PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kontrola szczelności podziemnych struktur przeznaczonych do magazynowania paliw gazowych, metodą znacznikową i powierzchniowego monitoringu gazu glebowego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigation of gas tightness of underground geological structures for gasoues fuels storage by indicator and surface monitoring of soil gas methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Węglowodory mogą być magazynowane w podziemnych lub naziemnych magazynach gazu, jednak podziemne magazyny są dużo bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Węglowodory są w nich odseparowane od tlenu zawartego w powietrzu skałami, które stanowią naturalną barierę dla ognia. Bezpieczeństwo podziemnych magazynów gazu zależy głównie od ich szczelności. Najważniejszym aspektem przeprowadzonych badań było znalezienie dobrego znacznika, który mógłby służyć do wykrywania nieszczelności. Idealny znacznik nie może naturalnie występować w gazie ziemnym, ale musi mieć zbliżone do gazu właściwości fizyczne.
EN
Hydrocarbons can be stored in underground storage facilities, or in steel and concrete tank farms at the ground surface. Underground storage facilities are much safer in terms of safety and environmental protection. Hydrocarbons are separated from the oxygen in the air by several hundred meters of rock; this same natural barrier protects them from fire. Underground storage is also economical in terms of land area. The safety of the underground storage is depending mainly on the airtightness. The most important aspect of research was finding a good tracer. Ideal tracer does not exist naturally in the gas, and it has physical properties similar to the gas components.
Czasopismo
Rocznik
Strony
410--414
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
  • [1]. Berest P., Brouard B.: Safety of salt caverns used for underground storage. Oil & Gas Science and technology, 58, 2003.
  • [2]. Continuous tracer generation method, United States Patent 20040072355.
  • [3]. Dietz N.R., Cote E.A.: Air infiltration measurements in a home using a convenient perfluorocarbon tracer technique. Environ. Internatl., 8, 1982.
  • [4]. Dietz N.R.: Perfluorocarbon tracer technology. In Regional and Long-Range Transport of Air Pollution. Lectures of a course held at the Joint Research Centre, Ispra, Italy, September 15-19, 1986.
  • [5]. Hassoun S., McBride T., Russell D.A.: Development of perfluorocarbon tracer technology for undergroung leak location. The Royal Society of Chemistry, 2000.
  • [6]. Iller E., Thyn J.: Metody radioznacznikowe w praktyce przemysłowej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
  • [7]. Kao Kung J.: Use of Sulfur hexafluoride and Perfluorocarbon Tracers in Plutonium Storage Containers for Leak Detection. May 1998.
  • [8]. Lasa J., Śliwka I., Drozdowicz B., Piotrowski J.: Metodyka Stosowania znaczników elektroujemnych w badaniach szczelności obiektów przemysłowych i krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b38359c3-de7b-446a-8296-d76c895736e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.