Проектирование системы термостабилизации грунтов оснований
резервуарного парка V=1000 м³

Рассмотрим выполнение прогнозного моделирования температурного поля грунтов основания резервуарного парка V=1000 м3. Для термостабилизации грунтов оснований применяется проветриваемое подполье совместно с одиночными сезонно-действующими охлаждающими устройствами (термостабилизаторами).

Примечание: Пример подготовлен с использованием материалов ПАО «ВНИПИгаздобыча». Строительные решения, климатические параметры, геологические и геокриологические условия, последовательность строительных работ изменены для целей примера расчета и не соответствуют реальному объекту.

Резервуарный парк V=1000. Вид общий

Климатические характеристики

Климатические характеристики района строительства приведены в таблице.

ПоказательМесяцы
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Температура в-ха, ⁰С-23.7-22.9-14.4-8.2 0.0 9.9 15.7 12.0 5.7-4.2-15.2-20.9
Скорость ветра, м/с3.03.13.33.53.83.83.33.03.23.33.02.9
Высота снега, м0.530.620.680.650.28----0.080.250.40

Геокриологические условия

Геокриологические условия площадки характеризуются сплошным развитием многолетнемерзлых грунтов, мерзлота сливающегося типа. Температура грунтов на глубине 10 метров составляет минус 0,7 ⁰С. Особенностью геокриологического разреза является наличие слабозасоленного суглинка в основании резервуара.

Резервуарный парк V=1000. Геология
Свойства грунтов приведены в таблице ниже.
Наименование
показателя
ОбозначениеЕд.измеренияНасыпной грунтИГЭ №140200.
Суглинок тугопластичный
ИГЭ №130100.
Глина полутвердая
ИГЭ №141000Э.
Суглинок мерзлый
Физические свойства
Плотность грунта в сухом состоянииRdfкг/м31740153014801930
Суммарная влажностьWtotд.е.0.180.2470.2660.124
Степень засоленностиDsal%---0.078
Число пластичностиIpд.е.-0.120.1930.099
Влажность на границе раскатыванияWpд.е.-0.1920.240.178
Теплофизические свойства
Температура начала замерзанияTbf⁰С-0.15-0.24-0.25-0.51
Теплопроводность талого грунтаλthВт/(м*К)2.321.511.441.54
Теплопроводность мерзлого грунтаλfВт/(м*К)2.731.761.691.74
Объемная теплоемкость талого грунтаCthМДж/м32.632.973.022.72
Объемная теплоемкость мерзлого грунтаCfМДж/м31.932.382.652.37
Коэффициенты кривой незамерзшей воды
Ww(t)= A + B / (C - t),
где t - температура, ⁰С
A-0.00130.07060.14350.0575
B-0.00160.08600.18170.1991
C-0.44520.90831.23392.4853
Теплота фазового переходаQfМДж/м3----

Строительные решения

Грунты основания используются по I принципу, т.е. с сохранением мерзлого состояния в процессе строительства и эксплуатации. Резервуары установлены на свайный фундамент на проветриваемом подполье.

Сваи фундамента погружаются в грунт буроопускным способом. Бурится скважина диаметром большим чем погружаемая свая. Скважина заполняется цементно-песчаным раствором. Укладываемый раствор должен иметь положительную температуру (зимой подогреть до 20 ⁰С). Затрубное пространство сваи на высоту сезонно-талого слоя заполняется сухим непучинистым грунтом. Внутренняя полость сваи заполняется цементно-песчаным раствором.

План расположения свай фундамента резервуарного парка V=1000 м3
Температурная стабилизация грунтов оснований (ТСГ)

Технические решения по термостабилизации грунтов предусматривают совместное использование проветриваемого подполья с установкой одиночных вертикальных СОУ (термостабилизаторов).

Схема расположения вертикальных сезонно-действующих охлаждающих устройств в основании резервуарного парка V=1000 м3

Прогноз температурного режима грунтов

Прогнозное моделирование температурного поля грунтов осуществлялось численными методами с учетом требований к порядку составления прогноза изменения температурного режима грунтов РСН 31-83 (п. 1.6., 2.35., 3.15.- 3.19., 4.16.-4.19.) и РСН 67-87. Расчеты выполнялись на программе «Борей 3D» (www.boreas3d.ru). Программа Борей 3D сертифицирована на предмет соответствия нормативных документов. Сертификат №RA.RU.АБ86.H01114.

Составление прогноза температурного режима грунтов осуществляется в трехмерной постановке. Моделируемая область является трехмерным параллелепипедом, ограниченным сверху дневной поверхностью на нижней и боковых гранях расчетной области, задается нулевой тепловой поток. 

Размеры области определяются конструктивно-техническими особенностями рассматриваемого объекта (геотехнической системы), расчетным сроком моделирования, а также симметричностью тепловых расчетов в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси, проходящей через геометрический центр сооружения, исходя из условия исключения теплового влияния границ области на результаты расчета (его отсутствия через боковые границы).

Этапы выполнения строительства

Расчет изменений температурного режима вечномерзлых грунтов выполнялся с поэтапным моделированием строительного периода:

  • Первый этап – возведение насыпи.
    Моделировалось изменение теплового режима грунтов при возведении насыпи. Для данных расчетов принят вариант возведения насыпи в конце зимнего периода мерзлым грунтом. Срок прогноза составлял один календарный год. В качестве начального температурного поля приняты значения температур грунтов полученные при процедуре адаптации граничных условий.
  • Второй этап – период эксплуатации.
    Моделировалось тепловое воздействие от строительства и эксплуатации сооружения. Погружение свай и сезонно-действующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов) принято на момент 15 мая. Температурное поле грунтов с первого этапа моделирования (возведения насыпи) принято в качестве начального температурного поля.
Адаптация условий теплообмена

Теплообмен на поверхности земли зависит от большого числа факторов: альбедо естественных или искусственных поверхностей, прямой и рассеянной солнечной радиации, конвективной (скорость ветра на поверхности земли), инфильтрации и испарения влаги, кондуктивной составляющей (теплопроводность и мощность растительного и снежного покровов) и т.д. Влияние некоторых из них на формирование теплового режима сложно корректно оценить. В связи с этим, расчеты производятся с использованием эффективных величин коэффициента теплопередачи. Методика расчета эффективной величины коэффициента теплопередачи (адаптации) реализована в ПО Борей 3D в автоматическом режиме. Методика адаптации будет приведена на сайте.

Значения адаптированных граничных условий приведены в таблице ниже.

ПоказательМесяцы
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Температура в-ха, ⁰С-23.7-22.9-14.4-8.2 0.0 9.9 15.7 12.0 5.7-4.2-15.2-20.9
Скорость ветра, м/с3.03.13.33.53.83.83.33.03.23.33.02.9
Теплоотдача, Вт/(м2*К)9.539.7710.2510.7311.4511.4510.259.5310.0110.259.539.29
Высота снега, м0.2680.3140.3440.3290.142----0.0400.1260.202
Плотность снега, кг/м3138146152159369----97113126
Теплопроводность снега, Вт/(м*К)0.2000.2100.2170.2260.628----0.1560.1720.186
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К)0.6920.6260.5930.6453.19611.4510.259.5310.012.8051.1880.839
Расчетная область

Моделируемая область для составления прогноза изменений температурного режима грунтов численными методами представляет собой параллелепипед с размерами 70 х 55 х 50 метров. Расчетная область показана на рисунке.

3D модель для расчета температурной стабилизации грунтов резервуарного парка V=1000 м3

Схема расположения свай, вертикальных термостабилизаторов и строительных конструкций в модели приведена на рисунке.

Схема расположения свай и вертикальных термостабилизаторов в модели для расчета температур вечномерзлых грунтов резервуарного парка V=1000 м3

На верхней границе расчетной области задавались адаптированные граничные условия третьего рода с учетом снежного покрова, а также граничные условия, характеризующие работу проветриваемого подполья. На нижней границе и на боковых границах расчетной области – граничные условия второго рода, тепловой поток равен нулю.

В расчете учтено тепловое влияние от свай при устройстве фундамента, как с подогревом бетона при бетонировании свай, так и с теплом, выделяемым при гидратации. График тепловыделения от цементно-песчаного раствора М150 приведен на рисунке.

График тепловыделение раствора М150 (май)

Моделирование работы сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ, термостабилизаторов) производится путем расчета значений внутренних стоков теплоты на основе конструктивных характеристик термостабилизаторов, описывающих их работу. Для описания работы термостабилизаторов задаются величины среднемесячных температур воздуха и коэффициента теплообмена, определяемых на основе скорости ветра на уровне конденсаторных блоков СОУ. Расчет теплоотдачи с единицы поверхности испарителя охлаждающих устройств, ведется внутри программы на основе расчета теплового баланса по каждому термостабилизатору на каждом шаге итерации. При решении теплового баланса по сезонно-действующему охлаждающему устройству на каждом шаге итерации проверяются критерии запуска и остановки работы СОУ. Тепловые характеристики работы термостабилизатора, эквивалентные постановки граничных условий теплообмена в аналогичных программах расчета приведены в таблице.

ПоказательМесяцы
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Температура в-ха, ⁰С-23.7-22.9-14.4-8.2 0.0 9.9 15.7 12.0 5.7-4.2-15.2-20.9
Скорость ветра, м/с0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Коэф. теплоотдачи к поверхности конденсатора, Вт/(м2*К)10.2410.2410.2410.2410.24----10.2410.2410.24
Эффективный коэф. теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности испарителя, Вт/(м2*К)9.279.279.279.279.27----9.279.279.27

Область исследования разбивается на прямоугольные элементы произвольных размеров. Разбивка производится горизонтальными и вертикальными плоскостями (разбивочными плоскостями), параллельными соответствующим границам области. В расчетной области шаг горизонтальной сетки изменялся в пределах от 0,1 до 1,0 м. Вертикальная разбивка осуществлялась в пределах от 0.1 до 3.0 м. Расчетная область состоит из 277х159х66 ячеек (2,9 млн. ячеек).

Результаты расчета

Результаты расчета работы системы температурной стабилизации вечномерзлых грунтов оснований резервуарного парка V=1000 м3 приведены на рисунках ниже.

Трехмерное температурное поле на 15 сентября 1-го года эксплуатации.

Трехмерное температурное поле грунтов в основании резервуарного парка V=1000 м3 с учетом работы системы термостабилизации грунтов

Сечение (разрез) температурного поля грунтов оснований.

На 15 мая 1-го года (начало эксплуатации).

Разрез температурного поля вечномерзлых грунтов резервуарного парка V=1000 м3 в начальный момент времени

На 15 сентября 1-го года.

Отепляющее воздействие свай на многолетнемерзлые грунты оснований резервуарного парка V=1000 м3 спустя 6 месяц после погружения свай

На 15 января 1-го года.

Компенсация отепляющего воздействия свай на грунты оснований резервуарного парка V=1000 м3 с помощью вертикальных термостабилизаторов

На 15 октября 2-го года.

Температурное поле многолетнемерзлых грунтов оснований резервуарного парка V=1000 м3 в результате работы системы термостабилизации грунтов

Расчетные температуры по термометрической скважине, расположенной под центром резервуара приведены в таблице.

Глубина, мТемпература грунта по термометрической скважине, ⁰С
На начало расчета
(15 мая)
На конец летних периодов (15 октября)
1 год2 год3 год
1,0-1,46-0,06-0,12-0,13
2,0-1,18-0,15-0,69-1,11
3,0-0,72-0,20-1,60-2,46
4,0-0,85-0,10-2,03-3,26
5,0-0,930,29-2,24-3,74
6,0-0,920,60-2,28-3,90
7,0-0,860,79-2,22-3,83
8,0-0,800,82-2,07-3,59
9,0-0,750,72-1,87-3,23
10,0-0,720,53-1,61-2,80
11,0-0,710,30-1,32-2,33
12,0-0,70-0,03-1,04-1,85
13,0-0,69-0,35-0,83-1,42
14,0-0,69-0,60-0,70-1,08
15,0-0,69-0,67-0,66-0,87

Время выполнения расчета модели, состоящей из 2,9 млн. ячеек на 30-ти летний период составляет:

  • На центральном процессоре (Intel i7-6700К) — 16 часов.
  • На видеокарте (GeForce GTX 1080) — 45 минут.

Выводы

Исходя из представленных расчетов можно сделать следующие выводы:

  • В особенностях геокриологического разреза, наличие слабозасоленный суглинка в основании, тепловыделения от свай при заполнении свай цементно-песчаными раствором и гидратации цемента в процессе твердения практически приводит оттаиванию грунтов оснований.
  • Несмотря на наличие СОУ, в рассматриваемом случае, т.е. погружение сваи и СОУ в мае месяце, компенсировать повышение температур грунтов удается только к январю месяцу следующего года.

Файлы для загрузки

Файлы примера доступны по ссылке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 3 =