RU2503800C2 - Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа - Google Patents

Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа Download PDF

Info

Publication number
RU2503800C2
RU2503800C2 RU2011128912/03A RU2011128912A RU2503800C2 RU 2503800 C2 RU2503800 C2 RU 2503800C2 RU 2011128912/03 A RU2011128912/03 A RU 2011128912/03A RU 2011128912 A RU2011128912 A RU 2011128912A RU 2503800 C2 RU2503800 C2 RU 2503800C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
underwater
platform
module
platform according
equipment
Prior art date
Application number
RU2011128912/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011128912A (ru
Inventor
Чингис Саибович Гусейнов
Виктор Константинович Иванец
Фуад Дилижанович Мирзоев
Юрий Анатольевич Морев
Галина Викторовна Громова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-проектное внедренческое общество "НГС- оргпроектэкономика"
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 Закрытое акционерное общество Научно-проектное внедренческое общество "НГС- оргпроектэкономика" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-проектное внедренческое общество "НГС- оргпроектэкономика"
Priority to RU2011128912/03A priority Critical patent/RU2503800C2/ru
Publication of RU2011128912A publication Critical patent/RU2011128912A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503800C2 publication Critical patent/RU2503800C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сооружению технологических комплексов, предназначенных для обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений, работающих в экстремальных условиях, и может быть применено на глубоководных акваториях, на которые возможен приход айсбергов или плавучих ледовых полей. Платформа содержит опорное основание погружного типа, при этом энергетический блок-модуль платформы выполнен в виде автоматизированной атомной электростанции, предназначенной для энергетического обеспечения, а блоки-модули выполнены с компрессорным и насосным оборудованием, с автоматизированной системой управления, с водолазным и подводно-техническим оборудованием, которые предназначены для первичной подготовки продукции скважин к транспортировке до центральной технологической платформы и/или до морского отгрузочного причала с емкостью для хранения продукции скважин. Причем вся платформа в сборе выполнена близкой к форме круга и/или многоугольника, в центре которого расположен устьевой модуль со скважинами с равномерно установленными между собой устьями скважин. Технический результат заключается в повышении надежности строительства и эксплуатации подводных эксплуатационных платформ с одновременным обеспечением расположения скважин внутри объекта. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к освоению подводных месторождений полезных ископаемых, преимущественно жидких и газообразных, а именно, к сооружению технологических комплексов, предназначенных для обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений и работающих в экстремальных условиях и может быть использовано на глубоководных акваториях, на которые возможен приход айсбергов или плавучих ледовых полей или же замерзающих на длительный срок, и где открыты промышленные запасы углеводородов, освоение которых в настоящее время может осуществляться (например, на Штокманском газоконденсатном месторождении) преимущественно путем создания весьма дорогих по стоимости и сложности их создания и эксплуатации подводных добычных комплексов (далее ПДК).
Известен морской технологический комплекс, предназначенный для освоения глубоководных нефтегазовых месторождений, включающий ряд морских стационарных платформ, подводные донные комплексы, подводные внутрипромысловые и магистральные трубопроводы, емкости для хранения продукции скважин и отгрузочные установки, причем, по крайней мере, одна из платформ выполнена в подводном исполнении и закреплена ко дну опорным блоком, верхний габарит которого расположен ниже уровня воды на величину наибольшего габарита прохождения подводной части айсберга (патент РФ 2238365, по кл. Е02В 17/00 от 25.07.2003 г.).
Недостатком этого морского технологического комплекса является необходимость производства сложных и дорогостоящих работ по отсоединению и отводу в безопасную и защищенную ото льда и айсбергов зону верхнего подвижного модуля с временной остановкой эксплуатации морской платформы с соответствующими экономическими потерями.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является морской технологический комплекс, включающий подводные внутрипромысловые и магистральные трубопроводы, емкости для хранения продукции скважин и отгрузочные установки, при этом, часть платформ выполнена в подводном и ледозащитном исполнении с закреплением ко дну, например, опорным блоком, верхний габарит которого расположен ниже уровня воды на величину наибольшего габарита прохождения подводной части айсберга, а опорные блоки платформ в подводном исполнении выполняют с блок-модулями, служащими для размещения персонала в подводных воздушных камерах, предназначенных для осуществления периодических работ по техническому обслуживанию, ремонту и обследованию конструкций и технологического оборудования, автоматизированных систем управления и контроля, при этом блок-модуль энергетической платформы выполнен с автоматизированной атомной электростанцией и предназначен для энергетического обеспечения технологических подводных платформ, а блоки-модули технологических платформ выполнены с сепарационными установками, с компрессорным и насосным оборудованием, с автоматизированной системой управления и с водолазным и подводно-техническим оборудованием, предназначенным для первичной подготовки продукции скважин к транспортировке до центральной технологической платформы и/или до морского отгрузочного причала с емкостью для хранения продукции скважин (патент РФ 2383683, по кл. Е02В 17/00 от 30.09.2008 г.).
Недостатком подобных комплексов является необходимость их защиты от ледовых воздействий, а также не исключена вероятность их столкновения с айсбергами, что приводит к существенному наращиванию их металлоемкости и материалоемкости, а с возрастанием глубин эти нефтегазовые месторождения вряд ли могут быть освоены традиционным образом, в особенности, когда к тому же возрастает их удаленность от берега.
Также недостатком этого комплекса является жесткая его фиксация на заранее рассчитанной в соответствии со статистическими данными глубине от спокойной поверхности моря, (надежность которых по своей природе не может быть абсолютно точной).
Кроме того, по завершению разработки месторождения утилизация стационарной платформы (тем более в подводном исполнении) представляет собой определенные трудности и затраты на ее демонтаж и могут оказаться весьма высокими (причем, как известно затраты на утилизацию крупных морских стационарных сооружений нефтегазового профиля в Мексиканском заливе и на Северном море всего лишь в 2-5 раз ниже, чем затраты, понесенные в свое время на их создание).
Целью настоящего изобретения является создание подводного плавучего средства, позволяющего при встрече с подводной частью айсберга плавно и мягко его огибать и возвращаться в исходное положение после его прохождения с одновременным обеспечением расположения скважин внутри объекта и повышением надежности строительства и эксплуатации ПЭП.
Поставленная цель достигается тем, что в подводной эксплуатационной платформе (далее ПЭП) для морской добычи нефти и газа, включающей опорное основание погружного типа (площадку палубного типа, под которой устанавливаются балластные емкости предназначенные для погружения на заданную глубину, а также для удержания всего комплекса в горизонтальном положении), на котором секторально (с целью большей компактности и придания овальности всей конфигурации ПЭП) устанавливают с помощью фиксирующих соединений функциональные изолированные (герметичные) блок-модули, служащие для размещения персонала и для осуществления периодических работ по техническому обслуживанию, ремонту и обследованию конструкций и технологического оборудования, автоматизированных систем управления и контроля, при этом энергетический блок-модуль платформы выполнен в виде автоматизированной атомной электростанции, предназначенной для энергетического обеспечения, а блоки-модули выполнены с компрессорным и насосным оборудованием, с автоматизированной системой управления, с водолазным и подводно-техническим оборудованием, которые предназначены для первичной подготовки продукции скважин к транспортировке до центральной технологической платформы и/или до морского отгрузочного причала с емкостью для хранения продукции скважин, причем вся платформа в сборе выполнена близкой к форме круга/многоугольника, в центре которого расположен устьевой модуль со скважинами с равномерно установленными между собой устьями скважин.
Кроме этого, поставленная цель достигается также тем, что платформа выполнена замкнутой (предпочтительно овальной) формы и состоит из нескольких блок-модулей, соединенных между собой и с двумя круговыми коридорами (внутренним и внешним), предназначенными для сообщения между блок-модулями, а также для подъема/спуска персонала с помощью, например, мобильных герметичных капсул.
Кроме этого, поставленная цель достигается также тем, что все блок-модули выполнены герметичными (с автономной системой погружения - с целью более свободного перемещения в вертикальных направлениях) и изолированными друг от друга (но сообщающимися с обоими круговыми коридорами: внутренним и внешним) и установлены с возможностью при необходимости извлечения на поверхность для ремонта или замены.
Кроме этого, поставленная цель достигается также тем, что все модули выполнены с собственной балластной системой, предназначенной для погружения и всплытия.
Кроме этого, поставленная цель достигается также тем, что платформа снабжена вертикальной выдвижной трубой для подачи/вытяжки атмосферного воздуха и снабжена в верхней ее части модулем плавучести, выполненным, например, в виде полого тора, опоясывающего выдвижную трубу.
Кроме этого, поставленная цель достигается также тем, что вертикальная выдвижная труба снабжена продольной перегородкой для обеспечения приточно-вытяжной вентиляции (в этой трубе возможна также установка лифта для перемещения персонала).
Кроме этого, поставленная цель также достигается тем, что платформа снабжена подъемным механизмом, предназначенным для ее опускания и подъема на безопасную глубину.
Кроме этого, поставленная цель достигается тем, что все скважины защищены индивидуальными водоотделяющими колоннами, на концах которых установлены шарнирные устройства трубчатого типа, предназначенные для обеспечения отклонения всех устьев скважин и возврата в исходное положение после прохождения айсберга.
Предложенное техническое решение поясняется чертежами, где:
на фиг.1 изображен общий вид подводной эксплуатационной платформы;
на фиг.2 - вид сверху на фиг.1;
на фиг.3 - схема процесса бурения скважин с расположением устьев непосредственно в подводном объекте.
1 - подводная эксплуатационная платформа (ПЭП);
2 - опорное основание;
3 - опорная площадка;
4 - натяжные связи (опоры);
5 - морское дно;
6 - устьевой модуль;
7 - устье скважины;
8 - блок-модуль;
9 - круговой внутренний коридор;
10 - круговой внешний коридор;
11 - выходная шлюзовая камера;
12 - мобильная герметичная капсула;
13 - подводная опорная конструкция;
14 - модуль плавучести подводной опорной конструкции;
15 - индивидуальная водоотделяющая колонна;
16 - шарнирное устройство;
17 - вертикальная выдвижная труба;
18 - модуль плавучести вертикальной выдвижной трубы.
Подводная эксплуатационная платформа (ПЭП) 1 (см. Фиг.1) для морской добычи нефти и газа состоит из опорного основания 2 погружного типа, размещенного на опорной площадке 3 и натяжных «связей» (опор) 4. Опоры 4 осуществляют крепление опорного основания 2 и опорной площадки 3 к морскому дну 5 любым известным способом (например, системой якорей, установленных на дне заранее). Опорное основание 2 в плане (см. Фиг.2) представляет собой круг и/или многоугольник, в центре которого расположен устьевой модуль 6 с устьями скважин 7. Устья скважин 7 расставлены на равных между собой расстояниях. Вокруг устьевого модуля 6 по периметру секторально расположены блок-модули 8, соединенные между собой для сообщения двумя круговыми коридорами (внутренним и внешним) 9 и 10. Круговой внутренний коридор 9 примыкает к устьевому модулю 6. Круговой внешний коридор 10 проходит по большому радиусу от центра устьевого модуля вокруг всех блок-модулей 8. В обоих коридорах 9, 10 установлены по сторонам выходные шлюзовые камеры 11, снабженные мобильными герметичными капсулами 12 для перемещения персонала и оборудования из ПЭП. По обоим круговым коридорам 9, 10 проложены все необходимые технологические трубопроводы, линии связи, управления и т.п. Количество блок-модулей 8 на ПЭП 1 определяется из условий эксплуатации для размещения энергетического, технологического модулей, модуля системы кондиционирования и очистки воздуха, насосного, компрессорного, вспомогательного, жилого модулей и других. Блок-модули 8 выполнены герметичными и изолированными друг от друга, и служат для размещения персонала и оборудования. При этом каждый модуль 8 обладает определенной автономностью управления и снабжен собственной балластной системой, предназначенной для вертикального перемещения вплоть до всплытия на поверхность. Опорная площадка 3 включает подводную опорную конструкцию 13, обладающую собственным избыточным модулем плавучести 14 выполненным в виде тора, секционированного танками с целью удержания всего комплекса в горизонтальном положении, поскольку все блок-модули могут существенно различаться по своей массе. Натяжные «связи» (опоры) 4 могут быть выполнены вертикальными и/или наклонными в виде многозвенных цепей и/или канатов и/или телескопических элементов, например трубчатых. Все скважины 7 защищены индивидуальными водоотделяющими колоннами 15, на концах которых установлены шарнирные устройства трубчатого типа 16. Подводная эксплуатационная платформа (ПЭП) дополнительно может быть оснащена вертикальной выдвижной трубой 17, снабженной в верхней части модулем плавучести 18. Модуль плавучести 18 выполнен в виде, например, полого тора, опоясывающего выдвижную трубу.
На место установки ПЭП сначала буксируют опорную площадку 3. Благодаря собственному избыточному модулю плавучести 14 эту площадку 3 погружают на расчетную глубину и крепят натяжными опорами 4 на морском дне 5. Далее в зависимости от условий при помощи кранового судна или автономно спускают и устанавливают на опорную площадку 3 опорное основание 2. Секционированный модуль плавучести подводной опорной конструкции 14 способствует сохранению равновесия (балластировки) в процессе замены и/или отсутствия одного или нескольких блок-модулей 8.
Бурение скважин производят:
- через представленную (заявленную) в данной заявке ПЭП 1 при помощи, например, полупогружной буровой установки/или (когда будет освоена технология подводного бурения) через один или несколько блок-модулей 8, которые будут укомплектованы всем необходимым буровым оборудованием.
При этом оканчивание (фонтанная арматура, уплотнение устья скважин и т.п.) располагается в устьевом модуле 6.
После завершения бурения всех скважин:
- полупогружная буровая установка отсоединяется от ПЭП, уходит по назначению на следующее месторождение/один/несколько блок-модулей 8, который(ми) был укомплектован необходимым буровым оборудованием, отсоединяют и уводят в док, а вместо него приходит другой блок-модуль с необходимым эксплуатационным оборудованием или уравновешивается модулем плавучести подводной опорной конструкции 14. После этого заявленный объект ПЭП начинает функционировать самостоятельно. При прохождении айсберга шарнирные устройства 16, установленные на индивидуальных водоотделяющих колоннах 15, обеспечивают отклонение всех устьев скважин и возврат в исходное положение. Вертикальная выдвижная труба 17 предназначена для подачи и/или вытяжки атмосферного воздуха, а также в качестве лифта для перемещения персонала. Предполагается, что ПЭП будет содержать все системы: кондиционирования и очистки воздуха, освещения, теплоснабжения, санитарно-бытового обеспечения аналогичны соответствующим системам атомной подводной лодки (АЛЛ), например, проект 941 («Акула»).
Итак, после завершения бурения (фиг.3) всех скважин полупогружная буровая установка отсоединяется от подводной платформы, уходит по назначению на последующие месторождения, и наш объект (ПЭП) начинает функционировать самостоятельно (фиг.1), т.е. наступает длительный этап эксплуатации (т.е. разработки месторождения). Необходимо еще раз отметить, что все блок-модули будут присоединяться к общему круговому коридорному отсеку, с помощью которого будет обеспечена возможность перемещения персонала в необходимые помещения.
Основной целью заявленного технического решения является создание такого подводного плавучего средства, которое бы позволило располагать скважины внутри объекта, в отличие от ставшей традиционной на больших глубинах устанавливать скважины на морском дне, которые практически недоступны водолазам, вследствие чего подводные устья скважин оснащают дорогой управляемой аппаратурой, далеко не всегда отличающейся надежностью и ремонтопригодностью (особенно в подводных условиях). В предлагаемом объекте фонтанная арматура всех устьев скважин, как и любое оборудование, установленное в блок-модулях, в любое время доступны для профилактики и проведения ремонта.
Реализация предложенного технического решения позволит повысить надежность строительства и эксплуатации подводных эксплуатационных платформ с одновременным обеспечением расположения скважин внутри объекта и обеспечить при встрече с подводной частью айсберга плавно и мягко его огибать и возвращаться в исходное положение после его прохождения.

Claims (8)

1. Подводная эксплуатационная платформа для морской добычи нефти и газа, состоящая из опорного основания погружного типа, размещенного на опорной площадке, и натяжных опор; опорное основание в плане представляет собой круг и/или многоугольник, в центре которого расположен устьевой модуль с устьями скважин; вокруг устьевого модуля по периметру секторально расположены блок-модули, соединенные между собой для сообщения двумя, внутренним и внешним, круговыми коридорами; в коридорах установлены по сторонам выходные шлюзовые камеры, снабженные мобильными герметичными капсулами для перемещения персонала и оборудования; блок-модули выполнены герметичными и изолированными друг от друга и служат для размещения персонала и для осуществления периодических работ по техническому обслуживанию, ремонту и обследованию конструкций и технологического оборудования, автоматизированных систем управления и контроля, при этом энергетический блок-модуль платформы выполнен в виде автоматизированной атомной электростанции, предназначенной для энергетического обеспечения, а блоки-модули выполнены с компрессионным и насосным оборудованием, с автоматизированной системой управления, с водолазным и подводно-техническим оборудованием, которые предназначены для первичной подготовки продукции скважин к транспортировке до центральной технологической платформы и/или до морского отгрузочного причала с емкостью для хранения продукции скважин; каждый блок-модуль обладает автономностью управления и снабжен собственной балластной системой, предназначенной для вертикального перемещения вплоть до всплытия на поверхность; опорная площадка включает подводную опорную конструкцию, обладающую собственным избыточным модулем плавучести, выполненным в виде тора.
2. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что устья скважин расставлены на равных между собой расстояниях, при этом все скважины защищены индивидуальными водоотделяющими колоннами, на концах которых установлены шарнирные устройства трубчатого типа.
3. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что круговой внутренний коридор примыкает к устьевому модулю, а круговой внешний коридор проходит по большому радиусу от центра устьевого модуля вокруг всех блок-модулей.
4. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что по обоим круговым коридорам проложены все необходимые технологические трубопроводы, линии связи, управления.
5. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что натяжные опоры могут быть выполнены вертикальными и/или наклонными в виде многозвенных цепей, и/или канатов, и/или телескопических элементов.
6. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно может быть оснащена вертикальной выдвижной трубой, снабженной в верхней части модулем плавучести, при этом модуль плавучести выполнен в виде полого тора, опоясывающего выдвижную трубу.
7. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена подъемным механизмом, предназначенным при необходимости для ее опускания и подъема на безопасную глубину.
8. Подводная эксплуатационная платформа по п.1, отличающаяся тем, что все скважины защищены индивидуальными водоотделяющими колоннами, на концах которых установлены шарнирные устройства трубчатого типа, предназначенные для обеспечения отклонения всех устьев скважин и возврата в исходное положение после прохождения айсберга.
RU2011128912/03A 2011-07-13 2011-07-13 Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа RU2503800C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128912/03A RU2503800C2 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128912/03A RU2503800C2 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011128912A RU2011128912A (ru) 2013-01-20
RU2503800C2 true RU2503800C2 (ru) 2014-01-10

Family

ID=48805076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128912/03A RU2503800C2 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503800C2 (ru)

Cited By (3)

* 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
RU2639011C1 (ru) * 2016-10-10 2017-12-19 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Подводный энергетический модуль

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3504741A (en) * 1968-06-27 1970-04-07 Mobil Oil Corp Underwater production satellite
SU1434076A1 (ru) * 1987-01-29 1988-10-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Способ спуска и посадки трубной подвески на подводное устье скважины
RU2140527C1 (ru) * 1997-12-29 1999-10-27 Рылов Игорь Игоревич Способ производства нефтегазопромысловых работ и глубоководная платформа для осуществления способа
US6371695B1 (en) * 1998-11-06 2002-04-16 Exxonmobil Upstream Research Company Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same
RU2307894C1 (ru) * 2006-04-27 2007-10-10 Виктор Ильич Мищевич Способ сооружения технологической платформы
RU2383683C1 (ru) * 2008-09-30 2010-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Крейн-шельф" (ООО "Крейн-шельф") Способ обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений
RU2399549C1 (ru) * 2009-07-02 2010-09-20 Валерий Павлович Монахов Самоходный надводно-подводный остров

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3504741A (en) * 1968-06-27 1970-04-07 Mobil Oil Corp Underwater production satellite
SU1434076A1 (ru) * 1987-01-29 1988-10-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Способ спуска и посадки трубной подвески на подводное устье скважины
RU2140527C1 (ru) * 1997-12-29 1999-10-27 Рылов Игорь Игоревич Способ производства нефтегазопромысловых работ и глубоководная платформа для осуществления способа
US6371695B1 (en) * 1998-11-06 2002-04-16 Exxonmobil Upstream Research Company Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same
RU2307894C1 (ru) * 2006-04-27 2007-10-10 Виктор Ильич Мищевич Способ сооружения технологической платформы
RU2383683C1 (ru) * 2008-09-30 2010-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Крейн-шельф" (ООО "Крейн-шельф") Способ обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений
RU2399549C1 (ru) * 2009-07-02 2010-09-20 Валерий Павлович Монахов Самоходный надводно-подводный остров

Cited By (3)

* 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
RU2639011C1 (ru) * 2016-10-10 2017-12-19 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Подводный энергетический модуль
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011128912A (ru) 2013-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3355899A (en) Offshore operations
RU2383683C1 (ru) Способ обустройства морских глубоководных нефтегазовых месторождений
CN106103985B (zh) 安装于船舶的海洋热能转换系统
US20120020742A1 (en) Underwater Reinforced Concrete Silo for Oil Drilling and Production Applications
US3638720A (en) Method and apparatus for producing oil from underwater wells
US4170266A (en) Apparatus and method for offshore drilling at great depths
RU2503800C2 (ru) Подводная эксплуатационная платформа для добычи нефти и газа
NO743584L (ru)
US3401746A (en) Subsea production satellite system
NO161138B (no) Undersjoeisk stigelednings-manifoldsystem.
US5098219A (en) Mobile submersible caisson for underwater oil-well drilling and production
KR101290804B1 (ko) 반잠수식 시추선
RU2139220C1 (ru) Установка и способ для обеспечения буровых работ в открытом море
CN111232145A (zh) 一种深水半潜式生产平台的总体布局
US3395755A (en) Bottom access caisson
RU2517285C1 (ru) Подводное сооружение для бурения нефтегазовых скважин и добычи углеводородов и способы его транспортировки, монтажа и эксплуатации
CN110155263B (zh) 一种圆筒形半潜式钻井平台
US9022693B1 (en) Rapid deployable floating production system
KR101665405B1 (ko) 자연 유하식 적하역 장치
NO165507B (no) Undervanns broennproduksjonssystem.
RU116562U1 (ru) Нефтедобывающая подводная платформа
US20230103324A1 (en) Offshore spar platform
RU2515657C1 (ru) Универсальное подводное сооружение "апельсин" для бурения скважин на нефть/газ и способ его эксплуатации
RU2779235C1 (ru) Морской производственный комплекс по добыче, подготовке и переработке сырьевого газа c целью производства сжиженного природного газа, широкой фракции легких углеводородов и стабильного газового конденсата на основании гравитационного типа (ОГТ)
RU2320816C2 (ru) Способ обустройства месторождения подвижных углеводородов на мелководье замерзающих акваторий и переставная платформа

Legal Events

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

Effective date: 20160714