FR2621071A1 - Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine - Google Patents

Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine Download PDF

Info

Publication number
FR2621071A1
FR2621071A1 FR8713468A FR8713468A FR2621071A1 FR 2621071 A1 FR2621071 A1 FR 2621071A1 FR 8713468 A FR8713468 A FR 8713468A FR 8713468 A FR8713468 A FR 8713468A FR 2621071 A1 FR2621071 A1 FR 2621071A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
pump
well
additional
jet
production
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
FR8713468A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2621071B1 (fr
Inventor
Jacques Corteville
Corteville Jacques
Frederic Hoffmann
Hoffmann Frederic
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.)
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
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 IFP Energies Nouvelles IFPEN filed Critical IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority to FR8713468A priority Critical patent/FR2621071B1/fr
Priority to NO884267A priority patent/NO300022B1/no
Priority to EP88402454A priority patent/EP0310506B1/fr
Priority to DE8888402454T priority patent/DE3866207D1/de
Priority to CA000578796A priority patent/CA1331558C/fr
Priority to US07/250,839 priority patent/US4967843A/en
Publication of FR2621071A1 publication Critical patent/FR2621071A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2621071B1 publication Critical patent/FR2621071B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/124Adaptation of jet-pump systems
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/01Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells specially adapted for obtaining from underwater installations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/01Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells specially adapted for obtaining from underwater installations
    • E21B43/017Production satellite stations, i.e. underwater installations comprising a plurality of satellite well heads connected to a central station
    • E21B43/0175Hydraulic schemes for production manifolds

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Méthode et système de production d'un effluent contenu dans une formation géologique sous-marine comportant au moins un puits 4, 5 ou 6 ayant une tête 6, 7 ou 8 disposée sensiblement au fond de l'eau. Ce système est notamment caractérisé en ce qu'il comporte une première pompe à jet 10 sensiblement située en tête de puits 6, 7, 8. Application notamment à la production pétrolière et au transport d'hydrocarbures sur le fond.

Description

-- 1 --
La présente invention concerne une méthode et un système de production d'un effluent contenu dans une formation géologique sous-marine. Elle s'applique notamment au transfert sous-marin de la production sur de courtes et moyennes distances, par exemple entre un gisement d'hydrocarbures et une plateforme de traitement de ces hydrocarbures. Il est connu d'utiliser des pompes électriques, ou le procédé d'injection de gaz communément appelé "gas-lift", pour extraire les effluents d'une formation géologique sous-marine et/ou les transférer vers une plateforme éloignée. Ces techniques sont coûteuses, notamment
à l'installation et en utilisation.
La présente invention propose un système et une méthode utilisant une pompe à jet, appelée aussi pompe-éjecteur, au fond de l'eau, en tête de puits. pour extraire les effluents d'une formation géologique
sous-marine et les transférer vers des installations éloignées.
L'utilisation d'une pompe à jet telle celle décrite dans la demande de brevet français EN 87/08919, outre le moindre coût d'installation, d'entretien et de manipulation qu'offre une pompe à jet, assure du fait de la simplicité et de la robustesse de celle-ci une exceptionnelle fiabilité de fonctionnement supérieure à celles des pompes électriques. De plus, de telles pompes permettent une meilleure conservation du rendement de pompage lorsque les quantités relatives de gaz et de fluide à pomper varient, une bonne capacité de réglage des corditions de pompage, notamment par ajustage du débit de fluide moteur, un faible temps de réaction lors de la modification des réglages, une possibilité de pompage de fluides visqueux et/ou
corrosifs et/ou formant des sédiments ou des dépôts.
La présente invention est particulièrement intéressante lorsqu'on l'utilise avec la technique des outils et instruments pompés, telle celle communément désignée par les initiales TFL (de l'anglosaxon Through Flow Line). En effet, par cette technique, il est possible de -2- mettre en place et de retirer à volonté La ou Les pompes à jet pour ajuster Leurs paramètres de régLage et Les entretenir Lors des
opérations de production d'un site.
Un autre objet de la présente invention est de fournir un système et une méthode qui permettent d'expLoiter de manière évolutive une formation géologique notamment une formation hétérogène et ayant déjà
été exploitée.
En effet, après avoir regroupé la production de plusieurs têtes de puits dans un collecteur, on pourra disposer une première pompe à jet en aval de ce collecteur et on pourra placer si besoin est, en suivant le programme de production, à la profondeur nécessaire -fonction de la pression hydrostatique de L'effluent - ou en fond de puits, une ou plusieurs pompes à jet supplémentaires dont les caractéristiques géométriques et hydrauliques sont adaptées aux pressions et débits des fluides à pomper. Ces pompes à jets supplémentaires pourront être
mises en place et enlevées par la technique dite de TFL.
L'aval est la zone qu'un élément de matière (en l'occurence un élément du fluide produit) atteint au cours du processus technique (dans le cas cidessus, la production) après un point considére, alors qu'au contraire l'amont est la zone parcourue avant d'aboutir au point considéré. L'orifice d'alimentation en fluide moteur de la première pompe à jet, comme l'embouchure des effluents de ladite première pompe à jet, pourront être hydrauliquement reliés à une plateforme de traitement
dudit effluent.
Le ou les orifices d'alimentation en fluide moteur de la ou des pompes supplémentaires à jet pourront être reliés à l'orifice d'alimentation
en fluide moteur de la première pompe à jet.
?621 071
- 3 - L'invention pourra être bien comprise et tous ses avantages
apparaîtront clairement à la lecture de la description qui suit dont
un exemple de réalisation est illustré par la figure annexée
schématisant le système de production selon l'invention.
Sur la figure 1, la référence 1 indique dans son ensemble l'élément marin surmontant le sol dans lequel se trouve la formation géologique 2 dont on veut produire un ou des effluents, tels du gaz et/ou du pétrole, par l'intermédiaire de puits 3,4,5 ayant chacun une tête respectivement 6,7,8 située dans la zone 9 voisine du fond de l'eau, tel le fond de la mer. Ces têtes de puits sont rassemblées dans un collecteur 26 et reliées à une première pompe à jet 10 qui communique à l'effluent un complément d'énergie suffisante pour L'expédier vers la plateforme émergée 11 par l'intermédiaire d'une ligne de production 12 ayant, par exemple, un diamètre de 6 à 8 pouces soit environ 15 à cm. La première pompe à jet 10 est alimentée en fluide moteur par une ligne 13 provenant de la plateforme 11. Chacune des têtes de puits 3,4,5 est surmontée de canalisations en forme de lyres 14,15,16, respectivement, adaptées au transfert d'outils pompés par la méthode dite de TFL. Ces lyres 14,15,16 sont connectées à un aiguilleur 17 relié à la plateforme 11 par une ligne 18, dite ligne TFL, d'un diamètre par exemple de 2 1/2 ou 4 pouces (soit environ 6,4 et 10,2
cm), dans laquelle circulent les outils pompés.
L'aiguilleur 17, qui peut-être le "Rotatif Diverter Module" fabriqué par les Ateliers et Chantiers de Bretagne, qui sont une division mécanique de la société Alsthom Atlantic, oriente à volonté les outils
dans les différents puits 3,4,5.
4 - Cet aiguilleur 17, ainsi que les têtes de puits 6,7,8 ou les lyres 14, 15,16 surmontant ces têtes peuvent être regroupés sur une embase, telle que l'UMC (abréviation de "Underwater Manifold Center") des sociétés Shell et Esso qui l'utilisent en mer du Nord sur le site Cormorant. La première pompe à jet 10 peut être avantageusement disposée sur
cette embase.
Les lignes de production 12, de fluide moteur 13 et de "TFL" 18 peuvent être ensouillées entre l'embase et la plateforme 11, de manière à éviter des incidents, dûs par exemple à l'accrochage avec un filet de pêche, ou tout objet se déplacant au voisinage du fond de l'eau. La plateforme 11 comporte un séparateur 19 alimenté par la ligne de production 12 qui sépare la partie gazeuse 21 de la partie liquide de l'effluent. Une fraction de la partie liquide de l'effluent qui est repressurisé dans la pompe 20 réalise le fluide moteur nécessaire au fonctionnement de la pompe à jet 10. Les fractions restantes 22 de la partie liquide et de la partie gazeuse sont envoyées généralement par des lignes séparées, soit vers des moyens de stockage, soit vers d'autres installations telles des installations de traitement ou une
autre plateforme.
Le fluide moteur est par exemple pressurisé de 200 à 300 bars (20 à 30 Mégapascals) lorsque l'on veut produire au niveau de la première pompe à jet une suppression de 30 bars (3 mégapascals)de l'effluent, cette suppression correspond généralement à celle nécessaire pour déplacer
la production sur 20 ou 30 Km.
v- 6 2 1 C,l
2621O71
ô_ t L. À, I - La première pompe à jet 10 est adaptée pour être mise en place par la Ligne de production 12 au moyen de la technique classique des outils pompés. Chacun des puits 3,4,5 comporte au moins deux tubages dont le premier 3a, 4a, 5a respectivement sert à la production du fluide et le deuxième 3b, 4b, 5b respectivement sertJsoit pour la circulation du fluide dans le premier tubage 3a, 4a, 5a, comme par exemple lors du pompage d'outils, soit pour alimenter en fluide moteur une pompe à jet supplémentaire 23,24,25 respectivement disposée à l'intérieur des
puits 3,4,5, par exemple au fond des puits.
Dans le mode de réalisation préféré, ces pompes à jet sont mises en place et enlevées par pompage (TFL) au travers du tube de production
3a, 4a, 5a, des lyres 14,15,16, de l'aiguilleur 17 et de la ligne 18.
De telles pompes 23,24,25 équipées pour être pompées, placées et récupérées dans un tubage sont par exemple décrites dans la demande de brevet français 2.577.611 Dans certains modes de réalisation la pompe à jet supplémentaire
pourra être descendue dans le puits par le deuxième tubage 3b,4b,5b.
Chacune des pompes 23,24,25 a des caractéristiques géométriques et des débits et pressions de fluide moteur adaptés aux caractéristiques
de production que l'on veut obtenir.
Chacun des tubages 3a,4a,5a, 3b,4b,5b, des lyres 14,15,16 ou des liaisons hydrauliques dans le puits, en tête de puits, ou au voisinage des têtes de puits ainsi que les différentes lignes sont équipés de vannes et de conduits de dérivation, non représentés sur la figure pour plus de clarté, et dont l'homme de l'art connaît parfaitement l'emplacement. - 6 - On ne sortira pas du cadre de la présente invention, en retirant d'un
puits la pompe à jet supplémentaire.
Suivant la méthode de production selon l'invention, on pourra remplacer dans un puits, la pompe à jet supplémentaire qui s'y trouve par une autre de manière à l'adapter au modification du programme de production. On pourra utiliser l'espace annulaire d'un puits délimité par un tubage et la paroi extérieure du puits, telle le cuvelage, pour
remplacer soit le premier soit le deuxième tubage.
262 7 -7

Claims (10)

REVENDICATIONS R E V E N D I C A T I 0 N S
1. - Système de production d'un effluent contenu dans une formation géologique (2) sous-marine comportant au moins un puits (3,4,5) ayant une tête (6,7,8) disposée sensiblement au fond de l'eau (9), caractérisé en ce qu' il comporte une première pompe à jet (10) sensiblement située en tête de puits (6,7,8).
2. - Système selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une pompe à jet supplémentaire (23,24,25) disposée à
l'intérieur dudit puits (3,4,5).
3. - Système selon L'une des revendications 1 ou 2 ayant plusieurs
puits (3,4,5), caractérisé en ce que lesdites têtes de puits (6,7,8) sont rassemblées dans un collecteur (26) et en ce que ladite première
pompe à jet (10) est disposée en aval dudit collecteur(26).
4. - Système selon l'une des revendications 1 à 3, ladite première
pompe à jet (10) comportant un orifice d'alimentation (13) en fluide moteur pour transférer ledit effluent vers une embouchure de ladite première pompe, caractérisé. en ce que ledit orifice d'alimentation (13) et ladite embouchure sont hydrauliquement reliés à une plateforme (11).
5. - Système selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce
que ladite première pompe (10) et/ou ladite pompe supplémentaire (23,24, 25) sont manoeuvrées pour leur mise en place ou Leur retrait par une circulation de fluide au travers d'un ou plusieurs conduits dans lequel ou lesquels, se trouvent ladite première pompe et/ou
ladite pompe supplémentaire.
6. - Méthode de production d'un effluent contenu dans une formation - 8 géologique (2) sous-marine comportant au moins un puits (3,4,5) ayant une tête (6,7,8) disposée sensiblement au fond de l'eau, caractérisée en ce qu'on dispose sensiblement en tête de puits une première pompe à
jet (10).
7. - Méthode selon la revendication 6 caractérisée en ce qu' on dispose à l'intérieur d'au moins un puits (3,4,5) au moins une pompe à
jet supplémentaire (23,24,25).
8. - Methode selon la revendication 7 caractérisée en ce qu'on adapte les caractéristiques d'au moins ladite pompe (23,24,25) supplémentaire aux caractéristiques de production que l'on veut obtenir dudit puits
dans lequel se trouve ladite pompe supplémentaire (23,24,25).
9. - Application de la méthode selon l'une des revendications 6 à 8 à
la production d'effluents par au moins un puit équipé de ladite première pompe, et/ou de ladite pompe supplémentaire vers une plateforme (11) substantiellement éLoignée dudit puits et adaptée à
actionner ladite première pompe et/ou ladite pompe supplémentaire.
10. - Application de la méthode selon l'une des revendications 6 à 9
et du système selon l'une des revendications 1 à 5 à la production
d'effluents pétroliers.
FR8713468A 1987-09-29 1987-09-29 Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine Expired - Lifetime FR2621071B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8713468A FR2621071B1 (fr) 1987-09-29 1987-09-29 Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine
NO884267A NO300022B1 (no) 1987-09-29 1988-09-27 Fremgangsmåte og anordning for produksjon av fluid fra en undersjöisk brönn
EP88402454A EP0310506B1 (fr) 1987-09-29 1988-09-28 Dispositif de production d'un effluent contenu dans une formation géologique sous-marine et méthode de production mise en oeuvre à partir d'un tel dispositif
DE8888402454T DE3866207D1 (de) 1987-09-29 1988-09-28 Vorrichtung und verfahren zur foerderung eines fluids aus einer geologischen formation unterhalb des meeresspiegels.
CA000578796A CA1331558C (fr) 1987-09-29 1988-09-29 Dispositif de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine et methode de production mise en oeuvre a partir d'un tel dispositif
US07/250,839 US4967843A (en) 1987-09-29 1988-09-29 Device for producing an effluent contained in a submarine geological formation and production method employed using such a device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8713468A FR2621071B1 (fr) 1987-09-29 1987-09-29 Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2621071A1 true FR2621071A1 (fr) 1989-03-31
FR2621071B1 FR2621071B1 (fr) 1996-01-12

Family

ID=9355342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8713468A Expired - Lifetime FR2621071B1 (fr) 1987-09-29 1987-09-29 Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4967843A (fr)
EP (1) EP0310506B1 (fr)
CA (1) CA1331558C (fr)
DE (1) DE3866207D1 (fr)
FR (1) FR2621071B1 (fr)
NO (1) NO300022B1 (fr)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK0470883T3 (da) * 1990-08-10 1995-11-27 Inst Francais Du Petrole Fremgangsmåde og indretning til udnyttelse af små oliefelter i havbunden
FR2674902A1 (fr) * 1991-04-04 1992-10-09 Inst Francais Du Petrole Installation et methode pour l'exploitation en mer de petits gisements petroliers.
US5199496A (en) * 1991-10-18 1993-04-06 Texaco, Inc. Subsea pumping device incorporating a wellhead aspirator
FR2694785B1 (fr) * 1992-08-11 1994-09-16 Inst Francais Du Petrole Méthode et système d'exploitation de gisements pétroliers.
GB9402708D0 (en) * 1994-02-11 1994-04-06 Vortoil Separation Systems Ltd Fluid pumping
BR9602747A (pt) * 1996-06-12 1998-09-08 Petroleo Brasileiro Sa Método e aparelhagem para produç o submarina de petróleo através da injeç o intermitente de gás
FR2776702B1 (fr) * 1998-03-24 2000-05-05 Elf Exploration Prod Methode de conduite d'une installation de production d'hydrocarbures
US6702025B2 (en) 2002-02-11 2004-03-09 Halliburton Energy Services, Inc. Hydraulic control assembly for actuating a hydraulically controllable downhole device and method for use of same
AU2005319451B2 (en) * 2004-12-20 2009-07-23 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method and apparatus for a cold flow subsea hydrocarbon production system
KR100599338B1 (ko) * 2005-07-05 2006-07-19 모딘코리아 유한회사 헤더파이프 제조방법과, 헤더탱크 및 이를 포함한 열교환기
JP2009503299A (ja) * 2005-07-29 2009-01-29 ロバート, エー. ベンソン, 海底井戸からの産出物の輸送
US20070284110A1 (en) * 2006-06-08 2007-12-13 Harris William F Downhole flow improvement
NO325931B1 (no) * 2006-07-14 2008-08-18 Agr Subsea As Anordning og fremgangsmate ved stromningshjelp i en rorledning
BRPI0703726B1 (pt) * 2007-10-10 2018-06-12 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Módulo de bombeio e sistema para bombeio submarino de produção de hidrocarbonetos com alta fração de gás associado
GB2472713B (en) * 2008-06-03 2012-05-02 Shell Int Research Offshore drilling and production systems and methods
CN102482931B (zh) * 2009-09-25 2014-10-22 阿克海底公司 生产管汇配件
GB201202904D0 (en) * 2012-02-20 2012-04-04 Caltec Ltd Extra production gain with SJP system and gaslift
GB201320202D0 (en) * 2013-11-15 2014-01-01 Caltec Ltd A flowmeter
BR102015003532A2 (pt) * 2015-02-19 2016-09-13 Fmc Technologies Do Brasil Ltda unidades de separação gás-líquido e compressão/bombeio montáveis em poço de produção e poço de injeção
BR112018012807A2 (pt) * 2015-12-22 2018-12-04 Shell Int Research aparelho de elevação à gás com base em riser aprimorado
GB2549365B (en) * 2016-04-14 2020-09-09 Caltec Production Solutions Ltd Improved lift system for use in the production of fluid from a well bore
CN106499368B (zh) * 2016-10-26 2019-01-11 西南石油大学 一种深海海底表层天然气水合物开采方法
BR102017021444B1 (pt) * 2017-10-06 2021-11-03 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Sistema e método submarino para pressurização de um reservatório de petróleo submarino através de injeção independente de água e gás
US20220290541A1 (en) * 2019-08-23 2022-09-15 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás Integrated system for subsea heating and pumping of oil and water injection for reservoir pressurization, and method of heating, of subsea pumping hydraulically actuated and water injection
CN111734359A (zh) * 2020-07-28 2020-10-02 广州海洋地质调查局 一种基于深水吸力锚的天然气水合物水平分支井开采方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2594105A (en) * 1948-05-14 1952-04-22 Socony Vacuum Oil Co Inc System for gathering and loading oil from underwater oil wells
US3638720A (en) * 1968-09-24 1972-02-01 Ocean Systems Method and apparatus for producing oil from underwater wells
US3777812A (en) * 1971-11-26 1973-12-11 Exxon Production Research Co Subsea production system
US4152088A (en) * 1976-06-30 1979-05-01 Enterprise d'Equipments Mecaniques et Hydrauliques EMH Off-shore oil field production equipment
US4381175A (en) * 1980-09-11 1983-04-26 Kobe, Inc. Jet electric pump
DE3534723A1 (de) * 1985-09-28 1987-04-16 Simka Ges Fuer Apparatebau Mbh Verfahren und vorrichtung zum foerdern einer fluessigkeit

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3261398A (en) * 1963-09-12 1966-07-19 Shell Oil Co Apparatus for producing underwater oil fields
US4378848A (en) * 1979-10-02 1983-04-05 Fmc Corporation Method and apparatus for controlling subsea well template production systems
FR2493423A1 (fr) * 1980-10-31 1982-05-07 Flopetrol Etudes Fabric Procede et systeme de commande hydraulique, notamment de vannes sous-marines
US4603735A (en) * 1984-10-17 1986-08-05 New Pro Technology, Inc. Down the hole reverse up flow jet pump
FR2581427B1 (fr) * 1985-05-06 1987-07-10 Inst Francais Du Petrole Pompe a jet articulee, utilisable notamment en technique tfl pour activer les puits producteurs d'hydrocarbures ou d'eaux
GB2177739B (en) * 1985-07-15 1988-06-29 Texaco Ltd Offshore hydrocarbon production system
BR6501116U (pt) * 1985-08-12 1987-03-17 Cbv Ind Mecanica Modulo de valvulas,especialmente para pocos de petroleo submarinos

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2594105A (en) * 1948-05-14 1952-04-22 Socony Vacuum Oil Co Inc System for gathering and loading oil from underwater oil wells
US3638720A (en) * 1968-09-24 1972-02-01 Ocean Systems Method and apparatus for producing oil from underwater wells
US3777812A (en) * 1971-11-26 1973-12-11 Exxon Production Research Co Subsea production system
US4152088A (en) * 1976-06-30 1979-05-01 Enterprise d'Equipments Mecaniques et Hydrauliques EMH Off-shore oil field production equipment
US4381175A (en) * 1980-09-11 1983-04-26 Kobe, Inc. Jet electric pump
DE3534723A1 (de) * 1985-09-28 1987-04-16 Simka Ges Fuer Apparatebau Mbh Verfahren und vorrichtung zum foerdern einer fluessigkeit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WORLD OIL, vol. 197, no. 6, novembre 1983, pages 51-56, Houston, Texas, US; H.L.PETRIE et al.: "Jet pumping oil wells" *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0310506A1 (fr) 1989-04-05
DE3866207D1 (de) 1991-12-19
NO884267L (no) 1989-03-30
CA1331558C (fr) 1994-08-23
NO300022B1 (no) 1997-03-17
NO884267D0 (no) 1988-09-27
EP0310506B1 (fr) 1991-11-13
US4967843A (en) 1990-11-06
FR2621071B1 (fr) 1996-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2621071A1 (fr) Methode et systeme de production d'un effluent contenu dans une formation geologique sous-marine
EP0097080B1 (fr) Système de production des gisements sous-marins de fluides
NO343392B1 (no) Anordning og fremgangsmåte for utvinning av fluider fra en brønn og/eller injisering av fluider inn i en brønn
FR2628142A1 (fr) Dispositif de separation huile gaz en tete d'un puits sous-marin
NO313767B1 (no) Fremgangsmåte for å oppnå samtidig tilförsel av drivfluid til flere undersjöiske brönner og undersjöisk petroleums-produksjons-arrangement for samtidig produksjon av hydrokarboner fra flereundersjöiske brönner og tilförsel av drivfluid til de s
CN102308059A (zh) 用于将埋藏于水底中的水合物转化成能销售的烃组分的方法
US20050217857A1 (en) Subsea pumping module system and installation method
NO312978B1 (no) Fremgangsmåter og anlegg for å produsere reservoarfluid
CA2275741C (fr) Systeme de production polyphasique adapte pour les grandes profondeurs d'eau
US5460227A (en) Undersea integrated repressurization system and method
CN109415930A (zh) 海底甲烷生产组件
US20110232912A1 (en) System and method for hydraulically powering a seafloor pump for delivering produced fluid from a subsea well
AU2009256454B2 (en) Offshore drilling and production systems and methods
CN112267854A (zh) 一种采用减压法开采深海可燃冰的装置及工艺
FR2675845A1 (fr) Methode pour stimuler une zone productrice d'effluents adjacente a une zone aquifere par balayage lateral avec un fluide de deplacement.
CA2154994C (fr) Installation pour puits petrolier
CA2033357C (fr) Methode et dispositif pour stimuler une zone souterraine par injection controlee de fluide provenant d'une zone voisine que l'on relie a la premiere par un drain traversant une couche intermediaire peu permeable
US20040244980A1 (en) System and method for injecting water into an underwater hydrocarbon reservoir
RU2377392C1 (ru) Способ добычи метана и пресной воды с кровли подводных углеводородных газогидратов
EP0201397B1 (fr) Pompe à jet articulée, utilisable notamment en technique TFL pour activer les puits producteurs d'hydrocarbures ou d'eaux
US4979880A (en) Apparatus for pumping well effluents
CN210422514U (zh) 海底钻机泥浆循环系统
CN110905477B (zh) 一种具有双重完井管柱的油井结构及其完井方法
FR2710946A1 (fr) Système de génération et de transfert d'énergie.
US5518341A (en) Production fluid assembly for remote offshore facilities storage