RU2013106055A - Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа - Google Patents

Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа Download PDF

Info

Publication number
RU2013106055A
RU2013106055A RU2013106055/03A RU2013106055A RU2013106055A RU 2013106055 A RU2013106055 A RU 2013106055A RU 2013106055/03 A RU2013106055/03 A RU 2013106055/03A RU 2013106055 A RU2013106055 A RU 2013106055A RU 2013106055 A RU2013106055 A RU 2013106055A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
technological
oil
onshore
platform
carried out
Prior art date
Application number
RU2013106055/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2529683C1 (ru
Inventor
Евгений Михайлович Герасимов
Original Assignee
Евгений Михайлович Герасимов
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 Евгений Михайлович Герасимов filed Critical Евгений Михайлович Герасимов
Priority to RU2013106055/03A priority Critical patent/RU2529683C1/ru
Publication of RU2013106055A publication Critical patent/RU2013106055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529683C1 publication Critical patent/RU2529683C1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

1. Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа, включающий вскрытие продуктивных пластов бурением, разделение скважинного флюида на установках эксплуатационной платформы, накопление нефти и газа в емкостях и откачивание их по продуктопроводам к объектам береговой технологической базы или в танкеры, утилизацию пластовой воды путем закачки в продуктивные пласты, отличающийся тем, что процесс бурения дооснащен роботизированными средствами ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на всех возможных этапах развития аварийного процесса; при этом экологическую нейтрализацию продуктов продувки скважин, выходящих из бурения или после капитального ремонта, осуществляют с использованием метода термической нейтрализации в восстановительной атмосфере; при этом скважинный флюид перекачивают на объекты береговой технологической базы, используя энергию пластового давления, и только при его критическом снижении используют дожимную компрессорную станцию; при этом разделение скважинного флюида производят на береговой технологической базе, используя группу сообщающихся подземных емкостей; причем утилизацию пластовой воды производят методом геологического очищения путем закачки в поглощающие подземные горизонты, и только при критическом падении пластового давления подогревают и используют как жидкость, вымывающую нефть из пород продуктивного пласта; при этом двигатели, обеспечивающие функционирование технологических блоков платформы, энергообеспечиваются от атомного реактора; причем электрообеспечение объектов береговой технологической базы производят по кабелю, размещен

Claims (2)

1. Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа, включающий вскрытие продуктивных пластов бурением, разделение скважинного флюида на установках эксплуатационной платформы, накопление нефти и газа в емкостях и откачивание их по продуктопроводам к объектам береговой технологической базы или в танкеры, утилизацию пластовой воды путем закачки в продуктивные пласты, отличающийся тем, что процесс бурения дооснащен роботизированными средствами ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на всех возможных этапах развития аварийного процесса; при этом экологическую нейтрализацию продуктов продувки скважин, выходящих из бурения или после капитального ремонта, осуществляют с использованием метода термической нейтрализации в восстановительной атмосфере; при этом скважинный флюид перекачивают на объекты береговой технологической базы, используя энергию пластового давления, и только при его критическом снижении используют дожимную компрессорную станцию; при этом разделение скважинного флюида производят на береговой технологической базе, используя группу сообщающихся подземных емкостей; причем утилизацию пластовой воды производят методом геологического очищения путем закачки в поглощающие подземные горизонты, и только при критическом падении пластового давления подогревают и используют как жидкость, вымывающую нефть из пород продуктивного пласта; при этом двигатели, обеспечивающие функционирование технологических блоков платформы, энергообеспечиваются от атомного реактора; причем электрообеспечение объектов береговой технологической базы производят по кабелю, размещенному вдоль магистрального продуктопровода, от силового блока атомного реактора, размещенного на платформе, причем для нагревания флюида, транспортируемого по магистральному продуктопроводу, используют избыточное тепло конденсатора пара системы охлаждения атомного реактора.
2. Морской технологический комплекс, обеспечивающий проведение буровых и эксплуатационных работ на шельфе открытого моря, и содержащий морскую платформу, подводные сателлиты и береговую технологическую базу, связанные между собой технологическими коммуникациями, при этом морская платформа снабжена комплексом бурового оборудования, установками сепарации скважинного флюида, емкостями хранения добытого природного газа и нефти, установками для перекачки потребителям по раздельным магистральным трубопроводам газа и нефти, имеющим подогреватели, а также специальными нагнетательными скважинами, фильтрационными установками и насосами нагнетания в пласт пластовой жидкости, при этом для энергообеспечения морских платформ, включая движители позиционирования, платформы снабжены газотурбинными и дизельные установками и емкостями хранения топлив, отличающийся тем, что морская платформа оснащена роботизированными средствами поэтапной ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в виде нейтрализатора зарядов статического электричества фонтанирующей струи, самонаводящегося на устье фонтана и самовтягивающего запорного устройства, использующего кинетическую энергию фонтанирующей струи, передвижного устройства термического отделения поврежденного участка подводной части обсадной колонны и устройства герметизации подводной части устья аварийной скважины; при этом технологический корпус платформы оснащен шламонакопителем, размещенным в полости одной из опор платформы и взаимосвязанным механическим транспортным средством с устройством дезинтеграции бурового шлама и устройством экологической нейтрализации продуктов продувки скважины, использующий метод термической нейтрализации агрессивных продуктов в восстановительной атмосфере; причем устройство нейтрализации газообразных продуктов продувки скважины сообщено с факельным хозяйством и территориально вынесено за пределы верхней палубы платформы; причем все технологические блоки морского технологического комплекса электрообеспечены от силового блока атомного реактора; при этом объекты береговой технологической базы электрически связаны с силовым блоком атомного реактора по силовому кабелю, проложенному вдоль магистрального продуктопровода; причем магистральный трубопровод, по которому скважинный флюид перекачивается на береговую технологическую базу, снабжен узлом подготовки, состоящим из дожимной компрессорной станции, установкой нагрева флюида и камерой запуска в трубопровод очистного скребка или диагностического снаряда; при этом дожимная компрессорная станция, транспортирующая флюид по магистральному трубопроводу, выполнена в виде паровой турбины, использующей перегретый пар системы охлаждения атомного реактора, которая передает вращательный момент нагнетателям, причем в качестве нагнетателя используют не менее двух попарно расположенных магистральных насосов и двух нагревателей; при этом установка нагревания флюида, транспортируемого по магистральному продуктопроводу, связана трубопроводами с конденсатором перегретого пара системы охлаждения атомного реактора; при этом береговая технологическая база оснащена группой сообщающихся подземных емкостей, изготовленных спецсредствами и выполняющих функции сепаратора скважинного флюида, хранилища газа, нефти и пластовой жидкости; причем подземные емкости снабжены средствами откачки пластовой воды и подтоварной жидкости в нагнетательные скважины утилизации пластовой воды; при этом опорожнение хранилища газа осуществляют путем перекачки в магистральные газопроводы либо путем компримирования и отгрузки в танкеры сжиженного газа; при этом опорожнение хранилища нефти осуществляют путем ее перекачки в магистральные нефтепроводы или в нефтеналивной танкерный флот.
RU2013106055/03A 2013-02-12 2013-02-12 Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа RU2529683C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106055/03A RU2529683C1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106055/03A RU2529683C1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106055A true RU2013106055A (ru) 2014-08-20
RU2529683C1 RU2529683C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51384257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106055/03A RU2529683C1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529683C1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604887C1 (ru) * 2015-10-02 2016-12-20 Чингиз Саибович Гусейнов Способ подводного освоения газовых месторождений, способ подводного сжижения природного газа и подводный комплекс для их осуществления
RU2632598C1 (ru) * 2016-10-13 2017-10-06 Чингиз Саибович Гусейнов Способ подводного освоения газоконденсатных месторождений, способ подводного сжижения природного газа и подводный комплекс для их осуществления

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1106029A1 (ru) * 1982-07-05 1984-07-30 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Способ нейтрализации зар дов статического электричества
RU2014243C1 (ru) * 1991-04-29 1994-06-15 Центральное конструкторское бюро "Лазурит" Способ промысловой комплексной подводной разработки морских месторождений
NO953797L (no) * 1995-09-25 1997-03-26 Norske Stats Oljeselskap Fremgangsmåte og anlegg for behandling av en brönnström som produseres fra et oljefelt til havs
RU2381349C1 (ru) * 2008-09-15 2010-02-10 Николай Борисович Болотин Комплекс для обустройства морского месторождения углеводородов
RU2383683C1 (ru) * 2008-09-30 2010-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Крейн-шельф" (ООО "Крейн-шельф") Способ обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений
RU82290U1 (ru) * 2008-11-11 2009-04-20 Валерий Петрович Искуснов Установка транспортировки газа по трубопроводам
RU2441134C1 (ru) * 2010-05-25 2012-01-27 Евгений Михайлович Герасимов Способ перекрытия открыто фонтанирующей глубоководной нефтегазовой скважины и устройства для его реализации
RU2441129C1 (ru) * 2010-08-05 2012-01-27 Сергей Петрович Алексеев Платформа для морской добычи нефти

Also Published As

Publication number Publication date
RU2529683C1 (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102704894B (zh) 原位开采海底天然气水合物的装置及其方法
CN105041271B (zh) 一种降压式海洋天然气水合物开采方法与海底开采系统
RU2483203C2 (ru) Способ добычи углеводородов из залежи гидрата с использованием отходящего тепла (варианты) и система для его осуществления
CN101666286B (zh) 一种海洋能源一体化开发系统
CN102165138B (zh) 用于从天然气水合物油气藏和常规烃油气藏联合产出和处理烃的方法和系统
CN104481467B (zh) 一种开采海底可燃冰的方法与装置
US20240167364A1 (en) System and method for permanent storage of carbon dioxide in shale reservoirs
US11053927B2 (en) Underground energy generating method
CN105545257A (zh) 一种海底浅层天然气水合物的开采方法及装备
US20160298425A1 (en) System and Method for Permanent Storage of Carbon Dioxide in Shale Reservoirs
CN110644963A (zh) 一种基于多分支井开采水合物的方法
WO2016183974A1 (zh) 一种无损治理煤田火区的液氮系统及方法
RU2489568C1 (ru) Способ добычи подводных залежей газовых гидратов и подводный добычный комплекс газовых гидратов
RU2013106055A (ru) Способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа
CN103459841A (zh) 用于在水下环境中储存能量并产生功率和热的方法和系统
WO2017025820A1 (en) System and method for permanent storage of carbon dioxide in shale reservoirs
US9248424B2 (en) Production of methane from abundant hydrate deposits
CN102337876A (zh) 一种海上重质油田热力开采系统与开采方法
CN116357503A (zh) 一种波浪能利用与二氧化碳封存技术相结合的系统
CA2797955A1 (en) Method and apparatus for recovering, transporting and using methane gas
CN115126449B (zh) 一种海域天然气水合物循环热激开采的方法与系统
CN115538989A (zh) 用于开采海底表面裸露型可燃冰矿藏的甲烷生成发生装置
RU2643668C1 (ru) Подземная атомная гидроаккумулирующая теплоэлектрическая станция (варианты)
GB2550325A (en) Subsea seabed power generation system and chemical inhibitors storage and injection
WO2016089375A1 (en) Production of methane from abundant hydrate deposits