10 - LE PRINCIPE DU STOCKAGE DE GAZ EN CAVITÉS CREUSÉES DANS LE SEL
245
10.4.4. DÉBIT D’ÉMISSION (Q)
Le principal intérêt des stockages en cavités salines est de permettre une émission
de gaz sur le réseau à un débit très élevé, pour un stock immobilisé assez réduit.
En soutirage, le gaz émis gagne le réseau de transport à partir de la cavité, par un
puits d’exploitation, une antenne de raccordement à la station centrale et différents
équipements de surface : filtre, unité de déshydratation, rampe de comptage, de
réchauffement et de détente (vanne de laminage…).
En débit stabilisé, les relations de pertes de charge dans le puits et dans les équipements de surface étant :
Puits :
P t
2 = aP
2 – bQ
2
Surface :
P t
2 = P r
2 + cQ
2
le débit d’émission est donné par la relation :
Q = [(aP
2 – P r
2 ) / (b + c)]
0,5
{5}
avec :
P
pression « de fond » en cavité qui débite Q
P t
pression stabilisée en tête de puits, en cours de débit
P r
pression au point d’injection sur le réseau (ou à l’aspiration des compresseurs si nécessaires au soutirage)
a
poids de la colonne de gaz dans le puits
a
d H
Z T
=
−
⎡
⎣ ⎢
⎤
⎦ ⎥
×
×
exp 0 0684
,
avec :
d
densité du gaz par rapport à l’air
H(m) profondeur du sabot du cuvelage de production
Z
valeur moyenne du facteur de compressibilité du gaz dans le
puits
T(K)
valeur moyenne de la température du gaz dans le puits
b
coefficient de pertes de charge dans le puits
c
coefficient de pertes de charge dans les installations de surface. On admet
en première approximation que les pertes de charges sont quadratiques
dans l’ensemble des installations de surface.
Les coefficients b et c sont inversement proportionnels à la puissance cinq des diamètres des conduites contenant la veine fluide.
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10.4.4. DÉBIT D’ÉMISSION (Q)
Le principal intérêt des stockages en cavités salines est de permettre une émission
de gaz sur le réseau à un débit très élevé, pour un stock immobilisé assez réduit.
En soutirage, le gaz émis gagne le réseau de transport à partir de la cavité, par un
puits d’exploitation, une antenne de raccordement à la station centrale et différents
équipements de surface : filtre, unité de déshydratation, rampe de comptage, de
réchauffement et de détente (vanne de laminage…).
En débit stabilisé, les relations de pertes de charge dans le puits et dans les équipements de surface étant :
Puits :
P t
2 = aP
2 – bQ
2
Surface :
P t
2 = P r
2 + cQ
2
le débit d’émission est donné par la relation :
Q = [(aP
2 – P r
2 ) / (b + c)]
0,5
{5}
avec :
P
pression « de fond » en cavité qui débite Q
P t
pression stabilisée en tête de puits, en cours de débit
P r
pression au point d’injection sur le réseau (ou à l’aspiration des compresseurs si nécessaires au soutirage)
a
poids de la colonne de gaz dans le puits
a
d H
Z T
=
−
⎡
⎣ ⎢
⎤
⎦ ⎥
×
×
exp 0 0684
,
avec :
d
densité du gaz par rapport à l’air
H(m) profondeur du sabot du cuvelage de production
Z
valeur moyenne du facteur de compressibilité du gaz dans le
puits
T(K)
valeur moyenne de la température du gaz dans le puits
b
coefficient de pertes de charge dans le puits
c
coefficient de pertes de charge dans les installations de surface. On admet
en première approximation que les pertes de charges sont quadratiques
dans l’ensemble des installations de surface.
Les coefficients b et c sont inversement proportionnels à la puissance cinq des diamètres des conduites contenant la veine fluide.
