CN101392638A - 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置 - Google Patents

一种天然气水合物固态开采实验模拟装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101392638A
CN101392638A CNA2008102255090A CN200810225509A CN101392638A CN 101392638 A CN101392638 A CN 101392638A CN A2008102255090 A CNA2008102255090 A CN A2008102255090A CN 200810225509 A CN200810225509 A CN 200810225509A CN 101392638 A CN101392638 A CN 101392638A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas injection
gas
pipeline
solid
connects
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CNA2008102255090A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101392638B (zh
Inventor
李清平
曾恒一
李新仲
冯至平
樊栓狮
李小森
唐梁广
白玉湖
喻西崇
姚海元
李刚
王涛
王珏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC Research Institute Co Ltd
Original Assignee
China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC Research Center
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 China National Offshore Oil Corp CNOOC, CNOOC Research Center filed Critical China National Offshore Oil Corp CNOOC
Priority to CN2008102255090A priority Critical patent/CN101392638B/zh
Publication of CN101392638A publication Critical patent/CN101392638A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101392638B publication Critical patent/CN101392638B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

本发明涉及一种天然气水合物固态开采实验模拟装置,其特征在于:它包括一竖立的提升管,提升管下端入口连接一进料仓并伸入仓内,提升管上端出口切向连接一圆柱形分离器的上部;分离器底部设置有一涡轮流量计和一固态颗粒测重装置,涡轮流量计连接一液位保持水箱,固态颗粒测重装置连接一颗粒回收管道的上端入口,颗粒回收管道的下端出口连接进料仓;液位保持水箱的底部通过一管道连接进料仓的底部;提升管竖直段上设置有若干个注气管路,注气管路上设置有若干个与提升管相通的注气口,注气口通过注气管路并联连接一输气管路,输气管路通过转子流量计和气压调节器连接一空压机。本发明具有结构简单、操作方便以及模拟准确等优点,可以应用于海洋渗漏型天然水合物固态开采技术的实验室模拟。

Description

一种天然气水合物固态开采实验模拟装置
技术领域
本发明涉及一种天然气开采装置,特别是有关于一种天然气水合物固态开采实验模拟装置。
背景技术
天然气水合物已经被广泛的发现存在于永久冻土地带和海底,其含量估计在2000万亿m3左右,相当于全球已知矿物(石油、煤、天然气)含碳量的两倍。天然气水合物具有分布范围广、储藏规模大、能量密度高等特点,被认为是21世纪潜在的新能源之一。开发和利用天然气水合物资源已成为各国政府在能源领域的当务之急,特别是针对具有品质高、埋藏浅和分布集中的渗漏型天然气水合物开采方法的研究更是当前研究的主要方向。天然气水合物主要蕴藏在海洋中,是天然气在一定条件下与水相互作用形成的白色固态结晶物质。由于天然气水合物的自身特性,其开采方法与常规能源(如煤炭、石油、天然气等)的开采不同。煤炭在矿井下是固体,开采后仍是固体。石油在地下是流体,开采后仍是流体。而水合物在洋底埋藏是固体,在开采过程中分子构造发生变化,从固体变为气体。也就是说,水合物在开采过程中发生相变。综合各国科学家提出的天然气水合物开发技术,大体上可分为两类:地下分解开采和固态开采。
地下分解开采是参考石油开采的工艺过程,首先在地层中形成井筒,然后考虑如何人为地打破天然气水合物稳定存在的温度和压力条件,将蕴藏在沉积物中的水合物进行分解,最后再将天然气采至地面。地下分解开采主要包括加热法、降压法和化学剂法三种方法:1)加热法是将蒸汽、热水、热盐水或其它热流体从地面泵入天然气水合物储层,促使温度上升达到水合物的分解温度。2)降压法是通过降低压力而引起天然气水合物稳定的相平衡曲线的移动,从而达到促使天然气水合物分解的目的。3)化学剂法是将盐水、甲醇、乙醇等化学剂从井孔泵入地层后,可以改变水合物形成的相平衡条件,降低水合物稳定温度,引起天然气水合物的分解。对于地下分解开采,由于大陆斜坡的不稳定、铺设的管道非常长以及管道中易于形成水合物堵塞等原因,会产生一定的技术和经济问题。同时,以上各种开采技术都有其本身的局限性,如加热法热损失大、效率低,降压法开采速度慢,化学剂法费用昂贵,对环境污染严重等。以上这些因素,都有可能使得人们难以利用这些方法来开采天然气水合物资源。
与地下分解开采不同,固态开采是将水合物以固体形态输送到海底面,在海底进行初步泥沙分离,然后采用固-液-气三相输送技术,将固态水合物及输送过程中分解出的气体输送到海面,然后利用海面的高温海水对水合物进行分解并获得气体,该方法的优点是开采效率很高。以一天2000T开采量计算,其包含的气体大约为32万立方米,相当于一个大型陆地气井,同时,在混输过程中,从下向上水合物逐步分解,由此形成自发向上的推动力,大幅减少输送用泵功。另外,在开采过程中无须向海底注入能量,也就避免了输送和开采过程中的能量损失。更重要的是,类似的技术已经在其他海洋资源(如金属锰结核)的开发中成功应用,由此为该技术在水合物开采领域的应用提供了参考。目前为止,国内外还没有一种可以用来模拟固态开采的实验系统,由此为该方法的实际开发带来困难。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种海洋渗漏型天然气水合物固态开采实验模拟装置。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种天然气水合物固态开采实验模拟装置,其特征在于:它包括一竖立的提升管,所述提升管下端入口连接一进料仓并伸入仓内,所述提升管上端出口切向连接一圆柱形分离器的上部;与所述提升管上端出口位置对应的所述分离器上设置有一空气排出口,所述分离器底部设置有一涡轮流量计和一固态颗粒测重装置,所述涡轮流量计连接一液位保持水箱,所述固态颗粒测重装置下端连接一颗粒回收管道的上端入口,所述颗粒回收管道的下端出口连接所述进料仓;所述液位保持水箱的下部设置有一进水口,所述液位保持水箱的底部通过一管道连接所述进料仓的底部,所述进料仓的上设置有一压力表;所述提升管竖直段上设置有若干个注气管路,所述注气管路上设置有若干个与所述提升管相通的注气口,所述注气口通过所述注气管路并联连接一输气管路,所述输气管路连接一转子流量计,所述转子流量计通过一气压调节器连接一空压机。
所述注气管路设置在所述提升管的不同高度上,设置的数量为两个或两个以上。
每个所述注气管路注入到所述提升管的注气口为三个或三个以上。
本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本发明设置有一液位保持水箱,不仅可以使系统静水压力平稳,而且可以通过液位保持水箱内液位调节改变提升管的浸水率对气力提升性能的影响。2、本发明的提升管注气部分采用在不同高度上设置若干注气管路分段注入的方法,不仅可以准确的模拟水合物分解过程中管内气体逐渐增加的过程,而且可以通过改变不同的注气位置用于模拟注气深度对气力提升性能的影响。3、本发明提升管的注气点采用多孔(三个或三个以上)注气,以保持气流分布均匀性。本发明具有结构简单、操作方便以及模拟准确等优点,可以应用于海洋天然水合物固态开采技术的实验室模拟。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图
图2是图1中A-A局部剖面示意图
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明进行详细描述。
如图1所示,本发明包括一竖立的提升管1、提升管1下端入口连接一进料仓2并伸入仓内,提升管1上端出口切向连接一圆柱形分离器3的上部,在与提升管1上端出口位置对应的分离器3上还设置有一空气排出口4,分离器3底部设置有一涡轮流量计5和一固态颗粒测重装置6,涡轮流量计5连接一液位保持水箱7,固态颗粒测重装置6下端连接一颗粒回收管道8的上端入口,颗粒回收管道8的下端出口连接进料仓2。液位保持水箱7的下部设置有一进水口9,其底部通过管道10连接进料仓2的底部,进料仓2的上还设置有一压力表11,用来测量进料仓2内的气压。
如图1、图2所示,在提升管1不同高度的竖直段上设置有四个注气管路12,注气管路12上设置有四个与提升管1相通的注气口13,各注气口13通过注气管路12并联连接一输气管路14,输气管路14连接一转子流量计15,转子流量计15通过一气压调节器16连接一空压机17。
本发明在进行固态开采模拟实验前,进料仓2预先装有大量固态颗粒18,用于模拟海底的固态水合物。固态颗粒18为均匀球状颗粒,其密度和粒径可根据试验要求选用。进行提升实验时,首先将液位保持水箱7注满水,液位保持水箱7不仅可以保证本发明的静水压力平稳,同时可以通过液位保持水箱7内液位调节改变提升管1的浸水率对气力提升性能的影响。然后启动空压机17,空压机17产生的高压气体通过气流调节器16调节气流强弱,并通过转子流量计15测量与控制气压流量,再依次通过输气管路14和注气管路12上与提升管1相通的注气口13注入到提升管1内,使提升管1内充满高压空气。随着提升管1内气体含量增大,使提升管1内的混合液密度小于水的密度。这时在提升管1与进料仓2内外压差的作用下,位于进料仓2内的模拟海底的固态水合物的固态颗粒18在压差的作用下上升,并与高压气体和水形成混合液后进入分离器3。由于提升管1上端出口是切向连接分离器3,因此混合液在进入分离器3后形成旋转运动,从而利用离心力和重力将混合液中的气体分离出来,分离出的气体从分离器3的空气排出口4排出,分离出的液体经涡轮流量计5测定提升液相流量后排放到液位保持水箱7,分离出的固态颗粒18到固态颗粒测重装置6进行固相体积浓度测量,待试验完成后通过颗粒回收管道8返回到进料仓2。
上述实施例中,提升管1注气部分采用分段注入的方法,注气管路12在不同高度上设置的数量可以是两个或两个以上,可以准确的模拟水合物分解过程中管内气体逐渐增加的过程,同时可通过改变不同的注气位置用于模拟注气深度对气力提升性能的影响。
上述实施例中,每个注气管路12注入到提升管1的注气口13可以为三个或三个以上,以保持气流分布均匀性。
通过采用本发明进行实验,不仅可以测定气相、液相和固相各相流量、颗粒粒径、注气深度以及浸水率,还可以通过液位保持水箱7内液位调节改变提升过程中固态水合物分解对气力提升性能的影响,因此可以有效模拟固态水合物开采过程中的流体动力学特性、水合物在流动中的分解特性以及固态开采技术的可行性研究等。
本发明仅以上述实施例进行说明,各部件的结构、设置位置、及其连接都是可以有所变化的,在本发明技术方案的基础上,凡根据本发明原理对个别部件进行的改进和等同变换,均不应排除在本发明的保护范围之外。

Claims (3)

1、一种天然气水合物固态开采实验模拟装置,其特征在于:它包括一竖立的提升管,所述提升管下端入口连接一进料仓并伸入仓内,所述提升管上端出口切向连接一圆柱形分离器的上部;与所述提升管上端出口位置对应的所述分离器上设置有一空气排出口,所述分离器底部设置有一涡轮流量计和一固态颗粒测重装置,所述涡轮流量计连接一液位保持水箱,所述固态颗粒测重装置下端连接一颗粒回收管道的上端入口,所述颗粒回收管道的下端出口连接所述进料仓;所述液位保持水箱的下部设置有一进水口,所述液位保持水箱的底部通过一管道连接所述进料仓的底部,所述进料仓的上设置有一压力表;所述提升管竖直段上设置有若干个注气管路,所述注气管路上设置有若干个与所述提升管相通的注气口,所述注气口通过所述注气管路并联连接一输气管路,所述输气管路连接一转子流量计,所述转子流量计通过一气压调节器连接一空压机。
2、如权利要求1所述的一种天然气水合物固态开采实验模拟装置,其特征在于:所述注气管路设置在所述提升管的不同高度上,设置的数量为两个或两个以上。
3、如权利要求1或2所述的一种天然气水合物固态开采实验模拟装置,其特征在于:每个所述注气管路注入到所述提升管的注气口为三个或三个以上。
CN2008102255090A 2008-11-03 2008-11-03 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置 Active CN101392638B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008102255090A CN101392638B (zh) 2008-11-03 2008-11-03 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008102255090A CN101392638B (zh) 2008-11-03 2008-11-03 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101392638A true CN101392638A (zh) 2009-03-25
CN101392638B CN101392638B (zh) 2012-04-18

Family

ID=40493128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008102255090A Active CN101392638B (zh) 2008-11-03 2008-11-03 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101392638B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103089295A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 重庆大学 多煤层联合开采过程中煤层气抽采试验方法
CN103824501A (zh) * 2014-03-27 2014-05-28 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用太阳能光伏电力的可燃冰加工厂的建筑模型
CN103835539A (zh) * 2014-03-27 2014-06-04 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用锂离子电池供电的可燃冰加工厂的建筑模型
CN105386744A (zh) * 2015-12-25 2016-03-09 茫崖兴元钾肥有限责任公司 一种盐湖地下深层卤水的采集方法
WO2016078164A1 (zh) * 2014-11-20 2016-05-26 中国科学院广州能源研究所 天然气水合物开采全过程模拟实验系统及模拟方法
CN110685647A (zh) * 2019-11-15 2020-01-14 中国华能集团有限公司 一种可再生能源多能互补开采天然气水合物的系统
CN111852409A (zh) * 2020-07-24 2020-10-30 黑龙江科技大学 一种天然气水合物开采装置及方法
CN112213236A (zh) * 2020-09-27 2021-01-12 西南石油大学 一种水合物固态流化开采模拟高压可视化监测装置
CN112903328A (zh) * 2021-01-28 2021-06-04 武汉理工大学 液固两相用气力提升试验台架
CN114088576A (zh) * 2021-10-29 2022-02-25 西安理工大学 一种多管型的气液固三相流实验系统
CN115410443A (zh) * 2022-10-31 2022-11-29 西南石油大学 一种井喷模拟训练的控制系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100415698C (zh) * 2003-04-22 2008-09-03 西南石油学院 一种连续制备固体天然气的方法
JP3899409B2 (ja) * 2003-08-08 2007-03-28 独立行政法人産業技術総合研究所 メタンハイドレート堆積層からの主にメタンガスの生産方法、及び模擬ハイドレート堆積層モデルを用いる主にメタンガスの生産特性を測定する方法
CN1690360B (zh) * 2004-04-21 2010-05-12 中国科学院过程工程研究所 一种海底天然气水合物的开采方法及系统
CN1269778C (zh) * 2004-10-15 2006-08-16 西南石油学院 一种制备固体天然气的方法和装置
CN100386500C (zh) * 2004-12-14 2008-05-07 中国科学院广州能源研究所 一种开采天然气水合物的方法及装置
CN201284651Y (zh) * 2008-11-03 2009-08-05 中国海洋石油总公司 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103089295A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 重庆大学 多煤层联合开采过程中煤层气抽采试验方法
CN103089295B (zh) * 2013-01-23 2015-10-28 重庆大学 多煤层联合开采过程中煤层气抽采试验方法
CN103824501A (zh) * 2014-03-27 2014-05-28 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用太阳能光伏电力的可燃冰加工厂的建筑模型
CN103835539A (zh) * 2014-03-27 2014-06-04 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用锂离子电池供电的可燃冰加工厂的建筑模型
CN103824501B (zh) * 2014-03-27 2015-11-04 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用太阳能光伏电力的可燃冰加工厂的建筑模型
CN103835539B (zh) * 2014-03-27 2016-01-20 无锡同春新能源科技有限公司 在海岛上利用锂离子电池供电的可燃冰加工厂的建筑模型
WO2016078164A1 (zh) * 2014-11-20 2016-05-26 中国科学院广州能源研究所 天然气水合物开采全过程模拟实验系统及模拟方法
CN105386744A (zh) * 2015-12-25 2016-03-09 茫崖兴元钾肥有限责任公司 一种盐湖地下深层卤水的采集方法
CN110685647A (zh) * 2019-11-15 2020-01-14 中国华能集团有限公司 一种可再生能源多能互补开采天然气水合物的系统
CN111852409A (zh) * 2020-07-24 2020-10-30 黑龙江科技大学 一种天然气水合物开采装置及方法
CN111852409B (zh) * 2020-07-24 2022-05-06 黑龙江科技大学 一种天然气水合物开采装置及方法
CN112213236A (zh) * 2020-09-27 2021-01-12 西南石油大学 一种水合物固态流化开采模拟高压可视化监测装置
CN112903328A (zh) * 2021-01-28 2021-06-04 武汉理工大学 液固两相用气力提升试验台架
CN114088576A (zh) * 2021-10-29 2022-02-25 西安理工大学 一种多管型的气液固三相流实验系统
CN115410443A (zh) * 2022-10-31 2022-11-29 西南石油大学 一种井喷模拟训练的控制系统
CN115410443B (zh) * 2022-10-31 2023-03-24 西南石油大学 一种井喷模拟训练的控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN101392638B (zh) 2012-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101392638B (zh) 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置
CN201284651Y (zh) 一种天然气水合物固态开采实验模拟装置
CN101315025B (zh) 一种盐岩溶腔储气库的建造方法
CN100587227C (zh) 一种开采天然气水合物的方法及装置
CN104234677B (zh) 一种注气垂直驱替提高凝析气藏凝析油采收率方法
WO2019134220A1 (zh) 一种天然气水合物开采采气方法及系统
US10683736B2 (en) Method and system for recovering gas in natural gas hydrate exploitation
CN105003237A (zh) 地热开采天然气水合物与co2废气回注处理一体化的装置及方法
US11486232B2 (en) Method and device for exploiting natural gas hydrate from marine rock
CN103410488A (zh) 天然气水合物排水采气开采装置及其开采方法
CN202266253U (zh) 空气泡沫钻井模拟试验装置
CN107489412B (zh) 一种海底浅层天然气水合物井下就地实时分离回填系统
CN106661936A (zh) 具有脱盐作用的水力压裂能量存储系统
US11365713B2 (en) Pumped hydro energy storage system and method
CN107676061A (zh) 一种平行水平井开采海上天然气水合物的方法
CN105951708A (zh) 一种用于砂土地基中顶管施工的土体加固装置及加固方法
CN103046930B (zh) 一种绞吸式水合物开采装置及开采方法
CN104727790A (zh) 水驱油藏剩余油再富集成藏周期预测方法
CN104847302A (zh) 一种稠油油藏压锥堵水方法
CN102392646A (zh) 海底天然气水合物电喷泵组合开采方法及装置
CN203499666U (zh) 一种沉箱式水下气液分离器
CN109577924A (zh) 一种基于记忆合金材料开采海洋浅层天然气水合物的方法
CN110006185A (zh) 干热岩地热开采方法
CN204163939U (zh) 一种蜂窝式地热发电系统
CN102278116B (zh) 冬季寒冷地区制作地下冷冻墙装置及制作冷冻墙的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Patentee after: China National Offshore Oil Corporation

Patentee after: CNOOC Research Institute

Address before: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Patentee before: China National Offshore Oil Corporation

Patentee before: CNOOC Research Center

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Co-patentee after: CNOOC research institute limited liability company

Patentee after: China Offshore Oil Group Co., Ltd.

Address before: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Co-patentee before: CNOOC Research Institute

Patentee before: China National Offshore Oil Corporation

CP01 Change in the name or title of a patent holder