FI81651C - Bergsgrotta eller tunnel. - Google Patents

Bergsgrotta eller tunnel. Download PDF

Info

Publication number
FI81651C
FI81651C FI864095A FI864095A FI81651C FI 81651 C FI81651 C FI 81651C FI 864095 A FI864095 A FI 864095A FI 864095 A FI864095 A FI 864095A FI 81651 C FI81651 C FI 81651C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cave
rock
groundwater
pressure
tunnel
Prior art date
Application number
FI864095A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI81651B (fi
FI864095A (fi
FI864095A0 (fi
Inventor
Jorma Pulkkinen
Original Assignee
Neste Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Neste Oy filed Critical Neste Oy
Priority to FI864095A priority Critical patent/FI81651C/fi
Publication of FI864095A0 publication Critical patent/FI864095A0/fi
Publication of FI864095A publication Critical patent/FI864095A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI81651B publication Critical patent/FI81651B/fi
Publication of FI81651C publication Critical patent/FI81651C/fi

Links

Landscapes

  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)
  • Pit Excavations, Shoring, Fill Or Stabilisation Of Slopes (AREA)

Description

5 81 651
Kallioluola tai tunneli Bergsgrotta eller tunnel
Keksinnön kohteena on kallioluola tai tunneli, jonka seinärakenteen sisäpinta on tiivis pinnoite ja jonka taustan muodostaa ilmaaläpäisevä huokoinen betonikerros, jonka kallioluolan ympärillä ylläpidetään ilmanpainetta, jonka suuruus on suurempi kuin pohjaveden paine, pohja-10 veden työntämiseksi luolasta poispäin kallioperään, jolloin luolan ympärille muodostuu pohjavedetön vyöhyke.
Keksinnön tarkoituksena on ratkaista ne ongelmat, jotka liittyvät maakaasun varastoimiseen nestemäisenä alhaisessa lämpötilassa 15 (-80°C - -170°C) ja korkeassa paineessa (50 bar - 1 bar).
Tarvittaessa suuria varastoja (yli 100000 m3) olisi edullisinta nes-teyttää kaasu, joka voi tapahtua -80°C lämpötilassa ja 50 bar paineessa. Laskemalla lämpötila -162°C vastaisi paine yhden ilmakehän painetta.
20
Maakaasuvarastöiksi sopivia ratkaisuja on esitetty mm. seuraavissa julkaisuissa: FI-patentti no 69503 mukainen ratkaisu mahdollistaa maakaasun varas -25 toimisen kaasumaisena korkeassa paineessa (n. 150 bar) ja +-0 - +6°C lämpötilassa. Vaikka maakaasu voidaan näin puristaa n. 1:200 osaan normaalikaasun tilavuudesta, olisi nestemäisessä muodossa varastoitava kaasutilavuus huomattavasti edullisempi.
30 FI-patentissa no 750565 on esitetty pinnoitettu kalliosäiliöratkaisu jäähdytetylle (-160°C) maakaasulle. Tässä ratkaisussa on jouduttu kallion jäätymisen aiheuttamat ongelmat ratkaisemaan hyvin kalliilla ja vaikeasti toteutettavalla kalliomassan muovi-injektoinnilla ja kalliomassan lämmittämisellä kuumalla vedellä. Tämä johtaisi suurissa 35 varastoissa kohtuuttomiin käyttökustannuksiin.
Ulf E Lindblom, Hagconsult AB, Göteborg, Ruotsi on esittänyt Pipe Line Industry -aikakauslehdessä maaliskuussa 1978 kirjoitetussa artikkelissa 2 81651 menetelmän pinnoittamattoman kallioluolan käytöstä maakaasun kylmävarastona. Tämä ratkaisu edellyttää kuitenkin varaston sijoittamisen varsin syvälle, yli 500 m - 1000 m syvyyteen, maanpinnan alle sekä erittäin kalliiden injektointitunnelien rakentamista.
5
Toisaalta artikkelissa mainitaan mm. 1960 New Yerseyssä, USA:ssa rakennettu pinnoittamaton kalliosäiliö (Carlstadt), jonka käyttötarkoitusta jouduttiin muuttamaan kallion jäätymishalkeamien vuoksi.
10 Jäähdytetyissä kallioluolissa on se tunnettu ongelma, että kallion raoissa virtaava pohjavesi laajenee jäätyessään. Toisaalta kun jäähdyttämistä jatketaan, supistuu kallio niin, että ensin jäätyneet raot avautuvat ja mahdollistavat siten kaasun ja jäätymättömän nesteen tunkeutumisen kallion rakoihin.
15
Keksinnön tarkoituksena onkin poistaa jäätyvän veden aiheuttama ongelma. Keksintö on tunnettu siitä, että pohjaveden työntämiseksi luolasta poispäin ilmanpainetta ylläpidetään huokoisessa betonikerroksessa.
Tällä tavalla aikaansaadaan luolan ympärille vyöhyke, jossa ei voi 20 tapahtua haitallista pohjaveden jäätymistä kallion raoissa.
Jatkettaessa luolan jäähdyttämistä, kylmärintama etenee ohi kuivatetun vyöhykkeen, jäädyttäen myös kallion raoissa olevan pohjaveden. Jäätyminen aiheuttaa luonnollisesti puristusjännitysten lisääntymistä kallios-25 sa, mutta kun luolaan on riittävästi matkaa (yli 10 m) kestää kallio j äätymisen.
Jotta ilmanpuhalluksessa käytettävää painetta ei tarvitsisi nostaa korkeaksi, rakennetaan varsinaisen varastoluolan alapuolelle pohjaveden 30 keräilyjärjestelmä. Kallion raoissa vaikuttava ilmanpaine pyrkii syrjäyttämään pohjaveden aiheuttaen lopputuloksena ilman virtausta kallion raoissa. Ilman eteneminen pysähtyy luonnollisesti, kun pohjaveden paine kallion raoissa on suurempi kuin ilman paine raoissa.
35 Jos kallioluola sijaitsee lähellä maanpintaa (20 - 30 m:n syvyydellä), pyrkii kallion raoissa oleva pohjavesi kuivumaan luolan yläpuolelta.
Il 3 81651 1 Tässä tapauksessa ilma pääsee purkautumaan maanpinnalle. Jos Kalliomassa on voimakkaasti rakoillutta, voidaan rakoja tukkia injektoimalla niihin sementtiluosta. Jotta riittävä ilmanpaine saataisiin syntymään luolan ympärille, tulisi kalliomassan olla mahdollisimman tiivis.
5
Keksintöä selitetään yksityiskohtaisesti, viittaamalla oheisen piirustuksen kuvioissa esitettyyn keksinnön erääseen edulliseen suoritusmuotoon (johon keksintöä ei kuitenkaan ole tarkoitus yksinomaan rajoittaa).
10 Kuvio 1 esittää kaaviomaisena poikkileikkauksena keksinnön mukaisen luolan erästä edullista suoritusmuotoa.
Kuvio 2 esittää kuvion 1 yksityiskohtaa A suuremmassa mittakaavassa.
15 Kuvioiden 1 ja 2 mukaisessa suoritusmuodossa kallioluolaa on merkitty yleisesti viitenumerolla 10. Luolan 10 sisäpintana 11 on tiivispinnoite, tunnettu SF-patentista no 69503.
Kuviossa 2 on esitetty SF-patentista no 69503 tunnettu luolan 10 seinä-20 rakenne 11, jota vastaan on tukikerroksena toimiva raudoitettu vesitiivis ruiskubetonikerros 12. Keksinnön perusoivalluksen mukaisesti louhitun kalliopinnan 14 ja raudoitetun vesitiiviin ruiskubetonikerroksen 12 välissä on ilmaa ja vettä hyvin läpäisevä huokoinen betoni- tai muu vastaava kerros 13. Viitenumerolla 15 on merkitty kerroksessa 13 olevia ilmaputkia, 25 jotka ovat edullisesti muovisia salaojaputkia.
Kuviossa 1 esitetty ilmakompressori 16 puhaltaa ilmaa luolan ympäri asennettuihin ilmaputkiin 15, joista ilmanpaine leviää ympäröivään kallioon rakojen kautta.
30
Ilmanpaine työntää kallion raoissa olevaa pohjavettä luolasta 10 poispäin, muodostaen luolan 10 ympärille pohjavedettömän vyöhykkeen 17. Pohjaveden painetta alennetaan poistamalla pohjavettä esim. tunnelista käsin, kuten kohdassa 18 on esitetty. Kun luolassa 10 varastoitava tuote 19 puristetaan 35 korkeaan paineeseen, voidaan pinnoitteen 11 ja kallion 14 väliin aikaansaada yhtä suuri paine kuin luolassa oleva paine rakenteiden rikkoutumatta.
4 81651 1 Kun tuote 19 jäähdytetään alhaiseen lämpötilaan (esim. -80°C), etenee pakkasrintama (+-0°C) luolaa ympäröivässä kalliossa ohittaen pohjavedet-tömän vyöhykkeen 17 jäädyttäen kauempana pohjaveden kallion raoissa ja muodostaen jäätä 20. Jäätynyt vesi 20 aiheuttaa jännityksiä kallioon, 5 mutta vyöhyke 17 ottaa vastaan luolaan 10 kohdistuvat jäätyneen kallion paineet.
10 15 20 25 30 35
II

Claims (2)

1. Kallioluola tai tunneli (10), jonka seinärakenteen sisäpinta (11) on tiivis pinnoite ja jonka taustan (13) muodostaa ilmaaläpäisevä huokoinen 5 betonikerros, jonka kallioluolan (10) ympärillä ylläpidetään ilmanpainetta, jonka suuruus on suurempi kuin pohjaveden paine, pohjaveden työntämiseksi luolasta (10) poispäin kallioperään, jolloin luolan (10) ympärille muodostuu pohjavedetön vyöhyke (17), tunnettu siitä, että pohjaveden työntämiseksi luolasta (10) poispäin ilmanpainetta yllä-10 pidetään huokoisessa betonikerroksessa (13).
1 Patenttivaatimukset 5 81 651
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kallioluola, tunnettu siitä, että tarvittavan ilmanpaineen pienentämiseksi kallioluolan (10) alapuolelle on järjestetty pohjaveden painetta alentava kuivatustunneli (18). 15 20 25 30 35
FI864095A 1986-10-10 1986-10-10 Bergsgrotta eller tunnel. FI81651C (fi)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI864095A FI81651C (fi) 1986-10-10 1986-10-10 Bergsgrotta eller tunnel.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI864095 1986-10-10
FI864095A FI81651C (fi) 1986-10-10 1986-10-10 Bergsgrotta eller tunnel.

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI864095A0 FI864095A0 (fi) 1986-10-10
FI864095A FI864095A (fi) 1988-04-11
FI81651B FI81651B (fi) 1990-07-31
FI81651C true FI81651C (fi) 1990-11-12

Family

ID=8523291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI864095A FI81651C (fi) 1986-10-10 1986-10-10 Bergsgrotta eller tunnel.

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI81651C (fi)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103216265A (zh) * 2013-04-24 2013-07-24 安徽理工大学 一种高应力巷道围岩变形控制方法
CN111577387A (zh) * 2020-04-02 2020-08-25 湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司 一种不规则盐穴储气库的形成方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116480416B (zh) * 2023-04-28 2024-01-23 中国矿业大学 一种基于桁架应力自适应调节的储氢岩洞内支撑结构

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103216265A (zh) * 2013-04-24 2013-07-24 安徽理工大学 一种高应力巷道围岩变形控制方法
CN103216265B (zh) * 2013-04-24 2015-08-05 安徽理工大学 一种高应力巷道围岩变形控制方法
CN111577387A (zh) * 2020-04-02 2020-08-25 湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司 一种不规则盐穴储气库的形成方法
CN111577387B (zh) * 2020-04-02 2021-11-12 湖北寰安康华安全科技发展有限责任公司 一种不规则盐穴储气库的形成方法

Also Published As

Publication number Publication date
FI81651B (fi) 1990-07-31
FI864095A (fi) 1988-04-11
FI864095A0 (fi) 1986-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2932170A (en) Refrigerated underground storage system
US2961840A (en) Storage of volatile liquids
US3943722A (en) Ground freezing method
US3205665A (en) Underground storage of liquefied gases
US3159006A (en) Ground reservoir for the storage of liquefied gases
FI81651C (fi) Bergsgrotta eller tunnel.
CN108166999B (zh) 一种寒区隧道的防水防冻防火结构
US3990248A (en) Installation for the storage of gas, especially natural gas
JP3548965B2 (ja) 低温の炭化水素を貯蔵するための地下の空洞を機能させる方法及び低温炭化水素貯蔵設備
Crippa et al. Artificial ground freezing at sophiaspoortunnel (The Netherlands)—Freezing parameters: Data acquisition and processing
GB2215023A (en) Underground fluid storage system
CN212614772U (zh) 一种四季滑雪隧道保温支护结构
CA2004000A1 (en) Artificial underground cavern for storing natural gas in gas form and a process for the preparation of the cavern
JPS5817394B2 (ja) 岩盤内冷凍冷蔵庫
NO171963B (no) Lager for oppbevaring av flytende gass, bygget i en fjellhule
CN207406357U (zh) 一种寒区隧道的防水防冻防火结构
Veranneman et al. Ground consolidation with liquid nitrogen (LN2)
US3283511A (en) Ground reservoir for the storage of liquefied gases at a low temperature
JPH01209208A (ja) 地下貯蔵庫
RU2818341C1 (ru) Способ строительства и устройства свай в зонах вечной мерзлоты с использованием термостабилизационных муфт
JPH0754366A (ja) 低温貯蔵物用地下タンク
FI83807B (fi) Bergsbehaollare eller tunnel.
JP2009257048A (ja) 低温岩盤貯槽
Di Donna et al. The use of geothermal energy to prevent road pavement icing and damage in cold climate areas
WO2004048232A1 (en) Sub-surface storage of liquified natural gas at near atmospheric pressure

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: NESTE OY