RU2498050C2 - Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов - Google Patents

Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов Download PDF

Info

Publication number
RU2498050C2
RU2498050C2 RU2011146805/03A RU2011146805A RU2498050C2 RU 2498050 C2 RU2498050 C2 RU 2498050C2 RU 2011146805/03 A RU2011146805/03 A RU 2011146805/03A RU 2011146805 A RU2011146805 A RU 2011146805A RU 2498050 C2 RU2498050 C2 RU 2498050C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methane
pipe
pulp
water
hydrate
Prior art date
Application number
RU2011146805/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011146805A (ru
Inventor
Георгий Борисович Манелис
Константин Георгиевич Шкадинский
Галина Васильевна Шкадинская
Николай Григорьевич Самойленко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН)
Priority to RU2011146805/03A priority Critical patent/RU2498050C2/ru
Publication of RU2011146805A publication Critical patent/RU2011146805A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498050C2 publication Critical patent/RU2498050C2/ru

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разработки придонных газогидратных месторождений. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет уменьшения подвода энергии извне. Сущность изобретения: способ характеризуется тем, что с водной поверхности до придонной залежи гидрата метана опускают трубу диаметром от 0,01 м до 1 м со сборником метана на верхнем торце. В придонной залежи на нижнем торце трубы создают пульпу, содержащую взвесь частиц твердого гидрата метана в окружающей воде с размерами частиц от 10-6 м до 0,01 м и весовым содержанием по метану от 0,01% до 10%. В начальный момент создают принудительный поток пульпы на нижнем торце трубы для инициирования самоподдерживающегося процесса. В сборнике метана проводят разделение жидкой воды и газообразного метана. Затем воду сливают, а метан отбирают. 6 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области разработки придонных газогидратных месторождений.
К настоящему времени известно около пятидесяти способов (вариантов) добычи метана из придонных залежей гидрата. В основном, они связаны либо с подогревом, либо подачей горячих воды или рассола, которые разрушают твердый гидрат.
Так, например, известен способ разработки газогидратных месторождений, включающий подачу по отдельной трубе горячих воды или рассола непосредственно в залежь гидратов. Горячие вода или рассол, вступая в контакт с гидратом, плавят его, образующаяся жидкость (вода) удаляется через отдельную трубу, а газообразные углеводороды в виде пузырьков по магистральной трубе поднимаются на поверхность, где и происходит их сбор (US 4376462).
Кроме того известен способ разработки газогидратных месторождений, включающий подачу под высоким давлением воздуха в нижнюю часть трубы, погруженную в придонную залежь гидрата, чем создается в ней мощный поток, увлекающий за собой твердый гидрат метана (WO 00/47832).
Однако реализация указанного способа сопряжена с необходимостью создания дополнительного оборудования для приготовления как горячих воды или рассола, так и сжатого воздуха и существенными энергетическими затратами для подогрева воды, рассола или сжатого воздуха.
Наиболее близким является следующий способ (патент США US 4376462), защищающий самоподдерживающийся способ извлечения, по крайней мере, газообразных углеводородов из образований, состоящих из твердых гидратов, упомянутый способ включает сборку, по крайней мере, двух трубопроводных средств в упомянутом образовании, так что рассол может течь между первым трубопроводным устройством (ТУ) и, по крайней мере, вторым ТУ. Начало течения относительно теплого рассола заводилось из верхнего слоя упомянутых гидратов через упомянутое первое ТУ, используя источник давления для первого ТУ. Способ содержит приостановленный приложенный источник давления и делает возможным контакт рассола с гидратом и плавит его там, где рассол движется благодаря разности гидростатического давления в первом ТУ, содержащем чистый рассол, и гидростатического давления во втором ТУ, содержащем, по крайней мере, движущийся рассол и пузырьки газа, полученного при плавлении гидрата. Кроме того технология обязательно содержит отделение газообразных углеводородов от использованного рассола. Газообразные углеводороды отделяются от использованного рассола, разделительное устройство локализовано во втором ТУ и включает в себя также этап добычи углеводородов. Первое и второе ТУ - концентрические трубы неравных диаметров и первое ТУ локализовано во втором. При этом трубы разделены промежутком.
Недостатком известного технического решения является необходимость подвода энергии извне.
Задачей изобретения является разработка самоподдерживающегося способа добычи метана из придонных залежей гидрата без существенного подвода энергии извне.
Поставленная задача решается предлагаемым способом добычи метана из придонных залежей твердых гидратов, согласно которому в трубу диаметром от 0.01 м до 1 м, опущенную с водной поверхности до придонной залежи гидрата метана, на нижний торец подают пульпу, содержащую взвесь частиц твердого гидрата метана в окружающей воде с размерами частиц от 10-6 м до 0.01 м, весовое содержание по метану от 0.01% до 10%, верхний торец трубы снабжают сборником метана, в котором проводят разделение жидкой воды и газообразного метана, затем воду сливают, а метан отбирают стандартными устройствами. В заявляемом способе пульпу создают путем гидравлического или механического воздействия на придонную залежь гидрата метана известными устройствами. При этом используют совокупность труб.
В сборнике регулируют давление метана от 10 атмосфер до 0.1 атмосферы за счет скорости отбора метана.
В верхней части трубы на глубину от 10 м до 400 м возможно увеличение температуры на величину от 10°C до 90°C путем внешнего нагрева. Кроме того, на верхнем торце трубы возможно помещение устройства, превращающего кинетическую энергию движущейся среды в другие виды энергии за счет известных устройств.
В заявляемом способе в начальный момент создают принудительный поток пульпы в трубе со скоростью на нижнем торце трубы, или за счет откачки воды, или нагрева верхней части трубы от 90°C до 100°C и выше, или подачи воздуха в трубу па глубине 50-100 метров, или открытия заслонки, герметизирующей трубу при ее опускании в придонную залежь гидрата для инициирования самоподдерживающегося процесса.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Придонная часть магистральной трубы погружена в пульпу (взвесь частиц твердого гидрата метана и воды), которая засасывается в трубу, по мере поднятия пульпы падает гидростатическое давление, что приводит к распаду твердого гидрата метана с образованием пузырьков метана, размер которых растет с приближением к поверхности. Плотность суспензии падает, что приводит к падению гидростатического давления в трубе. Это приводит к возникновению разности гидростатического давления в трубе и внешней водной среде. Этот перепад обеспечивает установившееся движение суспензии в трубе по закону сообщающихся сосудов. Гидрат метана имеет плотность близкую к плотности воды. Характеристики пульпы (размер частиц и их весовое содержание) выбираются следующим образом: скорость флотации (или седиментации) должна быть существенно меньше скорости движении пульпы в трубе. Для частиц размером от 10-6 до 10-2 метра и скоростей течения пульпы от 0.5 до 30 м/сек из-за малой разности плотностей твердого «технического» гидрата и воды (меньше 0.1 г/см3) согласно формуле Стокса (Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, том IV, Гидродинамика, М., Наука, с.100, 1988) отношение скорости седиментации (или флотации) к скорости пульпы находится в пределах от 10-9 до 10-3. В соответствии (Р.И. Нигматулин, Динамика многофазных сред, М., Наука, с.17, 1987) «размеры неоднородностей во много раз меньше расстояний, на которых осредненные или макроскопические параметры смеси или фаз меняются существенно», т.е. размеры частиц твердой фазы должны составлять доли от диаметра трубы, а удельный объем твердой фазы должен быть меньше объема жидкости, чтобы суспензия двигалась как сплошная среда. Это условие обеспечивается при содержании твердого гидрата меньше 25% (объемных).
Месторождения гидратов носят различный по механике характер: для «илоподобных» месторождений - поток на входе в трубу засасывает суспензию; в случае механически прочных залежей требуется устройство типа фрезы или гидравлический размыв. Далее образуется установившийся поток пульпы и газовзвеси, скорость которого рассчитывалась из решения системы уравнений движения вязких сплошных сред с учетом осредненных макроскопических параметров и зависимости сопротивления трубы от числа Рейнольдса (Л.Г. Лойцянский, Механика жидкости и газа, М., Наука, с.433, 1973).
Скорость установившегося потока пульпы: от 10 см/сек до 2-3 десятков м/сек в зависимости от параметров. При переходе пульпы в газовзвесь скорость среды существенно увеличивается.
Верхний предел диаметра трубы определяется возможной гидродинамической неустойчивостью, увеличение производительности может быть достигнуто использованием нескольких труб меньшего диаметра.
Изменение давления на выходе позволяет менять производительность и условия для дальнейшей передачи газа за счет условий в газосборнике.
Увеличение температуры нагрева в соответствии с решением системы уравнений, упомянутой выше, приводит к увеличению скорости потока и соответственно к увеличению производительности и дореагированию крупных частиц гидрата метана, если они попадают в пульпу, движущуюся по магистральной трубе.
В результате решения уравнений, упомянутых выше, скорость на выходе из магистральной трубы достигает околозвуковых скоростей, что открывает возможности использования кинетической энергии движущейся среды известными устройствами.
Для запуска необходимо создать в начальный момент скорость движения пульпы выше скорости седиментации известными способами, например, насос, магистральная труба, заглушенная в донной части в начальный момент, нагрев верхней части открытой магистральной трубы до температуры кипения воды (примерно 100 градусов Цельсия), когда за счет испарения возникает разность гидростатических давлений, приводящая к движению пульпы. После запуска и выхода на самоподдерживающийся режим эти устройства отключаются.
Таким образом, предложенный способ имеет следующие основные преимущества:
1. предлагаемый способ обеспечивает промышленный уровень добычи метана из придонных залежей твердых гидратов;
2. способ по существу является самоподдерживающим, поэтому добыча метана из придонных залежей твердых гидратов не требует существенных затрат энергии извне, что позволяет отказаться от создания на платформе мощных источников энергии, и использовать кинетическую энергию движущейся среды;
3. реализация предлагаемого способа позволяет отказаться от дополнительных трубопроводных устройств подачи или воздуха, или нагретых воды и рассола, что является основой других предлагаемых способов разработки придонных залежей твердых гидратов;
4. использование пакета магистральных труб, подогрев верхней части трубы, изменение уровня давления газа в газосборнике - позволяют регулировать производительность процесса добычи метана.

Claims (7)

1. Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов, характеризующийся тем, что с водной поверхности до придонной залежи гидрата метана опускают трубу диаметром от 0,01 м до 1 м со сборником метана на верхнем торце, в придонной залежи на нижнем торце трубы создают пульпу, содержащую взвесь частиц твердого гидрата метана в окружающей воде с размерами частиц от 10-6 м до 0,01 м и весовым содержанием по метану от 0,01% до 10%, в начальный момент создают принудительный поток пульпы на нижнем торце трубы для инициирования самоподдерживающегося процесса, в сборнике метана проводят разделение жидкой воды и газообразного метана, затем воду сливают, а метан отбирают.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что пульпу создают путем гидравлического, с помощью гидранта, или механического, с помощью фрезы, воздействия на придонную залежь гидрата метана.
3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что используют совокупность труб.
4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в сборнике метана регулируют давление метана от 10 атмосфер до 0,1 атмосферы за счет скорости отбора метана.
5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в верхней части трубы на глубину от 10 м до 400 м увеличивают температуру на величину от 10°C до 90°C путем внешнего нагрева.
6. Способ по п.1, характеризующийся тем, что на верхнем торце трубы помещают устройство для превращения кинетической энергии движущейся среды в другие виды энергии.
7. Способ по п.1, характеризующийся тем, что принудительный поток пульпы на нижнем торце трубы создают за счет откачки воды, или нагрева верхней части трубы от 90°C до 100°C и выше, или подачи воздуха в трубу на глубине 50-100 м, или открытия заслонки, герметизирующей трубу при ее опускании в придонную залежь гидрата метана.
RU2011146805/03A 2011-11-18 2011-11-18 Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов RU2498050C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146805/03A RU2498050C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146805/03A RU2498050C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146805A RU2011146805A (ru) 2013-06-10
RU2498050C2 true RU2498050C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=48784320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146805/03A RU2498050C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498050C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550164C1 (ru) * 2014-04-01 2015-05-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Способ добычи природного газа из газогидратов и устройство для его осуществления
RU2651576C1 (ru) * 2014-04-18 2018-04-23 Сименс Энерджи, Инк. Каталитические системы и способы обработки технологических потоков

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1776298A3 (ru) * 1990-08-14 1992-11-15 Valerij D Karminskij Способ разработки морских газогидратных залежей
US5713416A (en) * 1996-10-02 1998-02-03 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of decomposing gas hydrates
RU2386015C1 (ru) * 2008-12-15 2010-04-10 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Технологический комплекс для разработки газогидратных залежей в открытом море
RU2412337C1 (ru) * 2009-12-23 2011-02-20 Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ добычи газа из газовых гидратов донных отложений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1776298A3 (ru) * 1990-08-14 1992-11-15 Valerij D Karminskij Способ разработки морских газогидратных залежей
US5713416A (en) * 1996-10-02 1998-02-03 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of decomposing gas hydrates
RU2386015C1 (ru) * 2008-12-15 2010-04-10 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Технологический комплекс для разработки газогидратных залежей в открытом море
RU2412337C1 (ru) * 2009-12-23 2011-02-20 Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ добычи газа из газовых гидратов донных отложений

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550164C1 (ru) * 2014-04-01 2015-05-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Способ добычи природного газа из газогидратов и устройство для его осуществления
RU2651576C1 (ru) * 2014-04-18 2018-04-23 Сименс Энерджи, Инк. Каталитические системы и способы обработки технологических потоков
US10246382B2 (en) 2014-04-18 2019-04-02 Siemens Energy, Inc. Catalytic systems and methods for process stream treatment
US10472301B2 (en) 2014-04-18 2019-11-12 Siemens Energy, Inc. Catalytic systems and methods for process stream treatment

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146805A (ru) 2013-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fu et al. Characterizing methane hydrate formation in the non-Newtonian fluid flowing system
Wang et al. Experimental study on a swirl-vane separator for gas–liquid separation
Chakrabarti et al. Pressure drop in liquid‐liquid two phase horizontal flow: experiment and prediction
CN108104776B (zh) 一种结合降压的水流侵蚀法海洋天然气水合物开采装置
NO332711B1 (no) Separator
NO334712B1 (no) Havbunnsprosessenhet
CN204865094U (zh) 高效海上油气生产油气水三相分离器
CN204851193U (zh) 一种海底可燃冰的开采装置
Chang et al. Hydrocyclone used for in-situ sand removal of natural gas-hydrate in the subsea
BR112015002284B1 (pt) sistema de separação multifásica e método para separação de líquidos e gases em um fluido multifásico
RU2498050C2 (ru) Способ добычи метана из придонных залежей твердых гидратов
CN103883305A (zh) 一种深水海底油水分离及回注装置
CN112081559A (zh) 一种降压和双管注入改性流体开采天然气水合物的装置和方法
Tang et al. A novel approach for nature gas hydrate separation: Downhole spiral-cyclone coupled hydraulic in-situ separation
RU2266396C2 (ru) Способ разработки нефтяной залежи и устройство для его осуществления
CN105019868B (zh) 一种海底可燃冰的开采方法
US20140202683A1 (en) Ultrasonic wellbore dewatering device, system and method
RU2708430C1 (ru) Способ эксплуатации обводненной газовой или газоконденсатной скважины
CN211448630U (zh) 一种降压和双管注入改性流体开采天然气水合物的装置
CN202015517U (zh) 一种复合高效的相分离器
CN204981768U (zh) 橇装管式多级分离器
CN103801224B (zh) 油相中悬浮水滴表面气体水合物形成过程的研究方法
CN201175593Y (zh) 一种强相分离器
CN210331761U (zh) 一种深海用油气水分离装置
CN203833746U (zh) 环保型油水分离器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181119