RU2563528C2 - Оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска - Google Patents

Оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска Download PDF

Info

Publication number
RU2563528C2
RU2563528C2 RU2013101777/03A RU2013101777A RU2563528C2 RU 2563528 C2 RU2563528 C2 RU 2563528C2 RU 2013101777/03 A RU2013101777/03 A RU 2013101777/03A RU 2013101777 A RU2013101777 A RU 2013101777A RU 2563528 C2 RU2563528 C2 RU 2563528C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
section
cylindrical section
chamber
tubular body
Prior art date
Application number
RU2013101777/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101777A (ru
Inventor
ГЕТТО Джамбаттиста ДЕ
Паоло Андреусси
Original Assignee
Эни С.П.А.
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 Эни С.П.А. filed Critical Эни С.П.А.
Publication of RU2013101777A publication Critical patent/RU2013101777A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563528C2 publication Critical patent/RU2563528C2/ru

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
    • E21B43/01Methods 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
    • E21B43/0122Collecting oil or the like from a submerged leakage
    • 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
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • E21B43/36Underwater separating arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к оборудованию для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска. Оборудование содержит камеру для разделения углеводородного потока, выходящего из скважины, на тяжелую фазу и легкую фазу, средства, соединенные с камерой, для подачи тяжелой фазы и легкой фазы к поверхности, и направляющий корпус для углеводородного потока. Направляющий корпус имеет, по существу, цилиндрическую форму или форму усеченного параболоида с обоими открытыми концами. Первый конец является впуском углеводородного потока, выходящего из скважины. Второй конец, удаленный относительно впуска углеводородного потока, сообщен с камерой с введением между ними перфорированного сферического колпака. Изобретение обеспечивает повышение эффективности работы устройства. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к оборудованию для перемещения и подачи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска.
Постоянное увеличение в мире потребления жидких углеводородов приводит к росту подводной или морской разведки и добычи.
Подводная окружающая среда усложняет добычу и создает увеличенный риск нанесения вреда окружающей среде в случае выбросов, т.е. неконтролируемого выпуска углеводородов из скважин и/или других неконтролируемых утечек углеводородов в море, например, как последствие трещин подводной системы труб.
Данные события, хотя и редкие, не только вызывают потерю энергоносителей, но могут также создавать серьезные последствия для безопасности персонала, загрязнение окружающей среды и затраты на восстановление скважины.
Различные попытки эффективного улавливания неконтролируемых утечек углеводородов на глубоководных участках уже предпринимались.
Для этого изготавливали пустые контейнеры, например, такие как описанный в патенте США 4318442, который, по существу, оборудован вытяжной трубой, управляемой задвижкой, газовым выпуском с конфигурацией для поддержания расслаивания газа в верхней части контейнера и выпуска жидкости в соответствии с расслаиванием нефти в нижней части контейнера.
Данный контейнер устанавливается над выпуском скважины при выбросе для забора выходящего наружу потока углеводородов, также называемого струей выброса, для подачи его жидкой части на поверхность в управляемом режиме с удалением газообразной части.
Альтернативно, используются известные куполообразные защитные устройства, такие как в патенте США 4405258.
Данный патент описывает способ удержания углеводородов внутри куполообразного защитного устройства, оборудованного предохранительными клапанами в верхней части, которое при установке сверху подводной скважины при выбросе захватывает углеводороды в свое внутреннее пространство.
Конструкции, установленные сверху выпуска скважины, такие как пустотелые или куполообразные защитные контейнеры, оказываются не подходящими для эффективного сдерживания выброса, особенно для скважин, из которых выходит мощный поток углеводородов. Энергия выброса заставляет углеводороды выходить не из конкретных направленных вверх труб, а из основания конструкции.
Кроме того, куполообразная форма является неэффективной для отведения потоков с высоким расходом.
Другое известное оборудование для удержания или отбора углеводородов в газообразной и/или жидкой форме описано в патенте США 4324505.
Данное оборудование содержит конус, содержащий подходящие прорези. Когда устройство устанавливается на оборудовании устья скважины, оно отводит и направляет текучую среду через трубу, соединенную с верхним участком конуса, на поверхность, где углеводороды могут отделяться от других текучих сред.
В данном оборудовании, особенно для потоков выбросов высокой интенсивности, удар струи выброса внутри конуса может создавать турбулентное движение, которое может вызывать эмиссию струи из конуса с последующим уменьшением производительности отбора углеводородов, выходящих из скважины.
Поэтому существует необходимость, в случае морских выбросов, эффективно перехватывать, удерживать и транспортировать поступающие углеводороды для уменьшения их неконтролируемой дисперсии в окружающей среде до минимума.
Целью настоящего изобретения является устранение упомянутых выше недостатков, в частности создание оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, обеспечивающее эффективный и, по существу, полный сбор углеводородов, выходящих в неконтролируемом режиме.
Другой целью настоящего изобретения является создание оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, способное уменьшать до минимума дисперсию в окружающей среде углеводородов, выходящих в неконтролируемом режиме.
Дополнительной целью настоящего изобретения является создание оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, обеспечивающее эффективный перехват, перемещение и добычу углеводородов, выходящих в неконтролируемом режиме.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, способное разделять углеводороды, выходящие из скважины, на тяжелую фазу, состоящую из воды и жидких углеводородов, и легкую фазу, в основном состоящую из газа и жидких углеводородов, и подачу тяжелой фазы на поверхность.
Данные и другие цели достигаются в настоящем изобретении созданием оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, описанного в независимых пунктах формулы изобретения.
Дополнительно отличия оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Отличия и преимущества оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, согласно настоящему изобретению более понятны из следующего, являющегося примером и неограничивающего описания с прилагаемой схематичной Фиг. 1, изображающей сечение оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.
На Фигуре показано оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска.
Оборудование 10 содержит камеру 23 для разделения углеводородов потока, выходящего из скважины 21, на тяжелую фазу 23a и легкую фазу 23b.
В частности, средства 15, 16, 17, 24, 25, 26 для перемещения тяжелой фазы 23a и легкой фазы 23b к поверхности соединены с камерой 23.
Согласно настоящему изобретению оборудование 10 также содержит направляющий корпус 18 для углеводородного потока, имеющий, по существу, цилиндрическую форму или форму усеченного параболоида с обоими открытыми концами, при этом первый конец является впуском углеводородного потока, выходящего из скважины 21, и второй конец, удаленный относительно впуска углеводородного потока 20, сообщен с камерой 23 с введением между ними перфорированного сферического колпака 22.
В показанном предпочтительном варианте осуществления камера 23 образована внутри полого трубчатого корпуса 11, содержащего два полых цилиндрических участка 11a, 11b, соединенных конусным участком 11c.
Первый цилиндрический участок 11a соединен с конусным участком 11c на его соответствующем увеличенном конце 11c'.
Первый цилиндрический участок 11a полого корпуса 11 заканчивается кольцевым основанием 12, образующим отверстие полого трубчатого корпуса 11 с диаметром меньше диаметра первого цилиндрического участка 11a.
Второй цилиндрический участок 11b соединен с конусным участком 11c на его соответствующем более узком конце 11c".
Конусный участок 11c предпочтительно имеет форму усеченного конуса с малым диаметром, совпадающим с диаметром второго цилиндрического участка l1b, и большим диаметром, совпадающим с диаметром первого цилиндрического участка 11a трубчатого корпуса 11.
Второй цилиндрический участок l1b заканчивается соответственно верхним свободным концом с верхним основанием 13 для образования закрытого пространства.
Камера 23 ограничена по периметру и снаружи трубчатым корпусом 11 и внутри и по центральной оси перфорированным колпаком 22 и полым корпусом 18 для направления входящего потока с приданием ему, по существу, кольцевой формы.
Для данной цели направляющий корпус 18 расположен коаксиально с трубчатым корпусом 11 и проходит внутри него.
Направляющий корпус 18 предпочтительно имеет, по меньшей мере, соответствующий своему впускному концу углеводородного потока диаметр, совпадающий с внутренним диаметром кольцевого основания 12, и длину, по существу, равную длине первого цилиндрического участка 11a трубчатого корпуса 11.
Направляющий корпус 18 открыт на обоих концах, таким образом обеспечивая, при установке совпадающим с вытекающим потоком углеводородов, перемещение струи 20 выброса, выходящей из скважины 21, в его внутреннее пространство 19.
Полый перфорированный сферический колпак 22 расположен совпадающим с концом направляющего корпуса 18, удаленным относительно впуска углеводородного потока 20, предпочтительно расположенным на расстоянии от направляющего корпуса 18.
Геометрия направляющего корпуса 18 и перфорированного колпака 22 выполнена уменьшающей кинетическую энергию струи выброса многофазного потока на впуске.
Гравитационное разделение входящей смеси на плотную или тяжелую фазу 23a и легкую фазу 23b происходит внутри камеры 23.
Камера 23 сообщена со средствами 15, 16, 17, 24, 25, 26 для подачи тяжелой фазы 23a и легкой фазы 23b к поверхности.
В частности, нижняя часть камеры 23, в которой плотная фаза 23a расслаивается, сообщена с перекачивающим средством 16, расположенным внутри второго цилиндрического участка 11b полого трубчатого корпуса 11.
Указанное сообщение осуществлено с помощью множества подающих трубок 24, разнесенных по окружности, предпочтительно с равными интервалами, состоящих из первых вертикальных секций и вторых секций, соединяющихся с общим коллектором 25 над перфорированным колпаком 22.
Коллектор 25 расположен по центру относительно трубчатого корпуса 11 и соединен с перекачивающим средством 16 через первую секцию 15a подающей трубы 15, расположенной внутри полого трубчатого корпуса 11 между конусным участком 11c и вторым цилиндрическим участком l1b полого трубчатого корпуса 11 коаксиально относительно корпуса.
Вторая секция 15b подающей трубы 15, также расположенная внутри и коаксиально со вторым цилиндрическим участком 11b, создает сообщение перекачивающего средства 16 с эжекторной системой 17 внутри второго цилиндрического участка 11b, также оборудованного дверками 17a для всасывания легкой фазы 23b.
Третья и последняя секция 15c подающей трубы 15 введена на верхнем основании 13 второго цилиндрического участка 11b и создает сообщение многофазного потока, созданного внутри эжекторной систем 17, с подходящими системами сбора и переработки, расположенными на морской поверхности (не показано).
Верхняя часть камеры 23, в которой легкая фаза расслаивается, сообщена с поверхностью с помощью выпускного канала 26 с регулирующим клапаном (не показано) в точке сбора на морской поверхности.
Соединительный канал 27 проходит к поверхности своей первой секцией снаружи и параллельно трубчатому корпусу 11 и вводится своей второй секцией в направляющий корпус 18, проходя через стенку первого цилиндрического участка 11a трубчатого корпуса 11.
Данный канал 27 является подходящим для питания метанолом системы распределения (не показано), установленной соответственно на нижнем конце направляющего корпуса 18.
Работа оборудования 10 для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для извлечения осуществляется следующим образом.
В рабочем состоянии струя 20 выброса, состоящая из смеси газа и нефти, выходит из скважины под высоким давлением как показано позицией 21, при этом забирая морскую воду в свой внутренний объем.
Впуск морской воды в оборудование 10 содействует образованию тяжелой жидкой фазы 23a. Количество морской воды, входящее в оборудование 10, можно регулировать, изменяя высоту, на которой оборудование 10 устанавливается относительно морского дна, а также размеры и обороты вала на перекачивающем средстве 16.
Многофазный поток на впуске 20, в общем, состоящий, по меньшей мере, из нефти, газа и морской воды, входит в оборудование 10 для перемещения и добычи углеводородов через полый направляющий корпус 18.
Геометрия направляющего корпуса 18 вместе с геометрией перфорированного колпака 22 создана ослабляющей кинетическую энергию входящего потока 20, предотвращая обратный сток струи 20 выброса и, следовательно, ее отток.
Проходя через отверстия перфорированного колпака 22, многофазный поток 20 входит в камеру 23.
В ее внутреннем объеме смесь нефти, газа и воды стремится к разделению и расслоению на две фазы: легкая фаза 23b, состоящая из смеси газа и жидких углеводородов, образуется на верхней части камеры 23, и плотная фаза 23a, состоящая из смеси воды и жидких углеводородов, содержащая ограниченные количества диспергированного газа, образуется в нижней части камеры 23.
Плотная фаза 23a направляется из камеры 23 через множество подающих трубок 24 к коллектору 25 вследствие работы перекачивающего средства 16 и подается под высоким давлением в эжекторную систему 17.
Часть легкой фазы 23b, отделенная в камере 23, всасывается под действием низкого давления через дверки 17a всасывания эжекторной системы 17.
Многофазный поток, полученный в эжекторной системе 17, затем подается через третью секцию 15c подающей трубы 15 в направлении морской поверхности к специальному средству транспортировки и утилизации.
Оставшаяся часть легкой фазы 23b извлекается через выпускной канал 16.
Распределение между легкой фазой 23b, всасываемой эжекторной системой 17 и извлекаемой через выпускной канал 26, регулируется клапаном, расположенным на выпускном канале 26.
Регулирующий клапан также имеет функцию поддержания выпускного канала 26 наполненным воздухом, что гарантирует правильное функционирование системы во время начальных фаз подачи и извлечения углеводородной смеси.
Во время отбора углеводородов метанол также распределяется, поступая с поверхности по соединительной трубе 27, для системы распределения метанола, соответствующей впуску струи 20 выброса для предотвращения образования гидратов.
Отличия оборудования для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины, цели настоящего изобретения и относительные преимущества указаны в приведенном выше описании.
Придание конкретной конфигурации направлению потока в дополнение к перфорированному сферическому колпаку на его конце обеспечивает ослабление кинетической энергии многофазного потока на впуске, таким образом, предотвращается его обратный сток вниз и последующий отток.
Кроме того, проход через перфорированный колпак содействует эффективному разделению многофазного потока на легкую фазу и тяжелую фазу, способствуя его перемещению к поверхности.
Предложенное оборудование может иметь многочисленные модификации и различные варианты, полностью включенные в объем изобретения; все детали, кроме того, можно заменять технически эквивалентными элементами. На практике используемые материалы и габариты могут меняться согласно техническим требованиям.

Claims (10)

1. Оборудование (10) для перемещения и добычи потока углеводородов из подводной скважины в условиях неконтролируемого выпуска, содержащее камеру (23) для разделения углеводородного потока, выходящего из скважины, на тяжелую фазу (23а) и легкую фазу (23b), средства (15, 16, 17, 24, 25, 26), соединенные с камерой (23) для перемещения тяжелой фазы (23а) и легкой фазы (23b) к поверхности, отличающееся тем, что содержит направляющий корпус (18) для углеводородного потока, имеющий, по существу, цилиндрическую форму или форму усеченного параболоида с обоими открытыми концами, при этом первый конец является впуском углеводородного потока, выходящего из скважины, и второй конец, удаленный относительно впуска углеводородного потока (20), сообщен с камерой (23) с введением между ними перфорированного сферического колпака (22).
2. Оборудование (10) по п.1, отличающееся тем, что перфорированный сферический колпак (22) установлен на расстоянии относительно второго конца направляющего корпуса (18).
3. Оборудование (10) по п.1 или 2, отличающееся тем, что камера (23) образована внутри полого трубчатого корпуса (11) и по периметру и снаружи ограничена трубчатым корпусом (11) и внутри и по центру, перфорированным колпаком (22) и направляющим корпусом (18) для обеспечения, по существу, кольцевой конфигурации.
4. Оборудование (10) по п.3, отличающееся тем, что полый трубчатый корпус (11) содержит первый цилиндрический участок (11а) и второй цилиндрический участок (11b), соединенные между собой участком (11с) конусной формы, причем первый цилиндрический участок (11а) соединен с соответствующим увеличенным концом (11с') конусного участка (11с), а второй цилиндрический участок (11b) соединен с соответствующим уменьшенным концом (11с") конусного участка (11с), нижняя часть первого цилиндрического участка (11а) заканчивается кольцевым основанием (12), образующим отверстие полого трубчатого корпуса (11), имеющее диаметр меньше диаметра первого цилиндрического участка (11а), и верхняя часть второго цилиндрического участка (11b) заканчивается верхним основанием (13).
5. Оборудование (10) по п.4, отличающееся тем, что направляющий корпус (18) расположен коаксиально относительно трубчатого корпуса (11) и проходит внутри него, причем направляющий корпус (18) имеет диаметр, совпадающий с внутренним диаметром кольцевого основания (12) на, по меньшей мере, соответствующем первом конце, соответствующем впуску, и удлинение, по существу, одинаковое с расширением первого цилиндрического участка (11а) трубчатого корпуса (11).
6. Оборудование (10) по п.1, отличающееся тем, что нижняя часть камеры (23), в которой тяжелая фаза (23а) расслаивается, сообщена с перекачивающим средством (16) множеством подающих трубок (24), разнесенных по окружности и связанных с коллектором (25), расположенным над перфорированным колпаком (22) и соединенным с перекачивающим средством (16) через первую секцию (15а) подающей трубы (15), проходящей к поверхности.
7. Оборудование (10) по п.6, отличающееся тем, что перекачивающее средство (16) сообщено с эжекторной системой (17) посредством второй секции (15b) подающей трубы (15), проходящей к поверхности.
8. Оборудование (10) по п.1, отличающееся тем, что верхняя часть камеры (23), в которой легкая фаза (23b) расслаивается, сообщена с поверхностью вентиляционным каналом (26).
9. Оборудование (10) по любому из предыдущих пп.6-8, отличающееся тем, что перекачивающее средство (16) и эжектор (17) установлены внутри второго цилиндрического участка (11b) полого трубчатого корпуса (11), причем подающая труба (15) проходит к поверхности коаксиально через второй цилиндрический участок (11b).
10. Оборудование (10) по п.4, отличающееся тем, что содержит трубу (27) для соединения с поверхностью, проходящую первой секцией снаружи и параллельно трубчатому корпусу (11) и введенную второй секцией в направляющий корпус (18), проходя через стенку первого цилиндрического участка (11а) трубчатого корпуса (11).
RU2013101777/03A 2010-06-17 2011-06-10 Оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска RU2563528C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2010A001101A IT1401465B1 (it) 2010-06-17 2010-06-17 Apparato per il convogliamento e il recupero di idrocarburi da un pozzo sottomarino per l'estrazione di idrocarburi in condizione di rilascio incontrollato
ITMI2010A001101 2010-06-17
PCT/IB2011/001326 WO2011158093A1 (en) 2010-06-17 2011-06-10 Equipment for the conveying and recovery of hydrocarbons from and underwater well for the extraction of hydrocarbons, under uncontrolled release conditions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101777A RU2013101777A (ru) 2014-07-27
RU2563528C2 true RU2563528C2 (ru) 2015-09-20

Family

ID=43433516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101777/03A RU2563528C2 (ru) 2010-06-17 2011-06-10 Оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9488038B2 (ru)
CN (1) CN102959180B (ru)
AP (1) AP3187A (ru)
AU (1) AU2011266756B2 (ru)
BR (1) BR112012031825B1 (ru)
DK (1) DK178695B1 (ru)
GB (1) GB2494363B (ru)
IT (1) IT1401465B1 (ru)
MX (1) MX2012014571A (ru)
NO (1) NO346602B1 (ru)
RU (1) RU2563528C2 (ru)
WO (1) WO2011158093A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011143272A1 (en) * 2010-05-10 2011-11-17 Kryzak Thomas J Aquatic recovery and repair system (aars)
FR2995932B1 (fr) * 2012-09-21 2014-10-31 Nymphea Environnement Procede et dispositif de collecte d'un fluide sous marin leger tel que de l'eau douce ou des hydrocarbures
BR112015007421A2 (pt) 2012-10-05 2017-07-04 Total Sa sistema de contenção e método para utilizar o sistema de contenção
ITMI20121747A1 (it) * 2012-10-16 2014-04-17 Eni Spa Apparato e procedimento per il convogliamento e il recupero di idrocarburi da un pozzo sottomarino o da una condotta sottomarina in condizione di rilascio incontrollato (blowout)
US8651189B1 (en) * 2013-07-02 2014-02-18 Milanovich Investments, L.L.C. Blowout recovery valve
US8794333B1 (en) * 2013-07-02 2014-08-05 Milanovich Investments, L.L.C. Combination blowout preventer and recovery device
AU2014293345A1 (en) * 2013-07-24 2016-03-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Subsea containment separator
US20160265317A1 (en) * 2013-10-21 2016-09-15 Total Sa A containment system and a method for using said containment system
EP3094786A1 (en) * 2014-01-13 2016-11-23 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Methods of preventing hydrate formation in open water capture devices
CN105840147B (zh) * 2016-03-24 2019-01-01 西南石油大学 悬置浮箱螺旋管道加热的海底天然气收集装置及方法
US9822605B2 (en) * 2016-04-14 2017-11-21 Karan Jerath Method and apparatus for capping a subsea wellhead
US20230287764A1 (en) * 2022-03-14 2023-09-14 Marine Well Containment Company Llc Advanced extended flowback system

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2071020A (en) * 1979-12-20 1981-09-16 Chicago Bridge & Iron Co Apparatus for capturing subsea leakage of oil and gas
SU943393A1 (ru) * 1979-09-20 1982-07-15 За витель Способ сбора нефти и газа из подводной аварийно фонтанирующей скважины
SU1498908A1 (ru) * 1987-08-17 1989-08-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл сбора нефти и газа из грифонов на дне мор
SU1687770A1 (ru) * 1988-12-28 1991-10-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл сбора нефти и газа из грифонов на дне мор
UA34802U (ru) * 2008-03-12 2008-08-26 Валерий Митрофанович Фролов Способ лечения стеатоза печени в сочетании с хроническим некалькулезным холециститом
EA200801203A1 (ru) * 2005-10-28 2009-02-27 М-И Эпкон Ас Резервуар для разделения скважинной текучей среды, содержащей воду, нефть и газ, использование такого резервуара и способ разделения скважинной текучей среды, включающей воду, нефть и газ

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO763539L (no) * 1976-10-18 1978-04-19 Torstein Kjell Fanneloep Anordning for oppsamling og separering av ukontrollert utblaasning fra borehull i havbunn
CA1073224A (en) * 1977-10-24 1980-03-11 Canadian Marine Drilling Ltd. Blow-out cover dome
US4324505A (en) 1979-09-07 1982-04-13 Hammett Dillard S Subsea blowout containment method and apparatus
US4318442A (en) 1979-09-27 1982-03-09 Ocean Resources Engineering, Inc. Method and apparatus for controlling an underwater well blowout
NO153938C (no) * 1979-11-02 1986-06-18 Ostlund As Fremgangsmaate ved oppfangning og separasjon av olje, vann og gass fra en oljebroenn og en utligningskolonne for utfoerelse av fremgangsmaaten.
US5213444A (en) * 1992-04-17 1993-05-25 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Oil/gas collector/separator for underwater oil leaks
CN201391264Y (zh) * 2009-04-29 2010-01-27 陈忠林 井口防盗防喷装置
GB201011445D0 (en) * 2010-07-07 2010-08-25 Kirkby Alan D Underwater oil and gas collection system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU943393A1 (ru) * 1979-09-20 1982-07-15 За витель Способ сбора нефти и газа из подводной аварийно фонтанирующей скважины
GB2071020A (en) * 1979-12-20 1981-09-16 Chicago Bridge & Iron Co Apparatus for capturing subsea leakage of oil and gas
SU1498908A1 (ru) * 1987-08-17 1989-08-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл сбора нефти и газа из грифонов на дне мор
SU1687770A1 (ru) * 1988-12-28 1991-10-30 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по освоению месторождений нефти и газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл сбора нефти и газа из грифонов на дне мор
EA200801203A1 (ru) * 2005-10-28 2009-02-27 М-И Эпкон Ас Резервуар для разделения скважинной текучей среды, содержащей воду, нефть и газ, использование такого резервуара и способ разделения скважинной текучей среды, включающей воду, нефть и газ
UA34802U (ru) * 2008-03-12 2008-08-26 Валерий Митрофанович Фролов Способ лечения стеатоза печени в сочетании с хроническим некалькулезным холециститом

Also Published As

Publication number Publication date
GB2494363B (en) 2016-02-17
CN102959180B (zh) 2015-08-26
BR112012031825B1 (pt) 2020-03-10
RU2013101777A (ru) 2014-07-27
WO2011158093A8 (en) 2012-02-16
DK178695B1 (en) 2016-11-21
AU2011266756B2 (en) 2015-12-03
GB2494363A (en) 2013-03-06
ITMI20101101A1 (it) 2011-12-18
CN102959180A (zh) 2013-03-06
IT1401465B1 (it) 2013-07-26
US20130206421A1 (en) 2013-08-15
GB201300282D0 (en) 2013-02-20
DK201370016A (en) 2013-01-11
AU2011266756A1 (en) 2013-01-24
BR112012031825A2 (pt) 2016-11-08
US9488038B2 (en) 2016-11-08
AP3187A (en) 2015-03-31
AP2012006588A0 (en) 2012-12-31
MX2012014571A (es) 2013-04-22
NO346602B1 (no) 2022-10-24
WO2011158093A1 (en) 2011-12-22
NO20130042A1 (no) 2013-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2563528C2 (ru) Оборудование для перемещения и добычи углеводородов из подводной скважины для добычи углеводородов в условиях неконтролируемого выпуска
DK177930B1 (da) Separation og opfangning af væsker i en flerfasestrømning
CA2798094C (en) Submerged hydrocarbon recovery apparatus
EA013254B1 (ru) Резервуар для разделения скважинной текучей среды, содержащей воду, нефть и газ, его применение и способ разделения указанной скважинной текучей среды
CN101146584A (zh) 用于分离液体/液体/气体/固体混合物的分离器
EA013178B1 (ru) Разделительный резервуар для разделения текучей среды, содержащей воду, нефть и газ, применение такого резервуара и способ разделения текучей среды, включающей воду, нефть и газ
NO330837B1 (no) System for a fjerne faste partikler fra et pumpet borehullsfluid
CN105089608B (zh) 一种配合井下涡流工具排水采气的喷射工具及应用方法
JP6236347B2 (ja) 分離装置および分離方法
CN205349319U (zh) 一种天然气水合物的管输装置
CN103052431A (zh) 分离器组件
US4224985A (en) Containment of pressurized fluid jets
US20150300147A1 (en) Apparatus and process for conveying and recovering hydrocarbons from an underwater well or from an underwater pipeline in uncontrolled release (blowout) conditions
CN112361909A (zh) 一种基于高压气流的炮孔吹水装置
CN115370337B (zh) 一种火驱油井井筒地面尾气组合分离系统
CA3158436C (en) Spherical sand separator for petroleum and natural gas wells
AU2009217851B2 (en) Separation and capture of liquids of a multiphase flow
RU1786249C (ru) Газовый корь
GB1600281A (en) Containment of pressurized fluid jets
WO2001033038A1 (fr) Procede de transformation de flux gaz-liquide dans un puits et variantes de dispositif correspondant