉煤灰等材料混合后注入地下洞库周围形成水封层,用于防止液化石油气泄漏和外部水进入。
3. 防渗墙施工:在地下洞库的四周设置防渗墙,采用适合的防渗材料,如加固混凝土等,以确保地下洞库的密封性能。
4. 封闭洞库:在完成水封层和防渗墙施工后,将洞库封闭,确保整个洞库系统的密封性和安全性。
六、劳动组织根据工程规模和施工周期,合理安排劳动力资源,确保施工进度和质量。
七、机具设备1. 开挖机械:选择合适的开挖机械,如挖掘机、铰接式装载机等,以满足施工要求。
2. 混凝土搅拌机:用于混合水泥、粉煤灰等材料,制作水封层和防渗墙所需的混凝土。
3. 封闭材料设备:包括封闭板、密封胶等材料的搬运和安装设备。
八、质量控制1. 施工前的检查和测量:对地下结构进行检查和测量,确保施工前的参数符合设计要求。
浅论地下水封洞库对区域地下水位的影响王伟一

浅论地下水封洞库对区域地下水位的影响王伟一发布时间:2021-09-07T06:49:47.477Z 来源:《防护工程》2021年16期作者:王伟一[导读] 以某地下水封洞库为例,对洞库区域内的地下水位与洞库工程的实时进度进行初步的分析。
王伟一北京东方新星勘察设计有限公司北京市丰台区 100071摘要:以某地下水封洞库为例,对洞库区域内的地下水位与洞库工程的实时进度进行初步的分析。
关键字:水封洞库;区域地下水位;影响分析1.工程概况某地下水封洞库工程结构。
设计库容为 500×104m3,分为 8 条水幕巷道与 10 个主洞室。
水幕设计巷道截面为直墙圆拱形,设计断面尺寸为 7m*6m*775m(宽*高*长),底板高程为-55.00m,断面尺寸为:宽 7.0m,高 6.0m。
主洞室设计断面尺寸为 30m*20m*923m(高*宽*长),埋深高程为-80m~-110m,每 2 个洞室通过施工巷道相连组成一个洞罐。
地下水封洞库的主要目的是利用地下稳定的水位保证主洞室上部有足够的水盖层,利用水封高度的液压阻止油气的泄露。
2.工程地质概况库区属波状平原及滨海地带,剥蚀残丘地貌。
库区高程在 0.06~32.40m 之间,最高点位于库址区西北侧山顶,最低点位于库址区东南角冲沟内,残丘呈盾状及馒头状,丘顶平坦,河谷冲沟宽阔,沟谷近东西向及南北向展布。
西河是库址区的主要地表水系,距洞库场地南侧约 600m,水面宽约 200m,水深 3.0~5.0m。
区内第四系残坡积成覆盖深厚,覆盖层下主要分布燕山一期片麻状花岗岩、花岗闪长岩(γ 2(1)),库区内揭示有贯穿库区第两条小规模交叉断层和 9 条贯通性第节理裂隙密集带,优势节理主要发育有两组缓倾角节理及三组陡倾角节理。
2.1水文地质概况库区全年降雨量丰富,据气象资料记载,库区年降水量在 1700mm 以上。
从降水季节分配来看,夏季占全年总降水量的 76%,冬季降水量一般在 95mm 以下。
地下水封洞库支护措施_概述说明以及解释

地下水封洞库支护措施概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在地下工程建设和开发中,封洞库被广泛应用于地下水的控制和管理。
封洞库是一种具有特殊结构的地下空间,通过合适的支护措施,可以有效阻止地下水的渗透,并维持洞库内部的稳定环境。
本篇文章将对地下水封洞库支护措施进行概述说明。
1.2 研究背景随着城市发展和工业化进程的加快,地下空间被广泛利用并不断扩大。
然而,地下水会对工程建设和使用产生负面影响。
因此,对地下水进行管控和封堵成为一个紧迫且重要的问题。
研究和应用地下水封洞库支护措施能够解决这一问题,并确保工程安全可靠运行。
1.3 研究意义深入研究地下水封洞库支护措施的原理、类型及作用机理对工程建设具有重要意义。
首先,了解封洞库支护措施原理可以帮助工程人员制定科学合理的设计方案;其次,了解不同类型的封洞库可以根据具体情况选择最合适的支护措施;最后,通过对支护效果的评价,可以总结经验并为未来的工程设计提供参考。
以上是文章“1. 引言”部分的内容。
2. 地下水封洞库概述2.1 定义和原理地下水封洞库是指通过采用一系列的支护措施,以防止地下水在洞室工程中渗透进入,并保持其相对干燥状态的工程技术措施。
其原理是通过在地下洞室周围进行密封和隔离,以减少或消除地下水与洞室内部的接触。
2.2 封洞库的类型根据不同的工程需求和地质条件,封洞库可以分为不同类型。
常见的封洞库类型包括:a) 基于地下含水层管理的封洞库:通过控制地下含水层的水位及压力,以减少或消除地下水渗透进入洞室。
b) 土壤改良型封洞库:通过合理选择土壤改良材料并进行填充、压实等处理,增加土壤密度来提高岩体强度和减少渗透性,从而达到抑制地下水渗漏的目的。
c) 混凝土结构型封洞库:常用于需要极高防水性能要求的重要工程中。
通过设置混凝土衬砌、防水层及排水系统等措施,实现洞室的密闭和有效的防水。
2.3 封洞库的作用和作用机理地下水封洞库的作用主要包括以下几个方面:a) 保护地下设施安全:地下水的渗透会引起岩体软化、塌陷和设施损坏等问题。
地下水封洞库灌浆止水施工工法(2)

地下水封洞库灌浆止水施工工法地下水封洞库灌浆止水施工工法一、前言地下水封洞库灌浆止水施工工法是一种用于解决地下水渗漏问题的工程方法。
它通过灌注特殊灌浆材料来形成一道连续、致密的防水层,有效阻止地下水的渗透和泄漏。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点1. 高效可靠:该工法操作简便,灌浆材料可迅速固化,具有快速、可靠的止水效果。
2. 持久耐用:灌浆层具有优异的抗渗性能和耐腐蚀性能,能够长期有效地抵御地下水的侵蚀。
3. 适应性广:无论是对于新建工程还是对于现有结构的修复,该工法均适用。
4. 灵活性强:能够适应各种洞库尺寸和形状的施工需求。
5. 对环境友好:灌浆材料无毒无害,不会对环境造成污染。
三、适应范围该工法适用于各类地下工程中的止水施工,如地下车库、地下通道、地下仓库等。
同时,也适用于地下管道、污水处理厂、水利工程等领域。
四、工艺原理该工法的原理是通过灌注高强度水泥基灌浆材料,形成一道连续、致密的防水层。
施工工法与实际工程之间的联系主要体现在以下几个方面:1. 确定施工界限和洞库的几何尺寸。
2. 选择合适的灌浆材料,确保具有良好的流动性、耐压性和耐腐蚀性。
3. 采取适当的预处理措施,如清洗洞库表面、修复裂缝和填充空洞等。
4. 根据施工界限,设置灌注孔洞和放置钢筋网格。
5. 使用专业灌浆机械进行连续灌浆,保证灌浆材料的均匀注入并填满洞库空间。
6. 根据需要进行多道灌浆,确保灌浆层的整体性和密实性。
五、施工工艺施工工艺可以分为以下几个阶段:1. 准备阶段:确定施工界限、清理洞库表面、修复裂缝和填充空洞等。
2. 孔洞设置:按照设计要求,在洞库表面设置灌注孔洞和放置钢筋网格。
3. 灌浆施工:使用专业灌浆机械,从底部开始,依次对每个孔洞进行灌浆,确保灌浆材料均匀注入。
4. 多道施工:根据需要进行多道灌浆,以增加防水层的厚度和密实度。
浅谈地下水封洞库施工期库址区域地下水

浅谈地下水封洞库施工期库址区域地下水摘要:地下水封洞库是我国正在大力推广实施的战略石油储备重点工程,部分民营企业逐步开始采用地下水封洞库进行化工原料存储,如丙烷等。
国外早已开始建设,勘察、设计、施工等技术较为成熟。
国内近十几年才开始大力进行建设。
现以山东某地地下水封洞库为例,对其库区地下水位受洞库施工影响进行浅简分析与总结。
关键词:地下水封洞库;地下水位;洞室;示踪试验;1.工程概况某地地下水封洞库为地下水封岩洞原油储库(以下简称洞库),采用常温储存,设计库容500×104m3,设有4组储油洞罐,每组洞罐的容量为75×104m3~110×104m3。
共计布置有12条储油洞室,洞室长度在487~598m之间,底板标高-88m,断面尺寸为20×30m;自北向南依次为3条/3条/3条/3条洞室组成1个储油洞罐;设有4座φ6m进出油竖井及两个φ6m通风竖井;在标高-33m处设置水幕系统,设有2条施工巷道。
2016年8月,洞库施工开挖开始,至2020年11月,洞库施工完成。
2.地质概况2.1工程地质概况场地地貌单元属波状剥蚀准平原,场地地形较为平坦,地势总体上北高南低、西高东低,场地最高处为西北角,标高约16.18m,最低处为东南角,标高约3.54m,高差12.64m。
区域地质显示造山带主要发育韧性剪切带及脆性断裂构造,褶皱构造不发育。
库区内揭示有贯穿库区第两条小规模交叉断层和4条贯通性第节理裂隙密集带。
2.2水文地质概况根据气象资料,库址所在区域降水量年平均为662.1毫米,春、夏、秋、冬四季雨量分别占全年降水量的17%、57%、21%、5%。
年降水量最多为1272.7毫米(1911年),最少仅308.2毫米(1981年),降水的年变率为62%。
年平均降雪日数只有10天。
工程建设场地主要地层岩性为燕山晚期青台山二长花岗岩,第四系覆盖层较薄,主要为填土、细砂及残积土层。
地下水封洞库原理

地下水封洞库原理
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊地下水封洞库原理,这可真是个超级有趣的事儿呢!
你们想啊,地下水封洞库就像是一个神秘的地下宝藏箱。
比如说吧,你可以把它想象成一个巨大的地下游泳池,只不过这个“游泳池”不是用来游泳的,而是用来储存各种重要物资的,神奇吧!
那它到底是怎么工作的呢?其实很简单啦!地下水在那里就像是一群忠诚的卫士,时刻守护着洞库。
当我们把物资存进去的时候,水就会把洞库围起来,形成一道天然的屏障。
就好比你有一个秘密基地,周围有一圈水墙在保护着你,谁也别想轻易闯进来!
而且哦,这地下水封洞库还特别牢固呢!它就像一个坚强的战士,不管遇到什么情况都能稳稳地坚守岗位。
你想想看,如果遇到地震啊、洪水啊这些灾害,它也绝对不会轻易被破坏,是不是超级厉害?
“哎呀,那万一水漏了怎么办呀?”有人可能会这么问。
嘿,别担心!工程师们早就想到啦!他们会精心设计和建造,确保水封的效果万无一失。
这就好比你盖房子,肯定会把根基打得牢牢的呀!
再给你们说个例子,就像你有一个超级大的保险箱,而地下水就是那把独特的钥匙,只有它才能让这个保险箱正常工作呢!
总之,地下水封洞库原理真的太有意思啦!它为我们的生活和工业提供了重要的保障。
所以啊,我们真应该好好感谢那些聪明的工程师们,是他们让这么神奇的东西得以实现!让我们一起为地下水封洞库点赞吧!。
浅谈地下水封洞库水封系统

浅谈地下水封洞库水封系统根据地下水封洞库的原理,以洞库的水封性实现条件入手,分别探讨了天然地下水及人工水幕的建设过程,并强调了要注意的问题。
标签:水封水幕天然地下水0引言目前由于国家油气储备已上升到战略高度,相对地上储备,地下储备洞库投资省,维护费用低,目前已开始在国内大量采用。
国外地下储气洞库起步较早,根据地下储存地质环境的不同,主要有四种不同类型:地下砂岩含水层储备、油气田储备功能性推荐规范、盐岩岩穴储备功能性、地下开挖石洞储备。
而以黄岛为首的大型地下储油洞库为地下开挖石洞油库,其相对于地下的溶盐洞穴,尤其是那些地层中不含有盐矿或者含有的盐矿不具备溶解开采特性时,是非常可取的。
1地下水封洞库的原理地下水封储油库是通过人工在地下岩石中开挖形成的,其密封是通过地下水往洞内渗透实现的,地下洞库必须建在稳定的地下水位线以下,洞的埋深与所储存的介质压力有关,以保证洞库周围的地下水压力大于洞内储存介质的压力;为保证强度地下水封储气洞库一般修建在岩性较好的岩体中。
洞室开挖前,地下水通过节理裂隙渗透到岩层的深部并完全充满岩层空隙,洞室开挖形成后,周围岩石中的裂隙水就向被挖空的洞室流动,并充满洞室。
在洞室中注入石油后,洞室周围会存在一定油、水压力差,因而在任一相同水准上,地下静水力都大于洞内油压,这样,洞内石油就储存在这个封闭的压力场中。
在水压力的作用下,岩体中的裂隙水不断地流入洞室中,而石油却不能从裂隙中泄漏。
流入洞内的水沿洞壁汇集到洞底部形成水垫层,由于油比水轻、油水不相混,石油始终漂浮在洞室底部的水垫层上。
通过油水介面检测仪监视其液位,待达到一定高度时,用装在洞内的潜液泵将水排出洞外。
2地下水封实现条件地下水封洞库水幕系统的布置原则:目前山东青岛、烟台、湛江、惠州,辽宁锦州等地已经进入实质性的施工阶段,而这几个洞库的选址都是近海地段,相对于目前新加坡、韩国等在海底建设的洞库,近海洞库天然水力条件较差,人工水幕系统作为补充是必不可少的。
地下水封洞库选址探索与研究

地下水封洞库选址探索与研究摘要:地下水封洞库是近年来国内兴起的一种新的储油方式。
选择合适的库址对该工程是非常重要的环节。
本文拟对照烟台万华地下水封LPG洞库的选址勘察,结合洞库现已开挖阶段的地质条件,为国内其他洞库的选址提出可行的具体参考方案,并对目前洞库选址方法进行评价,并提出建议。
关键词:地下水封LPG洞库,选址,因素Exploration and Research of Underground Cavern Location——with Yantai Wanhua Underground LPG Cave As an ExampleWang Wei( Shandong University of Science and TechnologyGeological science and Engineering College, Shandong Qingdao, 266510)Abstract: the underground cavern in China in recent years is the rise of a new storage mode. Select the appropriate storage location for the project is a very important link. This paper is intended to control Yantai Wanhua underground LPG cavern sitting investigation, combined with the tunnel excavation is now stage of the geological conditions, the other depot location presents feasible specific reference scheme, and the depot location methods for evaluation, and puts forward some suggestions.Key words: underground LPG depot, site selection, factors1、地下水封洞库的储油原理地下水封洞库处于稳定的地下水位线以下一定的深度(5m为宜),通过人工在地下岩石中开挖出一定容积的洞室,利用稳定地下水的水封作用密封储存在洞室内的石油。
地下水封洞库工程施工组织设计要点分析

洞库 工程 原 油洞罐 区是 国家“ 十二 五” 点 工程 , 是 重 也 国内首个 大 型地下 原 油储备 洞库 , 有“ 具 工程 规 模 大 、
收 稿 日期 : 0 l 1 — 1 2 1一01
通 信 作 者 : 福 友 ( 9 4 )男 , 士研 究 生 , 周 17一 , 硕 主要 从 事 地 下 工 程 方 面 的研 究 . — i:p 0 60 6 13 c o m E maly 2 0 1 1 @ 6
洞 库工 程所 在 区域 为华 北 暖温 带 季 风 型大 陆 气
候, 受海 洋环 境 影 响 , 空气 湿润 、 候温 和 、 气 四季分 明 ,
具 有春 迟 、 夏凉 、 爽 、 长 的特 点 . 秋 冬 近百 年 气 象 资料
统 计表 明 : 区域 年平 均 气温 为 1 . ℃ , 年 平 均 风速 23 多
De . 11 c 2O
地 下 水 封 洞 库 工 程 施 工 组 织 设 计 要 点 分 析
周 福 友 许 文年 周 正 军 杨 平
4 3 0 ;2 4 0 2 .武 警水 电三峡 工程 指挥 部 ,武 汉 40 0 ) 3 0 0
( .三峡 大 学 土木 与建 筑 学院 ,湖 北 宜 昌 1
第3卷 3
第 6期
三 峡 大 学 学 报 (自然 科 学 版 )
J o i a Th e r e i. Na u a ce c s fCh n r e Go g s Un v ( t r lS in e )
V o133 N o . .6
21 0 1年 1 2月
to ua iy a d i c e s n c no c b ne i he c m p ny by c tc t o ;e p ca l i n q l n n r a i g e o mi e ftoft o t a os on r l s e i ly,i c n pr v det or t t a o i he e —
地下水封石油洞库安全监测技术初探

地下水封石油洞库安全监测技术初探摘要:一般来说,地下水封石油洞库是一个形状和体积一定的洞穴,是人工挖掘的、用于在地下水位以下的岩石中储存原油。
基本原理是地下水压力大于孔内介质压力,地下水渗入孔内密封孔内介质。
因此,水封洞库的变形、应力和损耗领域比普通孔室更为复杂。
基于此,考虑到底层油田、应力场和流失场的复杂耦合结构和运行特点,文章确定了这些油田在安全监测技术方面的特殊需要,并确定了安全监测的研究方法和主要技术路线,最后讨论了水封洞库的监测措施,供参考。
关键词:隧洞工程,地下水封洞库,安全监测技术,空间结构前言由于其在安全、储存、经济和环境保护方面的优势,地下水封石油洞库广泛用于国家战略石油储备和各种商业储备。
考虑到空间结构和地质条件的复杂性,以及石油建造和储存期间的负担,特别是有缺陷的地质段结构的强度,有必要对地下储油层进行安全监测[1]。
1地下水封洞库概述1.1水封储油原理地下水封洞库位于地下水位稳定线以下一定深度。
人工挖掘地下岩石中一定体积的熔岩洞,利用防水性稳定地下水,密封主要熔岩洞中的储油罐。
由于岩壁充满地下水,而且其静压高于储油层,石油总是密封在由岩壁和孔隙水组成的封闭空间内,不会泄漏。
由于油和水的比例不同,不混合,水重于油,油可以被水包围,只有水才能进入孔中,但油不能从孔中漏出,油始终在水垫上达到长期储存的目标。
1.2水工隧洞设计规范中安全监测要求及对比分析(1)监测设计。
除了关于水洞设计的sl 279—2002号标准专门涉及作为一个单独部分的水洞监测设计之外,这两项标准的有关标准和规定中有关监测设计的要求基本相同。
一方面,这两个规范为建立原型安全控制提供了条件。
此外,两项规范将隧道安全监控分为隧道外监控和隧道内监控两部分,并相应规定了监控内容。
(2)安装监测仪器。
在根据工程规模、地质条件和施工特点对隧道安全监测进行优化设计的基础上,这两项标准对安装监测仪器提出了具体要求。
观测仪器的布置应根据工程的水文条件、地质技术和水文地质特征、设计目标等确定。
地下水封洞库超深水幕孔施工工法(2)

地下水封洞库超深水幕孔施工工法地下水封洞库超深水幕孔施工工法一、前言地下水封洞库超深水幕孔施工工法是一种用于地下水封堵和控制的施工工法。
它通过钻孔注浆的方式,形成密集的水幕,并通过水力压力阻止地下水的渗透,从而将地下水与地下空间隔离。
二、工法特点 1. 高效性:该工法采用了水力注浆的方法,施工速度快,施工效率高。
2. 高强度:通过钻孔注浆形成的水幕,具有较高的强度和稳定性。
3. 灵活性:该工法适用于各种地质条件和不同深度的地下水封堵工程。
4. 环保性:施工过程中使用的注浆材料对环境无污染,不会对周围的地下环境和生态系统造成影响。
三、适应范围该工法适用于以下地下工程:地下车库、地下商业区、地下输水管线、地下暗河和洞穴等。
四、工艺原理该工法的基本原理是利用水力压力形成稳定的水幕,阻止地下水的进入。
施工工法与实际工程之间的联系如下:1. 钻孔:首先进行钻孔作业,通过钻孔机将孔洞钻至设计深度。
2. 注浆:钻孔完成后,通过注浆管将浆液注入孔洞中,形成密集的水幕。
3. 固化:注浆完成后,等待注浆材料固化,形成坚固的封堵体,阻止地下水的渗透。
五、施工工艺1. 钻孔施工:选用合适的钻孔机进行钻孔施工,确保孔洞的深度和直径符合设计要求。
2. 注浆材料准备:根据设计要求,配制适当的注浆材料,确保注浆效果和材料性能符合要求。
3. 注浆施工:使用注浆管将注浆材料注入孔洞中,形成稳定的水幕,达到地下水封堵的效果。
4. 固化时间控制:根据注浆材料的固化时间,合理控制施工进度,确保注浆材料的固化达到设计要求。
5. 完工验收:对施工完成的地下水封堵体进行验收,确保施工质量符合设计要求。
六、劳动组织1. 现场管理人员:负责工地的安全管理和施工进度的控制。
2. 钻孔施工人员:负责钻孔机的操作和钻孔作业。
3. 注浆施工人员:负责注浆材料的准备和注浆施工。
4. 质检人员:对施工质量进行监督和检查。
七、机具设备1. 钻孔机:用于进行钻孔作业,选择合适的钻孔机根据工程要求和地质条件确定。
地下水封洞库不设人工水幕系统可行性探讨

____________市政•交通•水利工程设计Municipal-Traffic•Water Resources Engineering Design 地下水封洞库不设人工水幕系统可行性探讨Discussion on the Feasibility of Underground Water-Sealed Storage Cavern WithoutArtificial Water Curtain System彭振华,李俊彦,杨森,王金昌,王敬奎(中海油石化工程有限公司,山东青岛266000)PENG Zhen-hua,LI Jun-yan,YANG Sen,WANG Jin-chang,WANG Jing-kui(CNOOC Petrochemical Engineering Co.Ltd.,Qingdao266000,China)【摘要】分析人工水幕系统的作用原理,探讨在一定地质条件下建设地下水封洞库不设置人工水幕系统的可行性,并提出不设置人工水幕系统的条件。
该成果对今后类似地下水封洞库水幕系统的布设具有一定的借鉴意义。
[Abstract]In this paper,we analyzed the operating principle of the artificial water curtain system,discussed the feasibility of constructing underground water-sealed storage cavern without artificial water curtain system under certain geological conditions,and proposed the conditionof without setting up artificial water curtain system.The results provide a reference for the layout of the artificial water curtain system in the similar underground water-sealed storage cavern.【关键词】地下水封洞库;人工水幕系统;可行性;比质条件[Keywords]underground water-sealed storage cavern;artificial water curtain system;feasibility;geological conditions【中图分类号1TV36【文献标志码】B【DOI】10.13616/ki.gcjsysj.2O19.11.258【文章编号】1007-9467(2019)11-0133-021引言地下水封油库相比于其他石油储备方式具有占地少、安全性高和经济效益好等优点,已成为世界各国石油储备的首选方式。
地下水封石油洞库施工期安全风险评估研究

地下水封石油洞库施工期安全风险评估研究石油洞库是在地下将石油沉积岩石中的空隙挖掘,用来储存石油和天然气的设施。
这些洞库的建设、维护和管理都需要严格的技术要求和安全措施。
其中,在建设地下水封石油洞库时,安全风险评估是必不可少的环节。
地下水封石油洞库施工期安全风险评估主要包括地下水对洞库建设的影响、地下水与石油洞库的相互关系及其可能产生的安全隐患等方面的分析。
具体而言,安全风险评估主要评估以下几个方面:1. 地下水对洞库建设的影响在洞库挖掘和建设过程中,地下水会受到干扰,可能导致水位上升或下降,降低或提高了地下水的压力。
这些变化可能会影响附近的地下水资源,甚至影响当地居民的饮用水和生活用水。
2. 地下水与石油洞库的相互关系地下水与石油洞库之间的相互关系较为复杂。
石油洞库建成后,地下水将会影响到洞库内的石油,进一步影响石油的运营和储存。
同时,如果石油洞库有泄漏,洞库中的石油会对地下水造成严重污染,导致环境和健康问题。
3. 安全隐患评估在建设石油洞库的过程中,可能会出现各种各样的安全隐患,如局部坍塌、洞穴塌方和洞库周围地层变形等。
这些问题可能会对施工人员和周围村庄的居民造成严重的伤害和财产损失。
为了减少或避免这些潜在风险,石油洞库的施工单位需要对其进行全面的安全风险评估。
评估结果可以为施工人员和当地居民提供有效的安全保障。
同时,评估结果也能帮助相关部门和组织制定科学的石油洞库管理政策。
为了保证地下水封石油洞库施工期的安全风险评估的准确性,评估人员需要具备丰富的石油洞库施工和地质水文方面的专业知识和实践经验。
他们还需要利用现代化技术设备,如地图、卫星影像和地球物理勘探仪器等,从多个角度考虑安全风险问题。
总之,地下水封石油洞库施工期的安全风险评估是一个必要的环节。
只有在严格的评估和管理下,才能够保证石油洞库的安全性和稳定性,避免造成严重的生态和环境问题。
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3.4.3 储油洞室断面形状确定
O2
80°
O3
20m
30m
O1
3.4.4 储油洞室长度及走向 储油洞室长度一般根据可用岩体范围,储油 库规模,储油洞室的组数等来确定,一般情 况500~1000m。 储油洞室的走向一般与最大水平地应力平行, 或交角尽量小。 3.4.5 储油洞室净间距
综合考虑埋深、地应力大小、围岩条件、 断面形状等因素,确保洞室之间岩体有足够 宽度的非破坏区,可通过数值模拟计算确定, 一般取洞室跨度的1.5 ~ 2.0倍。
2.5 国家石油储备的具体部署与进展
第一期1600万吨;共四个基地,分别在沿海 的浙江镇海、舟山、辽宁大连、山东黄岛。 全部为国家投资的地 面钢罐,其中镇海基 地520万吨在2006年底 即可竣工吸储 。其它 三个基地陆续在2007、 2008年竣工。
第二期2800万吨;均为地下水封洞库,预计 7~8个基地,目前处于选址阶段,其中山东黄岛、 辽宁锦州、广东大亚湾、湛江等4个基地基本确 定,正在进行预、工可研究和评审。 第三期2800万吨。
12
墨西哥
80.9
3 522.5
2.3
世界石油消费总量
1.5 我国原油需求量预测
亿吨 5 4 3 2 1 0 2010 2015 2020 年份
3.2
3.8
4.3
我国原油需求预测
1.6 我国原油进口
1.6.1 进口量统计与预测
250 200 150 100 50 0 2003 2006 2015 90
商业储备 政府储备 1835 0 14700/303 8700/0 1181 0 5139 4980 2777 0 3447 878 1644 0 2410 96 1580 0 1883 0 830 0
合计 1835 23400/303 1181 10119 2777 4325 1644 2506 1580 1883 830
5.02 4.75 4.69 4.26
10.1 14.8 73.7 74.0
世界石油产量
2005 年我国采油量达到 1.8 亿吨,目前此产量预 计可保持到2030年。
1.3 我国人均石油量
100 80 60 40 20 0
%
世界平均值 我国人均石油资源量 我国人均产油量
18.3
21.4
1.4 世界主要国家的石油消费量(2002年)
④宁波地下水封LPG库,2002年建成,库容量为50 万m3,为英国BP石油公司在中国投资兴建
报告提纲
1 国内外概况
2 国家战略石油储备的总体规划
3 地下水封洞库原理、设计与施工 4 黄岛、锦州等水封洞库介绍
5 储备库建设管理体系与运行机制
2 国家战略石油储备的总体规划
2.1 建立国家战略石油储备的原因
埋深地质情况,综合考虑后确定,一般情况横
截面宽度8.0m,高度7.5m,直墙拱形断面, 坡度为13.3% 。
联络道在施工期间,主要用于不同储油洞
室施工时的联络,以便共用斜坡道;建成投入
使用后为储油管 道均通过操作竖井与地面相连,竖井用上下两 层盖板封闭,下盖板为钢筋混凝土结构具有一 定的抗爆能力。
作用:同一油库储有不同油品,为了使不同洞室间的 不同油品不能相互渗透,则往往在储有不同油品 的不同洞室间设置垂直水幕;
工程措施:从注水巷道 底板,在两个储油 洞室之间打垂直注 水孔,通过在垂直 注水孔中注入一定 压力水将两洞室分 隔开来。
作用:主要是为了安全起见,在洞库顶部上方一定距 离处设置水平水幕,以保证洞库上部始终有水盖 层,从而降低因自然水位下降而导致的洞库上部 地下水盖层缺失,并致使油气泄漏的风险。
报告提纲
1 国内外概况
2 国家战略石油储备的总体规划
3 地下水封洞库原理、设计与施工 4 黄岛、锦州等水封洞库介绍
5 储备库建设管理体系与运行机制
3 地下水封洞库原理、设计与施工
3.1 地下水封洞库储油原理
抽 油 站 抽 水 站 进 油 站
地表 地下水位线 水幕巷道 注水孔 油气 油
注水孔
水垫层 潜液泵 积水井
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国家和地区 沙特阿拉伯 伊拉克 科威特 阿联酋 伊朗 委内瑞拉 俄罗斯 美国 利比亚 尼日利亚 中国 墨西哥 世界石油储量 储量/Gt 36.0 15.2 13.3 13.0 12.3 11.2 8.2 3.8 3.8 3.2 2.5 1.8 142.7 占世界比例,% 25.0 10.7 9.2 9.2 8.6 7.4 5.7 2.9 2.8 2.3 1.7 1.2
排序 1 国家 美国 石油消费量/Mt 894.3 占世界比例,% 25.4
2
3 4
中国
日本 德国
245.7
242.6 127.2
7.0
6.9 3.6
5
6 7 8 9 10 11
俄罗斯
韩国 印度 意大利 法国 加拿大 巴西
122.9
105.0 97.7 92.9 92.8 89.7 85.4
3.5
3.0 2.8 2.6 2.6 2.5 2.4
赖中东和非洲地区的石油和单一的海上运输 路线,将使我国石油进口的脆弱性凸现;
缺乏健全完善的能源安全预警应急体系,没
有国际公认的石油战略储备及商业储备;
地缘政治形势复杂,美日等国在我国周边军
事渗透构成威胁。
基于以上原因 , 我国于 2003 年正式 启动建立石油储备体系。
2.2 建立国家石油储备的原则
3.3 地下水封洞库选址原则
符合国家战略石油整体布局要求。
选择在坚硬、完整性好的块状岩体区,并 具有弱透水性。最好是结晶状、未风化或 微风化花岗岩,岩体级别Ⅰ或Ⅱ级。
具有稳定的地下水位。 尽量依托现有的海运航道、大型油码头和 输油管网。 符合环保、安全标准;有可靠的水源、电 源条件;节约用地。
36.1 47.3 51
进口量/Mt 依存度/%
200 160
1.6.2 原油进口地域分布
拉丁美洲 其他 俄罗斯 3% 2% 9%
中亚 9%
非洲 22%
中东 55%
1.6.3 原油进口海上通道
其他海域 5%
陆地 18%
我国近80%的 石油进口要经 过马六甲
马六甲 77%
1.7 世界石油储备的建立
3.4.6 水幕系统
水幕系统由注水巷道和注水孔构成,注水 巷道距离储油洞室高度一般取30m,断面可采 用4×4m矩形带圆角,或4.5×5.0m直墙圆拱; 注水孔直径80~100mm,孔间距10 ~20m之 间,孔长度以能包络储油洞室为目的确定,可 以几十米至上百米。 根据注水孔排列方向不同,可分为水平水 幕和垂直水幕两种。
在韩国、日本、中东等地也建有很多 地下水封岩洞油库。韩国建有四个地下 洞库,总库容1830万m3。日本建有3座地 下洞库,总库容500万m3 。
1.8.2 国内情况
①山东黄岛地下水封油库,1976年建成,库容积15 万m3。
②浙江象山地下水封油库,1976年建成,库容积4万m3。
③ 汕头地下水封LPG库,1998年建成,库容积 20万 m3,为汕头海洋石油化工有限公司和美国加德士 有限公司合资兴建
每座洞罐竖井布置方案有两种:一是每座 洞罐设一个竖井;二是每个洞罐的不同洞室上 各设一个竖井。
方案一:由地下洞室至地面的工艺管道及 其套管仪表和电缆及其套管等均布置在竖井中 竖井直径为7m 。 方案二:其中一个竖井中布置进油管道及 其套管,直径为4m,洞罐进油时不搅动水垫 层,有利于油水分离;另一个竖井中布置由地 下洞室至地面的其它工艺管道及其套管,仪表 和电缆及其套管等,直径为6m 。
固定水床水位法
变动水床水位法
3.2 地下水封洞库优点
占地少; 投资小; 损耗少; 污染小;
储库类型 费用 平均造价($/m3) 储油费用($/ m3· Y)
运营管理费用低; 安全性能高; 装卸速度快。
地面轻油库 23-33 0.63
地面重油库 10-13 0.49
地下油库 7.8 0.35-0.41
国内石油资源不足,原油产量不能满足需求,
供需矛盾突出,进口石油依存度不断增大; 抵御风险的能力差;
国际石油价格波动对我国经济的影响越来越大, 世界石油资源争夺日益激烈,境外资源空间逐
步缩小,我国跨国公司对外直接投资时会受到 西方跨国公司的挤压和地方势力的排挤;
我国对海上石油运输通道控制薄弱,过分依
1.8 水封洞库国内外情况
1.8.1 国外情况
储油概念(1938,哈根(Hagcon)瑞典)
实验装置(1948,斯德哥尔摩郊外长石矿)
示范装置(1949,30m3) 商业设施(1960—1970之后)
截至1988年,在斯堪迪那维亚半岛已 有200多座地下原油、石油产品及重燃料 油库在使用。
地下工程新领域 水封洞库的规划、设计与建设
北京交通大学土木建筑工程学院 刘保国教授、博导 2006年11月29日
报告提纲
1 国内外概况
2 国家战略石油储备的总体规划
3 地下水封洞库原理、设计与施工 4 黄岛、锦州等水封洞库介绍
5 储备库建设管理体系与运行机制
1 国内外概况
1.1 世界石油可开采量分布(2002年)
石油储备方式
A B C D E 盐岩洞穴 废弃矿井 含水层 枯竭的油气层 硬岩洞穴
废弃矿井加上水幕系统储油
专门开挖的硬岩洞穴加上水幕系统储油
天然盐岩洞穴或人工盐岩洞穴储油
地质条件较好的含水层储油
枯竭的油气层储油
(日) 200
总储备量 政府储备
150
100
50
0
美国
日本
德国