عنوان پایاننامه
امکان سنجی و شبیه سازی ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در یکی از کنبد های نمکی ایران مرکزی
- رشته تحصیلی
- مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1463.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64049;کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 164
- تاریخ دفاع
- ۰۳ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- ساناز کاسبی وایقان
- استاد راهنما
- عباس بحرودی
- چکیده
- گاز طبیعی بهعنوان یکی از مهمترین حاملهای انرژی، نقشی کلیدی در تأمین انرژی بخشهای مختلف کشور دارد و ذخیرهسازی آن لازم و ضروری میباشد. ذخیرهسازی زیرزمینی این امکان را فراهم میکند تا مقادیر عظیم گاز را با هزین? کمتر و امنیت بیشتر نگهداری کنیم. ذخیره¬سازی در مغارهای نمکی روشی کارا، اقتصادی و با مزایای بسیار است. خزش نمک و کاهش حجم مغارهای نمکی در دراز مدت، مهمترین چالش استفاده از این روش ذخیرهسازی است. بنابراین مغار باید بهنحوی طراحی شود که همگرایی آن کمینه و حجم گاز ذخیرهشده بیشینه باشد. در این تحقیق، تأثیر شکل، اندازه و عمق مغار، فشار گاز و چرخ? فشار بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که عمق قرارگیری مغار بیشترین تأثیر را بر نرخ همگرایی آن دارد. سقف مغار باید گنبدیشکل و کف آن مقعر باشد. همگرایی در مغارهای بزرگ بیشتر است. در عمقهای زیاد حجم بیشتری از گاز را میتوان ذخیره نمود؛ اما نرخ همگرایی نیز بیشتر میشود. در عمق 1000 متری، درصد کاهش قطر مغار نسبت به مقدار اولی? آن در مغاری با نسبت قطر به ارتفاع 4/0 کمتر است؛ درحالیکه در عمق 1400 متری، درصد کاهش قطر مغار نسبت به مقدار اولی? آن در مغاری با نسبت قطر به ارتفاع 2/0 کمینه است. بنابراین، مغارهای نمکی در عمق زیاد باید بلند و باریک باشند. هرچه فشار کمین? گاز بیشتر باشد و زمان کمتری در فشار کمینه بماند، نرخ همگرایی کمتر میشود.
- Abstract
- Natural gas, as an important energy carrier, has a key role in providing energy for different sectors in our country and it’s necessary to store it. Underground storage helps to store huge amounts of gas in a less expensive and safer way. Storage in salt caverns is an efficient, economic and advantageous method. Salt creep and cavern volume decrease in long times are the most important challenges in the use of this storage method. So the cavern should design in a way that it have minimum convergence and maximum storage capacity. In this study, the effect of configuration, size and depth of cavern and gas pressure and cycle is investigated. The results show that cavern’s depth has the most dominant effect on convergence rate. Cavern’s roof should be arched and its bottom should be concave. The convergence occurs faster in big caverns. It’s possible to store more gas in deep caverns; but the convergence rate is bigger in them. In 1000 meters depth, the amount of diameter decrease in comparison to its initial value in a cavern that it’s ratio of diameter to height is 0.4, is less than the other caverns; while in 1400 meters depth, the amount of diameter decrease in comparison to its initial value in a cavern that this ratio is 0.2, is minimum. So, deeper caverns should be tall and thin. In caverns with high minimum gas pressure and short minimum pressure time, the convergence occurs slowly.