RU2602554C2 - Система сбора сбросных газов - Google Patents

Система сбора сбросных газов Download PDF

Info

Publication number
RU2602554C2
RU2602554C2 RU2014113013/03A RU2014113013A RU2602554C2 RU 2602554 C2 RU2602554 C2 RU 2602554C2 RU 2014113013/03 A RU2014113013/03 A RU 2014113013/03A RU 2014113013 A RU2014113013 A RU 2014113013A RU 2602554 C2 RU2602554 C2 RU 2602554C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
platform
oil
waste
holder
Prior art date
Application number
RU2014113013/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014113013A (ru
Inventor
Георгий Раисович Булычев
Original Assignee
Георгий Раисович Булычев
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 Георгий Раисович Булычев filed Critical Георгий Раисович Булычев
Priority to RU2014113013/03A priority Critical patent/RU2602554C2/ru
Publication of RU2014113013A publication Critical patent/RU2014113013A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602554C2 publication Critical patent/RU2602554C2/ru

Links

Images

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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C50/00Obtaining minerals from underwater, not otherwise provided for
    • E21C50/02Obtaining minerals from underwater, not otherwise provided for dependent on the ship movements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к охране природы. Система сбора сбросных газов включает морскую платформу и подводные скважины нефтегазодобычи, плавучий газгольдер в форме типового резервуара с обвязкой гибкими трубами для подачи сбросных «сырых» газов от платформы и подводных скважин для фракционного их разделения в газгольдере на «сухой» газ, пластовую воду и нефть. Сухой газ под собственным давлением идет из верха газгольдера через огнепреградитель, предохранительные клапаны, частично через автоматический регулятор на заданный режим работы дежурной свечи, а основная часть газа поступает на платформу с попутным обеспечением топливом теплогенератора. Собираемые в газгольдере пластовая вода и нефть под собственным давлением поступают на платформу для полной утилизации. Технический результат заключается в надежности, безопасности и экологичности морских сооружений нефтегазодобычи без применения факелов при полной утилизации сбросных газов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к охране природы и предназначено для утилизации сбросных (факельных) газов, преимущественно в морских условиях нефтегазодобычи.
Известно в практике нефтегазодобычи, что морской сбор сбросных газов осуществляется с последующим их рассеиванием в окружающей воде или со сжиганием в горелочных устройствах на буях, плавающих в море.
Недостатками таких примитивных способов являются:
1. Значительный ущерб окружающей среде;
2. Безвозвратные потери ценнейших углеводородов.
Известно факельное устройство, состоящее из тела Коанда с расположенным внутри соплом Вентури и подводящим к нему трубопроводом (см. описание изобретения RU №2113657 C1, публикация 20.06.1998).
Недостатками такого устройства являются:
1. Усложненная конструкция не решает всех проблем морского сбора и утилизации факельного (сбросного) газа.
2. Предложенное факельное устройство не соответствует многообразию условий сбора, резко переменных параметров факельных потоков (зачастую в форме многофазной среды: газ, нефть, пластовая вода).
Задачей заявленного изобретения является повышение многофункциональной технико-экономической надежности надводного и подводного объектов нефтегазосбора с утилизацией сбросных газов.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Сбросные «сырые» газы с платформы от придонных скважин поступают в нижнюю часть плавающего газгольдера, частично заполненного пластовой водой, благодаря которой с помощью электронных устройств успешно барботируется нефтегазоводная смесь с интенсивным разделением: внизу газгольдера очищенная пластовая вода, в средней части газгольдера - отделенная нефть, а в верхней части газгольдера - сухой (обедненный) газ, отсепарированный от жирных углеводородов и пластовой воды.
В результате малая часть сухого газа идет через огнепреградитель, предохранительные клапаны и автоматический регулятор расхода газа на дежурную свечу высокой надежности горения в любых погодных условиях - гарант бесперебойного функционирования системы сбора сбросных газов.
Большая же часть сухого газа через автоматический регулятор расхода идет на утилизацию в системе обустройства платформы с попутным обеспечением огневого теплогенератора газовым топливом. Это гарантирует полноту и экологичность полезного использования сбросных газов. Накапливающиеся в плавающем газгольдере жидкие фракции (пластовая вода и нефть) за счет автоматического их уровня под собственным давлением поступают в систему обустройства нефтедобывающей платформы.
При этом плавающий «мокрый» газгольдер, роль которого может успешно выполнять типовой стальной резервуар РВС объемом от 500 до 50000 м3, за счет управления его с платформы может погружаться и всплывать за счет регулируемого уровня (объема) пластовой воды в газгольдере.
Сущность работы поясняется чертежом на фиг.1, где показана принципиальная схема функционирования системы для осуществления заявленного способа.
На чертеже обозначены:
1 - морская платформа нефтегазодобычи;
2 - линия подачи пластовой воды в теплогенератор;
3 - линия возврата нагретой воды из теплогенератора;
4 - линия сброса сухого газа на платформу;
5 - теплогенератор;
6 - автоматический регулятор топливного газа;
7 - газовая «шапка» в газгольдере;
8 - дежурная свеча - факельное устройство;
9 - автоматический регулятор расхода газа на свечу;
10 - предохранительные клапаны;
11 - огневой преградитель;
12 - плавающий «мокрый» газгольдер;
13 - автомат поддержания допустимого уровня нефти в газгольдере;
14 - линия сброса факельного газа в газгольдер с платформы;
15 - корпус эжектора-барбатера;
16 - сопло эжектора;
17 - сбор сбросных (факельных) газов от подводных скважин;
18 - автомат поддержания допустимого уровня пластовой воды в газгольдере;
19 - слой отсепарированной нефти;
20 - слой отсепарированной пластовой воды.
Система осуществляется следующим образом.
От платформы 1 по линии 14 и от подводных скважин по линии 17 сбросные газы собираются в плавающий «мокрый» газгольдер 12 с обвязкой гибкими трубами 4, 13, 14, 17, 18. В газгольдере 12 сбросные газы фракционно разделяются на сухой газ 7, пластовую воду 20 и нефть 19 с последующей их подачей на платформу для утилизации. В газгольдере сбросные сырые газы 14, 17 от платформы 1 и подводных скважин 17 через эжекторы 15, 16, превращаясь в тонкодисперсную смесь «газ-пластовая вода-частицы нефти» на выходе из эжекторов 15, 16, интенсивно разделяются: внизу газгольдера 12 накапливается пластовая вода 20, в средней части газгольдера 12 собирается фракция нефти 19, в верхней части газгольдера 12 формируется «шапка» 7 сухого газа, который под собственным давлением из верха 7 газгольдера 12 через огнепреградитель 11, предохранительные клапаны 10, частично через автоматический регулятор 9 на заданный режим работы дежурной свечи 8 - гарант надежного функционирования системы. А основная часть газа по линии 4 поступает на платформу 1 с попутным обеспечением газовым топливом через автоматический регулятор 6 проектной мощности теплогенератора 5 с подводящими 2 и отводящими трубами 3 для обеспечения в системе полной утилизации сбросных газов.
Собираемые в газгольдере 12 пластовая вода 20 и нефть 19 под собственным давлением поступают через автоматы 18 и 13 заданного уровня жидкостей 19, 20 в газгольдере 12 для утилизации их в предложенной системе.
Заявленное изобретение позволит резко повысить надежность, безопасность и экологичность морских сооружений нефтегазодобычи без применения чадящих разорительных факелов примитивной конструкции. Это дает возможность получить технико-экономическую эффективность надводных и подводных объектов нефтегазосбора при полной утилизации сбросных газов.

Claims (4)

1. Система сбора сбросных газов, включающая морскую платформу и подводные скважины нефтегазодобычи, отличающаяся тем, что используется плавучий газгольдер в форме типового стального резервуара с обвязкой гибкими трубами для подачи сбросных «сырых» газов от платформы и подводных скважин для фракционного их разделения в газгольдере на «сухой» газ, пластовую воду и нефть с последующей их подачей на платформу для утилизации.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в газгольдере сбросные «сырые» газы от платформы и подводных скважин через эжекторы, превращаясь в тонкодисперсную смесь «газ-пластовая вода-частицы нефти», на выходе из них интенсивно разделяются: внизу газгольдера накапливается пластовая вода, в средней части газгольдера собирается фракция нефти, а в верхней части газгольдера формируется «шапка» сухого газа.
3. Система по пп.1, 2, отличающаяся тем, что сухой газ под собственным давлением идет из верха газгольдера через огнепреградитель, предохранительные клапаны, частично через автоматический регулятор на заданный режим работы дежурной свечи - гарант надежного функционирования системы, а основная часть газа поступает на платформу с попутным обеспечением газовым топливом через автоматический регулятор проектной мощности теплогенератора системы для полной утилилизации в ней сбросных газов.
4. Система по пп.1, 2, отличающаяся тем, что собираемые в газгольдере пластовая вода и нефть под собственным давлением поступает через автоматы заданного уровня жидкости в газгольдере для утилизации их в предложенной системе.
RU2014113013/03A 2014-04-03 2014-04-03 Система сбора сбросных газов RU2602554C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113013/03A RU2602554C2 (ru) 2014-04-03 2014-04-03 Система сбора сбросных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113013/03A RU2602554C2 (ru) 2014-04-03 2014-04-03 Система сбора сбросных газов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014113013A RU2014113013A (ru) 2015-10-10
RU2602554C2 true RU2602554C2 (ru) 2016-11-20

Family

ID=54289418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113013/03A RU2602554C2 (ru) 2014-04-03 2014-04-03 Система сбора сбросных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602554C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU936821A3 (ru) * 1977-06-08 1982-06-15 Антреприз Дъэкипман Меканик Э Идролик,Э.М.И. (Фирма) Факельна установка дл сжигани газа на морской стационарной платформе
US4527632A (en) * 1982-06-08 1985-07-09 Geard Chaudot System for increasing the recovery of product fluids from underwater marine deposits
SU1373715A1 (ru) * 1986-08-12 1988-02-15 Ново-Бакинский Нефтеперерабатывающий Завод Им.Владимира Ильича Способ переработки факельных газов
RU2383717C1 (ru) * 2008-10-21 2010-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Газгольдер
RU113786U1 (ru) * 2011-10-17 2012-02-27 Петр Павлович Плотников Установка для разработки подводных газогидратных залежей
RU117977U1 (ru) * 2011-10-04 2012-07-10 Михаил Викторович Макаров Комплексная морская эколого-энергетическая станция

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU936821A3 (ru) * 1977-06-08 1982-06-15 Антреприз Дъэкипман Меканик Э Идролик,Э.М.И. (Фирма) Факельна установка дл сжигани газа на морской стационарной платформе
US4527632A (en) * 1982-06-08 1985-07-09 Geard Chaudot System for increasing the recovery of product fluids from underwater marine deposits
SU1373715A1 (ru) * 1986-08-12 1988-02-15 Ново-Бакинский Нефтеперерабатывающий Завод Им.Владимира Ильича Способ переработки факельных газов
RU2383717C1 (ru) * 2008-10-21 2010-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Газгольдер
RU117977U1 (ru) * 2011-10-04 2012-07-10 Михаил Викторович Макаров Комплексная морская эколого-энергетическая станция
RU113786U1 (ru) * 2011-10-17 2012-02-27 Петр Павлович Плотников Установка для разработки подводных газогидратных залежей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014113013A (ru) 2015-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017211147A1 (zh) 海水式碳捕集封存方法及装置
NO335786B1 (no) Marin eksosgassrensing
CN104909419B (zh) 一种气井压裂返排液分离装置
CN204040001U (zh) 水上溢油清理装置
RU2602554C2 (ru) Система сбора сбросных газов
RU159519U1 (ru) Котельная установка
US20130177356A1 (en) Subsea deepwater petroleum fluid spill containment
CN109615998A (zh) 一种大型储罐罐壁流淌火火灾模拟装置及模拟方法
RU148625U1 (ru) Котельная установка
CN205445576U (zh) 一种油气田火炬流程天然气分离装置
US20130263766A1 (en) Combustion of Oil From a Marine Oil Spill
RU151927U1 (ru) Дизельная установка
KR20190057181A (ko) 코안다 효과를 이용한 플레어 팁 장치
JP5133785B2 (ja) 天然ガスの地上湧出抑制システム
Myo Thant et al. Sustainability Driven Produced Water Treatment Technology Solution at Nano-Scale
GB124551A (en) Apparatus for Recovering Waste Oils or Separating Oil from Water or other Impurities.
KR102013035B1 (ko) 수직 기로가 형성된 플레어 팁 장치
CN205876261U (zh) 水下海底管线泄露污油回收装置
CN204672012U (zh) 重力过滤分离器
CN204952632U (zh) 一种油井套管气脱硫化氢的装置
US9598830B2 (en) Method and system for oil release management
CN200958057Y (zh) 焦油回收系统中含油含酚废水的回收利用装置
CN204342462U (zh) 凡士林再回收系统
RU173085U1 (ru) Установка для очистки льда и/или снега от нефтепродуктов
RU71667U1 (ru) Устройство для разрушения ледяного покрова