RU2532278C2 - Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа - Google Patents
Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2532278C2 RU2532278C2 RU2012155787/11A RU2012155787A RU2532278C2 RU 2532278 C2 RU2532278 C2 RU 2532278C2 RU 2012155787/11 A RU2012155787/11 A RU 2012155787/11A RU 2012155787 A RU2012155787 A RU 2012155787A RU 2532278 C2 RU2532278 C2 RU 2532278C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- natural gas
- volume
- carbon dioxide
- underground
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02C—CAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
- Y02C20/00—Capture or disposal of greenhouse gases
- Y02C20/40—Capture or disposal of greenhouse gases of CO2
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и предназначено для эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). На ПХГ, на которых сооружены эксплуатационные скважины со вскрытием коллекторов хранилища, производят циклическую закачку в хранилище природного газа с созданием буферного и активного его объемов и отбор активного объема газа. В процессе эксплуатации ПХГ в нижнюю его часть закачивают диоксид углерода и замещают им в буферном объеме природный газ. В конце циклов отбора природного газа граница раздела диоксида углерода и природного газа достигает нижних отверстий интервала перфорации эксплуатационных скважин. Изобретение обеспечивает увеличение активного объема хранимого природного газа в ПХГ и снижение затрат на образование его буферного объема.
Description
Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и предназначено для эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ).
Известен способ эксплуатации подземного хранилища природного газа в пластах-коллекторах, включающий закачку буферного объема газа и циклическую закачку и отбор активного объема газа, причем после отбора/закачки активного объема газа определяют значение текущего пластового давления в ПХГ, при значении данного давления ниже величины минимального/максимального проектного давления в пласт-коллектор дополнительно закачивают инертный газ в объеме, обеспечивающем повышение величины текущего пластового давления до проектного значения, при этом в качестве инертного газа используют азот, диоксид углерода или любой другой газ, который не содержит компонентов, которые могут реагировать с оборудованием и средой пласта-коллектора (Патент на полезную модель Украины №40544, 10.04.2009).
Основным недостатком известного способа является то, что при эксплуатации ПХГ возникает потребность в определенных объемах инертного газа (например, диоксида углерода), необходимых для разовых закачек и поддержания в ПХГ проектных величин пластового давления.
Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение активного объема хранимого природного газа в ПХГ, снижение затрат на образование его буферного объема и захоронение диоксида углерода как промышленного отхода.
Поставленная техническая задача решается за счет того, что в способе эксплуатации подземного хранилища природного газа, включающем сооружение эксплуатационных скважин со вскрытием коллекторов хранилища, циклическую закачку в хранилище природного газа с созданием буферного и активного его объемов, отбор активного объема природного газа и закачку в хранилище диоксида углерода с заменой на него части буферного объема природного газа, в процессе эксплуатации подземного хранилища газа суммарное количество диоксида углерода закачивают с таким расчетом, чтобы в конце циклов отбора природного газа граница раздела диоксида углерода и природного газа в хранилище достигала нижних интервалов вскрытия коллекторов эксплуатационными скважинами, используемыми для отбора газа.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Подземные хранилища природного газа (ПХГ) создают в выработанных газовых или нефтяных месторождениях или в геологических структурах, коллектора которых заполнены водой. Эксплуатация ПХГ заключается в циклической закачке природного газа в коллектора геологической структуры через сооружаемые эксплуатационные скважины с достижением величины пластового давления, не более максимального допустимого давления, зависящего от многих геологических факторов (герметичность покрышки геологической структуры, глубина структуры, активность окружающего водоносного бассейна и др.) и отборе природного газа из ПХГ потребителю по мере необходимости. При этом в ПХГ в процессе отбора природного газа остается некоторый его объем, зависящий от геологических, технологических и др. причин, который называют буферным газом. В ПХГ всегда имеется некоторый объем природного газа, который не может быть поставлен потребителю. Объем буферного газа может достигать половины и более всего объема газа в ПХГ после цикла закачки. При использовании описываемого изобретения предлагается замещать часть природного газа в буферном его объеме в ПХГ на неуглеводородные газы, например диоксид углерода (CO2). Источниками таких газов могут служить газы, в том числе не утилизируемые и загрязняющие природную среду, например дымные газы, выхлопные газы и др.
Диоксид углерода отличается от природного газа (метана) значительно большими плотностью и сжимаемостью, поэтому при его закачке в ПХГ изначально можно предполагать высокие скорости расслоения диоксида углерода и природного газа. Для ускорения процесса расслоения газов и создание в ПХГ буферного объема газа преимущественно за счет диоксида углерода предлагается CO2 закачивать в нижнюю часть ПХГ.
Создаваемая в ПХГ искусственная залежь природного газа, которая при отборе газа разрабатывается, а при закачке газа восстанавливается, снизу может подстилаться пластовой водой. Поскольку диоксид углерода имеет большую плотность и, кроме того, большую вязкость, по сравнению с метаном, то буферный объем CO2 в ПХГ выполняет роль газового поршня между пластовой водой и хранимым природным газом, который препятствует преждевременному прорыву пластовой воды к эксплуатационным скважинам при отборе природного газа и уменьшает его потери за счет растворимости в пластовой воде в случае непосредственного контакта с ней.
Кроме того известно, что газ CO2 обладает значительно большей растворимостью в воде, чем метан. Так при температуре 40°C растворимость CO2 составляет 1, а CH4 - 0,016 (граммы газа в 1 кг воды). Поэтому при закачке в ПХГ диоксида углерода в область контакта природного газа с водой значительная часть диоксида углерода будет растворяться в воде с образованием слабой малостабильной угольной кислоты (H2CO3), а при отборе природного газа из ПХГ по мере снижения пластового давления диоксид углерода снова будет возвращаться в газовую фазу, оттесняя природный газ к эксплуатационным скважинам.
Производить закачку диоксида углерода предпочтительнее на стадии закачки природного газа в ПХГ, чтобы за время выдержки ПХГ до стадии отбора природного газа из ПХГ произошло расслоение диоксида углерода и природного газа. В качестве скважин для закачки CO2 в ПХГ могут быть использованы имеющиеся, например, наблюдательные скважины, имеющие связь (интервал перфорации) с коллекторами геологической структуры для ПХГ на контакте с пластовой водой, или специальные скважины, специально сооружаемые для этого.
Наибольшая эффективность описываемого изобретения достигается в ПХГ, созданных на базе истощенных газовых месторождений с газовым режимом их эксплуатации, в которых за время отбора газа не успевает среагировать и продвинуться в поровое пространство коллекторов ПХГ пластовая вода. В таких ПХГ соотношение объемов всего хранимого в ПХГ природного газа в конце закачки и буферного его объема практически равно соотношению давлений в конце закачки и после отбора газа, поэтому имеется возможность замещения природного газа в буферном его объеме в размере, равном поровому объему ПХГ (с учетом давления) от нижней границы до интервала перфорации эксплуатационных скважин, используемых в конце цикла отбора природного газа.
Пример реализации способа.
Имеется ПХГ, созданное в истощенном газовом месторождении с газовым режимом эксплуатации (с малоактивной пластовой водой). Максимальное пластовое давление в конце цикла закачки природного газа (PЗ) составляет 10 МПа, минимальное пластовое давление в конце цикла отбора газа из ПХГ (PO), потребное для подачи газа потребителю, составляет 5 МПа. Объем порового объема ПХГ (VП) составляет 100 млн.м3, пластовая температура - T=320 K. Отношение порового объема ПХГ от плоскости нижних дыр интервала перфорации эксплуатационных скважин, используемых в конце цикла отбора газа, до покрышки ПХГ ко всему объему ПХГ составляет 0,4. Хранимый природный газ в ПХГ по составу является преимущественно метаном.
Определяем объем газа (VCH4), который может храниться в таком ПХГ, и объем, остающийся в ПХГ после отбора газа, т.е. объем буферного газа
:
VCH4=VП·PЗ·Tст/Zз·Тпл·Рст=100·10·293/0,89·320·0,1=10288 млн.м3,
где Zз - коэффициент сжимаемости метана в конце цикла закачки (Zз=0,89) и отбора (Zo=0,93) газа при соответствующих пластовых условиях; Tст, Pст - стандартные температура (293 K) и давление (0,1 МПа).
Из приведенных вычислений видно, что объем буферного газа в ПХГ составляет 0,48 (4923/10288) всего объема хранимого газа, а объем активного газа - 5365 млн.м3.
По предлагаемому способу закачиваем в нижнюю часть ПХГ диоксид углерода с таким расчетом, чтобы в конце цикла отбора газа его верхняя граница достигала плоскости нижних дыр интервала перфорации эксплуатационных скважин, т.е. для наших условий объем CO2 в конце цикла отбора газа будет занимать в ПХГ 0,6 всего его порового объема.
Определяем объем CO2, который мы можем закачать в ПХГ:
VCO2=0,6·VП·PO·Тст/ZCO2·Тпл·Рст=0,6·100·5·293/0,8·320·0,1=3434 млн.м3,
где ZCO2=0,8 - коэффициент сжимаемости CO2 при пластовом давлении 5 МПа.
По найденной величине определяем объем порового пространства ПХГ, занимаемый CO2 в конце цикла закачки газа:
где ZCO2=0,4 - коэффициент сжимаемости CO2 при пластовом давлении 10 МПа.
Остальную часть порового пространства ПХГ будет занимать газ (метан), в результате объем хранимого газа составит:
Из данной величины буферный объем газа составит:
а активный (8745-1969)-6776 млн.м3.
Таким образом, на ПХГ с описанными параметрами имеется возможность увеличить объем активного газа с 5365 млн.м3 до 6776 млн.м3, а объем буферного газа уменьшить с 4923 млн.м3 до 1969 млн.м3. Кроме того, предлагаемый способ позволяет захоронить 3434 млн.м3 диоксида углерода.
В случае невозможности закачки всего объема диоксида углерода за один цикл, данная операция может быть реализована за несколько циклов закачки газа, при этом по методике, изложенной в примере реализации предлагаемого изобретения, определяется объем порового пространства ПХГ, занимаемый CO2 на каждом цикле закачки газа, а также объем закачиваемого природного газа с достижением максимального значения закачиваемого диоксида углерода на каком-то цикле закачки газа и соответствующих ему объемов хранимого и активного природного газа в ПХГ.
При использовании предлагаемого способа эксплуатации ПХГ значительно сокращаются объемы консервации природного газа на создание его буферных величин, увеличиваются активные объемы его хранения и использования, кроме того, имеется возможность утилизации (захоронение) значительных объемов диоксида углерода или других газов, загрязняющих природную среду.
Claims (1)
- Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа, включающий сооружение эксплуатационных скважин со вскрытием коллекторов хранилища, циклическую закачку в хранилище природного газа с созданием буферного и активного его объемов, отбор активного объема природного газа и закачку в хранилище диоксида углерода с заменой на него части буферного объема природного газа, при этом в процессе эксплуатации подземного хранилища газа диоксид углерода закачивают за несколько циклов с таким расчетом, чтобы в конце циклов отбора природного газа граница раздела диоксида углерода и природного газа в хранилище достигала нижних отверстий интервала перфорации эксплуатационных скважин коллекторов, используемых для отбора газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155787/11A RU2532278C2 (ru) | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012155787/11A RU2532278C2 (ru) | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012155787A RU2012155787A (ru) | 2014-06-27 |
RU2532278C2 true RU2532278C2 (ru) | 2014-11-10 |
Family
ID=51215985
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012155787/11A RU2532278C2 (ru) | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2532278C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615198C1 (ru) * | 2015-10-30 | 2017-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
RU2638053C2 (ru) * | 2016-04-08 | 2017-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Способ создания и эксплуатации оперативного подземного хранилища природного газа, обогащенного гелием |
WO2019117753A1 (en) | 2017-12-13 | 2019-06-20 | Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo "Gazprom " | Method for creating and operating an underground gas storage facility in a water-bearing geologic structure |
RU2768850C1 (ru) * | 2021-09-13 | 2022-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Композиция неуглеводородной смеси газов и способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU398803A1 (ru) * | 1971-06-02 | 1973-09-27 | Ф. А. Требин, А. М. Байков , Н. М. Байков Ордена Ленина производственное объединение БАШНЕФТЬ | Способ хранения газа в подземном хранилище |
SU722805A1 (ru) * | 1977-04-25 | 1980-03-25 | Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов | Способ эксплуатации подземного газохранилища |
UA23440U (en) * | 2007-01-02 | 2007-05-25 | Affiliated Company Ukrtransgaz | Process of improvement of operation of underground gasholder |
UA34177U (ru) * | 2008-04-02 | 2008-07-25 | Богдан Алексеевич Клюк | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA40167U (ru) * | 2008-11-05 | 2009-03-25 | Ярослав Семенович Марчук | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA40544U (ru) * | 2008-12-11 | 2009-04-10 | Ярослав Семенович Марчук | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA91275C2 (ru) * | 2008-11-05 | 2010-07-12 | Ярослав Семенович Марчук | Способ очистки призабойной зоны скважин и околоскважинного порового пространства пласта-коллектора от промежуточных и тяжелых компонентов машинного масла при эксплуатации подземного хранилища газа |
UA89107U (ru) * | 2013-11-11 | 2014-04-10 | Науково-Дослідний Інститут Реабілітації Інвалідів (Навчально-Науково-Лікувальний Комплекс) Вінницького Національного Медичного Університету Ім. М.І. Пирогова | Способ лечения антифосфолипидного синдрома |
-
2012
- 2012-12-24 RU RU2012155787/11A patent/RU2532278C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU398803A1 (ru) * | 1971-06-02 | 1973-09-27 | Ф. А. Требин, А. М. Байков , Н. М. Байков Ордена Ленина производственное объединение БАШНЕФТЬ | Способ хранения газа в подземном хранилище |
SU722805A1 (ru) * | 1977-04-25 | 1980-03-25 | Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов | Способ эксплуатации подземного газохранилища |
UA23440U (en) * | 2007-01-02 | 2007-05-25 | Affiliated Company Ukrtransgaz | Process of improvement of operation of underground gasholder |
UA34177U (ru) * | 2008-04-02 | 2008-07-25 | Богдан Алексеевич Клюк | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA40167U (ru) * | 2008-11-05 | 2009-03-25 | Ярослав Семенович Марчук | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA91275C2 (ru) * | 2008-11-05 | 2010-07-12 | Ярослав Семенович Марчук | Способ очистки призабойной зоны скважин и околоскважинного порового пространства пласта-коллектора от промежуточных и тяжелых компонентов машинного масла при эксплуатации подземного хранилища газа |
UA40544U (ru) * | 2008-12-11 | 2009-04-10 | Ярослав Семенович Марчук | Способ эксплуатации подземного хранилища газа |
UA89107U (ru) * | 2013-11-11 | 2014-04-10 | Науково-Дослідний Інститут Реабілітації Інвалідів (Навчально-Науково-Лікувальний Комплекс) Вінницького Національного Медичного Університету Ім. М.І. Пирогова | Способ лечения антифосфолипидного синдрома |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615198C1 (ru) * | 2015-10-30 | 2017-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
RU2638053C2 (ru) * | 2016-04-08 | 2017-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Способ создания и эксплуатации оперативного подземного хранилища природного газа, обогащенного гелием |
WO2019117753A1 (en) | 2017-12-13 | 2019-06-20 | Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo "Gazprom " | Method for creating and operating an underground gas storage facility in a water-bearing geologic structure |
RU2768850C1 (ru) * | 2021-09-13 | 2022-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Композиция неуглеводородной смеси газов и способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012155787A (ru) | 2014-06-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Economides et al. | Sequestering carbon dioxide in a closed underground volume | |
US20210372235A1 (en) | System and method for permanent storage of carbon dioxide in shale reservoirs | |
RU2532278C2 (ru) | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа | |
CN105555905B (zh) | 用于co2eor和储存的方法及其用途 | |
Buscheck et al. | Pre-injection brine production in CO2 storage reservoirs: An approach to augment the development, operation, and performance of CCS while generating water | |
EA015025B1 (ru) | Способ уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу | |
CN105545273A (zh) | 一种陆域天然气水合物co2压裂置换开采的装置及方法 | |
CN103498648A (zh) | 一种联合降压和水力压裂技术开采水合物的方法和装置 | |
US20160298425A1 (en) | System and Method for Permanent Storage of Carbon Dioxide in Shale Reservoirs | |
Fagorite et al. | The major techniques, advantages, and pitfalls of various methods used in geological carbon sequestration | |
Burton et al. | Surface dissolution: minimizing groundwater impact and leakage risk simultaneously | |
US20230203918A1 (en) | Oil recovery method integrated with the capture, utilization and storage of co2 through a cavern in saline rock | |
Sloss | Potential for enhanced coalbed methane recovery | |
RU2012142692A (ru) | Способ разработки залежи нефти в отложениях баженовской свиты | |
KR101684921B1 (ko) | 불균질매질에서 이산화탄소 저장능 향상 및 염침전에 의한 주입효율 저감 해소 시스템 및 방법 | |
AU2011373946A1 (en) | Recovery methods for hydrocarbon gas reservoirs | |
WO2017025820A1 (en) | System and method for permanent storage of carbon dioxide in shale reservoirs | |
RU2514339C1 (ru) | Способ создания и эксплуатации подземного хранилища газа | |
Polak et al. | Reservoir simulation study of CO2 storage and CO2-EGR in the Atzbach–Schwanenstadt gas field in Austria | |
Mosavat et al. | Recovery of viscous and heavy oil by CO2-saturated brine | |
JP2010119962A (ja) | 二酸化炭素の浅帯水層貯留 | |
Gallo et al. | CO2 EOR with in-situ CO2 capture, a Neuquina basin oxycombustion case study | |
EP2735697A1 (en) | Method and system for inhibiting contact of a corrosive displacement gas with corrosion prone natural gas production facilities | |
CN210294010U (zh) | 一种油田腐蚀测定用气体实时配制装置 | |
RU2615198C1 (ru) | Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181225 |