BG60908B1 - Метод за осигуряване на потребителите с газ - Google Patents
Метод за осигуряване на потребителите с газ Download PDFInfo
- Publication number
- BG60908B1 BG60908B1 BG98091A BG9809193A BG60908B1 BG 60908 B1 BG60908 B1 BG 60908B1 BG 98091 A BG98091 A BG 98091A BG 9809193 A BG9809193 A BG 9809193A BG 60908 B1 BG60908 B1 BG 60908B1
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- gas
- aquifer
- saturated
- reservoir
- effect
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 48
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 36
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 36
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229920000136 polysorbate Polymers 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 92
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 16
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 14
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 11
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 11
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 5
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 description 2
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 150000004677 hydrates Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 230000009194 climbing Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005370 electroosmosis Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000011796 hollow space material Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000003116 impacting effect Effects 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 1
- NMJORVOYSJLJGU-UHFFFAOYSA-N methane clathrate Chemical compound C.C.C.C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O NMJORVOYSJLJGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 235000020681 well water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002349 well water Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/18—Repressuring or vacuum methods
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65G—TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
- B65G5/00—Storing fluids in natural or artificial cavities or chambers in the earth
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
- E21B43/2401—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection by means of electricity
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Recrystallisation Techniques (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретението се отнася до метод, при който се оформя акумулиращ резервоар над разработвания
водоносен хоризонт, наситен с газ. Чрез периодическо въздействие върху разработвания хоризонт
резервоарът се зарежда с газ, който се доставя на потребителя. Въздействието се осъществява чрез
трептящи колебания, създаване на пад на налягането и повишаване на температурата, на
електромагнитни колебания или на комбинация от тях. Методът е приложим и в сеизмично активни
райони или в райони, подложени на трептящи колебания, където неговата ефективност се повишава
значително.
Description
Изобретението се отнася до метод за осигуряване на газ за потребителите чрез формиране на резервоар на натрупващо устройство, за предпочитане в непосредствена близост с потребителя, запълването му с газ, добит от наситения с газ водоносен хоризонт и отвеждането му.
Изобретението може да се използва за създаване на подготвени за експлоатация газови находища и отвеждане на газа от тях към потребителя с помощта на опростен и надежден метод.
Известно е, че добивът на газ се осъществява от находища на природен газ, от находища на втечнен газ и от находища на нефт и втечнен газ, в местата на естественото им /природното/ образуване, чието оформяне е протекло в продължение на дълго /геологическо/ време.
При това осигуряването на газ за потребителите /промишлени предприятия, комунални служби и други/ се извършва обикновено по следната схема: разработване на находището, подготовка за промишлен добив, транспортиране към района на потреблението, където се създават резервоари на натрупващи устройства, запълване на последните с газ и отвеждане на газа към потребителя.
За решаване на тази задача в съществуващото ниво на техниката често е бил използван /и все още се използва/ метод за експлоатация на подземен резервоар за съхранение на газ в близост с мястото на потреблението му. Такъв метод е описан например в работата на Требин Ф.А., Макогон Ю.Ф., Басниев К.С. “Добив на природен газ”, издателство “Недра”, Москва, 1976 г., с. 368. Подземните резервоари ловушки, създадени при естествени геологически условия, са били използвани в процеса на проучването на оформени вече природни залежи на газ за определяне на запасите по спадането на пластовото налягане. Например съгласно авторско свидетелство HaSU 1032171, публикувано на 30 юли 1983 г., разположената над газовото находище ловушка е използвана за оценка на запасите по спадането на пластовото налягане в хода на пропускането на газ в нея, без понататъшното му потребление.
В авторското свидетелство на SU 442287, публикувано на 21 ноември 1974 г., е било предложено да се отдели свободният газ от газохидратните залежи чрез въздействието с колебания, възбуждани с електромагнитни излъчватели или магнитостриктори, разположени в сондажния отвор. Известен е метод за експлоатация на нефтени сондажи, включващ разполагане в сондажния отвор на източник на акустични колебания за разгазиране на стълба течност и осигуряване на работа в режим на газово изкачване, описано в авторско свидетелство на SU 859606, публикувано на 5 октомври 1981 г.
Известен е също така метод за добив на газ чрез транспортирането му заедно с течността от пласта до повърхността с последващо отделяне на газа от течността /Справочна книга за добив на нефт, изд.”Недра”, Москва, 1974 г., с.511-512/.
В патента на US 4040487 от 09 август 1974 г., както и в патента на US 4116276 от 26 септември 1978 г. е описан метод за увеличаване на добива от природен газ от водоносен хоризонт, съдържащ вода и газ, чрез отстраняване на водата от него.
Известни са също така технологии за добив на въглеводороди от естествени находища с използване на вибрационни и колебателни въздействия /патент на US 4060128 от 29 ноември 1977 г., патент на US 4114689 от 19 септември 1978 г., патент на US 4417621 от 29 ноември 1983 г., патент на US 3952800 от 27 април 1976 г./, съпроводени с ефект на нагряване /например патент на US 4049053 от 20 септември 1977 г./ електромагнитни въздействия /патент на US 4084638 от 18 април 1978 г., патент на US 4164978 от 21 август 1979 г., патент на US 4638863 от 25 юли 1986 г., патент на US 4705108 от 10 ноември 1987 г./.
В тях обаче не се разглежда операцията по разгазиране на газовонаситените водоносни пластове, образуването на акумулиращ резервоар, създаването на нови газови залежи и други.
Основните недостатъци на известните методи са следните. При използването на резервоари за подземно съхраняване на газ в близост с потребителя те се зареждат с вече добития газ, който се транспортира предварително от района на добива, намиращ се по правило на голямо разстояние от тях. Т.е. такава схема за осигуряване на потребителя с газ пред полага строителство на магистрални газопроводи, помпени станции и други, което е свързано с големи финансови, материални, енергийни и други разходи. Добива се вода от пласта със следващо отделяне на газа на повърхността, което се оказва нерентабилна операция, свързана с транспортирането на голямо количество течност и с други проблеми, обусловени от високата минерализация на водата от пласта. Добиването на газ от водоносния хоризонт чрез понижаване на налягането за сметка на постоянното отвеждане на водата в продължение на дълъг период от време /в краен случай в продължение на година/ има същите недостатъци, както и предходния пример /от всеки сондаж отведената вода трябва да има обем от 15 до 20x10 барела на ден/, при което бавно се извлича газът и непълно се изтегля от хоризонта.
Останалите примери, характеризиращи предшестващото ниво на техниката, са свързани с вече съществуващи природни запаси от въглеводороди.
Освен това експлоатираните по-рано местонахождения на въглеводороди се изразходват, а откриваните нови такива, като правило се оказват на значително разстояние от промишлените райони и другите места за потребление на природния газ и пренасянето на газа до тях е трудоемка и скъпоструваща задача. Образуването на нови залежи в резултат на процесите в земните недра се извършва за геологически периоди.
Във връзка с това, все по-актуална е задачата за промишленото извличане на газа от газосъдържащи водоносни хоризонти, от които директният добив, до създаване на настоящото изобретение се е считал за невъзможен, или в краен случай промишлено неперспективен. Тези хоризонти са доста разпространени и често могат да бъдат открити близо до местата на потребление на газа. Нерядко те са съединени и образуват обширни подземни басейни, заемащи значителна площ - до няколко хиляди квадратни километра, а понякога и повече. Тяхното използване за извличане на газ, в това число и в местата, в които липсват природни газови залежи и залежи на нефт и втечнен газ, би позволило значително повишаване обема на добивания газ и би облекчило решаването на задачата за обезпечаване на потребителите с газ.
До създаването на изобретението про мишленото добиване на газ от водоносни хоризонти не претърпя полагащото му се развитие заради трудоемкостта и ниската ефективност на съществуващата технология.
Задачата на изобретението е да се създаде метод за осигуряване на потребителите с газ от газонасигени водоносни хоризонти, да се увеличи обемът на извличаните запаси от газ и да се намалят загубите при транспортирането на газа. Допълнителна цел на изобретението е използването на естествени или изкуствени източници на трептящи колебания, съществуващи в един или друг район, за съкращаване загубата на енергия при добиване на газ от такива хоризонти.
Задачата е решена чрез формиране на акумулиращ резервоар над газонаситените водоносни хоризонти и запълването му с газ чрез периодично въздействие на газонаситения водоносен хоризонт. Установено е, че именно едновременното прилагане на тези методи позволява ефективно и надлежно извличане на газ от газонаситените водоносни хоризонти и запазването му във формирания резервоар за стабилно обезпечаване на потребителите с газ.
Периодично въздействие на газонаситения водоносен хоризонт може да бъде осъществено чрез генерация на трептящи колебания в указания хоризонт, например с помощта на взрив и/или с помощта на акустичен, вибрационно-вълнов или/и сеизмоизточник.
То може да се осъществи чрез повишаване на температурата, за сметка, например на нагнетяването на гореща пара във водоносния хоризонт /в това число чрез нагнетателен сондаж/ или чрез електронагревател, който се спуска в хоризонта, например по продуктивния сондаж. Въздействието на топлината е целесъобразно, когато газът може да се намира под формата на газохидрати.
Ефективно въздействие на газонаситения водоносен хоризонт може да бъде осъществено чрез използване на електромагнитно поле, например електрически разряди, осъществени с помощта на електрически разрядник или с помощта на електроди, поставени във водоносния пласт и чрез подаването, например на постоянно напрежение с честотна модулация.
Въздействието на трептящите колебания и електрическия ток влияят не само на процеса в течностите, но и на колекторските свойс тва на пласта. Например в резултат на въздействието с електрически импулси на водогазонаситения хоризонт се създават топлинни, електромагнитни, физико-химични ефекти, например въздействието с електрически ток предизвиква електролиза, електроосмоза и други, а също и трептящи смущения, и на първо място ударни вълни, довеждащи до разпукване на пласта колектор, до ускоряване притока на отделящия се газ към сондажа, по-пълното му извличане от хоризонта.
Периодическите въздействия с трептящи колебания значително ускоряват процесите на отделяне на газа от водоносните хоризонти, като стимулират и интензифицирането на неговото движение към акумулиращия резервоар. С помощта на колебания е възможно също регулиране режима на движение на газа. При нискочестотни колебания 0,1 до 60 Hz е възможно от повърхността на земята с един източник на сеизмични колебания да се влияе едновременно на няколко газонаситени водоносни хоризонта, намиращи се на значителна площ и дълбочина. Така също те осигуряват най-пълно извличане на газа.
Периодичното дегазиращо въздействие върху газонаситения водоносен хоризонт може да бъде осъществено чрез пад на налягането, например чрез частично извличане на водата от водоносния хоризонт.
Периодичното въздействие на газосъдържащия водоносен хоризонт може да бъде осъществено чрез едновременно въздействие на посочените по-горе средства и техните различни комбинации и съчетания и от различни източници на въздействие, в зависимост от конкретните условия на експлоатация. При това механизмът и степента на влияние върху обекта от тези комбинации се определя не чрез простата сума от механизмите на всяко от въздействията, но с нови качествени и количествени ефекти, обусловени от посочените комбинации. Ефективността на способа при комбиниране на въздействията нараства. Така, ако се съчетае въздействието на трептящите колебания с пониженото налягане, ефектът на дегазация е поголям и протича по-бързо, отколкото в случая, когато тези въздействия се използват поотделно.
Възможно е да се приложат и всички други известни в техниката начини за въздействие, предизвикващи отделяне на газа от газонаситените водоносни пластове.
Периодичността на въздействията се определя, изхождайки от комплекса условия, а именно: параметрите за състоянието на газонаситения водоносен хоризонт / включително налягане, температура, относителен обем/, неговия състав, физическите и физико-химическите, включително релаксационните свойства на течностите и формациите и тяхното изменение при въздействията. Колекторските и други свойства на породата и резонансната характеристика на пластовете, степента и скоростта на запълване на резервоара и извеждането на газа за нуждите на потребителите и други фактори.
При всички споменати по-горе въздействия в газонаситения водоносен хоризонт започва отделяне на газа, който може да се намира в хоризонта под различни форми: в разтворено състояние, свободна фаза, във вид на газови мехурчета, газохидрати и други. Така че отделянето на газа от такива хоризонти се извършва неравномерно, което е свързано с техния геологически строеж и съдържание, поради което неравномерността на отделяне на газа не може да се отстрани чрез регулиране периодичността на дегазиращото въздействие. Тази неравномерност изразена в резките падове на налягането и дебита, не позволява отделящия се газ да бъде използван за непосредствено снабдяване на потребителя,при което е необходимо съвместното използване на указаните по-горе методи.
Съгласно изобретението освен периодичното дегазиращо въздействие на газонаситения водоносен хоризонт се съчетава използването на метода за формиране над този хоризонт в краен случай на акумулиращ резервоар. Под акумулиращ резервоар се разбира даден обем, способен да приема отделящия се газ, например пространства за акумулиране и всеки обем на пространството има по-висока степен на порестост и проницаемост, отколкото околния на газонаситения водоносен хоризонт покрив.
Терминът “формиране” в зависимост от геологическите условия означава различни операции. Това може да бъде структурно повдигане и осигуряване чрез пробиване достъпа в района на структурното повдигане с необходимата херметизация на сондажа и създаване на резервоар, например чрез взривни работи, отсяване на многогодишни породи, измиване на отвори в солни отлагания, глина и други, а така също допълнително уплътнение на стените, по-специално покрива чрез известните методи. Акумулиращият резервоар може да бъде сформиран от няколко такива разположени над различни газосъдържащи водоносни хоризонти, затова резервоарите могат да бъдат с хидродинамично свързване помежду си.
В процеса на периодическото въздействие върху газонаситения водоносен хоризонт и отделящия се от него газ се извършва запълване на акумулиращия резервоар. Така че методът не изключва възможността от подхранване на отделящия се газ на по-високозаложените въглеводородсъдържащи пластове на водоносния пласт.
По същество се извършва създаване на нов газов залеж, в който се включва основно запълнения и попълващия се акумулиращ резервоар.
При това неравномерното газоотделяне от първичния газонаситен водоносен пласт няма значение, както то не е от значение при геологическите процеси на образуване на газовото местонахождение, като в същото време образуваният по този начин газов залеж създава възможност за пряко използване с достатъчно стабилно отделяне.
Значителното протежение на газонаситените водоносни хоризонти, които благодарение на изобретението се включват в промишления добив на газ, дават в известна степен свобода на избор на конкретните райони на формиране над тези хоризонти на акумулиращ резервоар и съответно периодически дегазиращото въздействие на хоризонта. Естествено един от вариантите на този избор може да бъде избор на район, в близост до потенциалния потребител, с цел съкращаване разходите по транспорта.
Възможността за такъв избор позволява също формирането на акумулиращия резервоар над газонаситения водоносен хоризонт в места с наличие на източник на естествени или изкуствени трептящи колебания. В частност това може да бъде избор на сеизмически активен район или район с работеща в близост електростанция, железопътни линии, военен полигон, кариера с взривни дейности, промишлени предприятия и други. Във всички такива случай в района на отделяне на газа от акумулиращия резервоар на газонаситения водоно сен хоризонт въздействат трептящи колебания от посочените източници, което намалява необходимостта от описаното по-горе изкуствено въздействие и следователно съкращава разходите на енергия за добива на газ.
Следващите фигури поясняват изобретението.
На фигура 1 е представено схематично изображение на вариант за осъществяване на метода съгласно изобретението, при който дегазиращото въздействие на газонаситения водоносен хоризонт се осъществява от локален източник, спускан в хоризонта през сондажа.
На фигура 2 е изобразен вариант на осъществяване на метода, при който дегазиращото въздействие на газонаситения, водоносен хоризонт е осъществено чрез комбинирането на различни източници.
Фигура 3 илюстрира вариант на осъществяване на метода, при който акумулиращият резервоар над газонаситения водоносен хоризонт е формиран близо до източника на естествени или изкуствени колебания.
Методът се осъществява в следния ред.
Над газонаситения водоносен хоризонт /1/, в район, удобен за експлоатация, избран по някакви други съображения, се прави сондаж /2/ /фиг.1/. За приемане на отделящия се газ се осъществява операция за създаване на изкуствено кухо пространство над хоризонта-акумулиращ резервоар /3/. Обезпечават се начини за последващо отвеждане на газа от акумулиращия резервоар чрез създаване на перфориран участък в сондажа /4/.
След това се осъществява въздействието върху газонаситения водоносен хоризонт. В един от вариантите на използване на изобретението върху газонаситения водоносен хоризонт се въздейства с електрически разряди, което се осъществява с помощта на електроразрядник, показан схематично като източник на локално дегазиращо въздействие /5/. Източник на локално дегазиращо въздействие може да бъде също заряд на взривно вещество. В друг вариант на хоризонта се въздейства чрез електромагнитно поле, създавано от електроди /6/, спуснати в специално пробити спомагателни сондажи, както това е показано на фиг.2. Въздействието може да се осъществи и с помощта на източник на трептящи колебания /7/, разположен на повърхността /фиг.2/. Във всички случаи ефективността на въздейс твието се повишава при създаване на пад на налягането, например чрез частично отвеждане на водата през сондажа /2/ и снижаване на налягането във водоносния хоризонт.
Въздействието може да бъде комбини- 5 рано, както е показано на фиг.2.
Освен това при формиране на акумулиращия резервоар, в близост до естествени или изкуствени източници на трептящи колебания, както това схематично е изобразено на фиг.З, 10 съществено се намалява необходимостта от допълнително специално дегазиращо въздействие, доколкото сеизмичните трептящи вълни въздействат на газонаситения водоносен хоризонт, стимулират и съществено ускоряват процеса 15 на газоотделяне.
При всички описани варианти на дегазиращо въздействие в газонаситения водоносен хоризонт започва отделяне на съдържащия се в него газ, който поради ниското си относи- 20 телно тегло в сравнение с относителното тегло на водата се издига нагоре и се събира в акумулиращия резервоар и чрез перфорирания участък на сондажа може да се извлече нагоре.
За реализиране на метода на дълбочина 25 1200 m се пробива сондаж 2 в газонаситен водоносен хоризонт, характеризиращ се със след ните параметри:
-Дълбочина на залежа -Мощност на водоносния басейн
-Относителен обем на разтворения газ
1000-1500 m
500 m
1,5-2 m3/m3
Състав на разтворения газ, вкл.
сн4 цн6-с5н12 -Налягане на пласта -Температура на пласта -Плътност на водата
95-98 % 35
0,5-0,3 %
10-15МРа
20°С
1,011
Чрез известни методи се формира аку- 40 мулиращият резервоар 3 на границата на глинести и пясъчни пластове /необходима е хер метизация на едно от местата на разчупване, което се осъществява с циментен разтвор/. По сондажа с кабел във водоносния пласт се спус- 45 ка източникът на колебания 5. След това се провеждат вълновибрационни въздействия по схема, показана на фиг.1. По време (и след това) на провеждане на въздействията с трептящи колебания от водоносния хоризонт за- 50 почва отделяне на газа, който поради по-малкото си относително тегло в сравнение с от носителното тегло на водата се изкачва нагоре и се събира в акумулиращия резервоар, а след това чрез перфорирания участък на сондажа 4 се изкачва на повърхността. Режимът на изтичане на газа от сондажа се регулира.
Една реализация на метода в сеизмично-активен район се характеризира със следните параметри на газонаситения водоносен хоризонт на нивото на юрския комплекс : тип вода-хлоридно-калциева с обща минерализация 91-147 g/Ι, съдържа повишена концентрация на йод /1-12 mg/ί/, бром /294-426 mg/1/. Пластовите води се характеризират с висока наситеност с газ /2581 н.ст3/1-3172 н. ст3/1/. Разтворените във водата газове са предимно метанови, концентрацията им достига 81-95 %. Съдържанието на тежки въглеводороди не превишава 5 %. В състава на газа е определен азот 10 % и киселинни компоненти до 0,5 %. Общата пъргавина на разтворения газ представлява 21-51 МРа.
За реализирането на метода се пробива сондаж на дълбочина от порядъка на 3000 т. По известните методи се създава акумулиращ резервоар, в който в резултат на сеизмичната дейност се събира отделения газ. След периода на утаяването и установяване границите газ-вода може да се премине към отвеждане на газа. Темпът на отвеждане на газа от резервоара зависи от подаване на газоводния контакт /ГВК/ и определянето на неговото положение. Отвеждането на газа се извършва от горната част на акумулиращия резервоар, опашната част на сондажа се използва за контролиране на положението ГВК чрез геофизични методи. При дълго отсъствие на сеизмично въздействие се осъществява допълнително дегазиращо въздействие чрез един от описаните по-горе методи.
По такъв начин методът съгласно изобретението позволява едновременното решаване на проблема за извличане на газ, неговото отвеждане и съхраняване и всичко това в непосредствена близост до потребителя.
Методът съгласно изобретението позволява да се включат в експлоатация газови обеми, които по-рано са били неизползваеми и са се отнасяли към неизползваемите запаси. Формират се газови залежи, включително да се приближат към потребителя. Оптимално се решава проблемът със съхраняването на газа. Обединява се в единна система автоматичното управление на потреблението и промишлеността. По-ефективно се контролират процесите на разработка и използване на газа, намалява се числеността на обслужващия персонал. Съкращават се материалните, енергийните, финансовите и други разходи, в това число се намаляват разстоянията за транспортиране на газа /и оборудването/, за строителство на магистрални тръбопроводи, наносни станции, съхранение на газа и други. Вследствие се съкращават и екологическите загуби, свързани например с дългото транспортиране на газа. Методът има и други предимства, произтичащи от представеното описание и очевидни за специалистите в дадената област на техниката.
Claims (7)
- Патентни претенции1. Метод за осигуряване на газ за потребителите, включващ оформяне на акумулиращ резервоар, зареждането му с газ и подаване на газ към потребителя, характеризиращ се с това, че акумулиращият резервоар се оформя над наситения с газ водоносен хоризонт, а зареждането на резервоара се осъществява с помощта на периодично въздействие върху наситения с газ водоносен хоризонт.
- 2. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че периодичното въздействие върху наситения с газ водоносен хори зонт се осъществява чрез генериране на трептящи колебания.
- 3. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че акумулиращият резерво-5 ар над наситения с газ водоносен хоризонт се оформя в места с наличие на източник на естествени или изкуствени трептящи колебания.
- 4. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че периодичното въздейс-10 твие върху наситения с газ водоносен хоризонт се осъществява чрез създаването на пад на налягането.
- 5. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че въздействието върху15 наситения с газ водоносен хоризонт се осъществява чрез повишаване на температурата.
- 6. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че периодичното въздействие върху наситения с газ водоносен хоризонт20 се осъществява чрез електромагнитно поле.
- 7. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че периодичното въздействие върху наситения с газ водоносен хоризонт се осъществява чрез комбинация на две или по-25 вече въздействия от числото на генерираните трептящи колебания, създаването на пад на налягането, повишаване на температурата и въздействието с електромагнитното поле.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914913858A RU2043278C1 (ru) | 1991-03-06 | 1991-03-06 | Способ обеспечения газом потребителя |
PCT/RU1992/000025 WO1992015511A1 (fr) | 1991-03-06 | 1992-01-31 | Procede d'alimentation en gaz d'un utilisateur |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG98091A BG98091A (bg) | 1995-02-28 |
BG60908B1 true BG60908B1 (bg) | 1996-06-28 |
Family
ID=21561973
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG98091A BG60908B1 (bg) | 1991-03-06 | 1993-09-02 | Метод за осигуряване на потребителите с газ |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5450899A (bg) |
EP (1) | EP0574584B1 (bg) |
JP (1) | JP2537587B2 (bg) |
AT (1) | ATE164139T1 (bg) |
AU (1) | AU668082B2 (bg) |
BG (1) | BG60908B1 (bg) |
CA (1) | CA2105686C (bg) |
CZ (1) | CZ280242B6 (bg) |
DE (2) | DE69224826T2 (bg) |
HU (1) | HU212404B (bg) |
RU (1) | RU2043278C1 (bg) |
SK (1) | SK278402B6 (bg) |
WO (1) | WO1992015511A1 (bg) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2063507C1 (ru) * | 1992-12-28 | 1996-07-10 | Акционерное общество закрытого типа "Биотехинвест" | Способ добычи газа из пласта, содержащего ловушку |
US6214175B1 (en) * | 1996-12-26 | 2001-04-10 | Mobil Oil Corporation | Method for recovering gas from hydrates |
US6148911A (en) * | 1999-03-30 | 2000-11-21 | Atlantic Richfield Company | Method of treating subterranean gas hydrate formations |
US7192218B2 (en) * | 2004-02-24 | 2007-03-20 | Ps Systems Inc. | Direct recharge injection of underground water reservoirs |
US20080073087A1 (en) * | 2006-09-26 | 2008-03-27 | Ps Systems Inc. | Ventilation of underground porosity storage reservoirs |
US8074670B2 (en) * | 2006-09-26 | 2011-12-13 | PS Systems, Inc. | Maintaining dynamic water storage in underground porosity reservoirs |
US7972080B2 (en) * | 2007-03-14 | 2011-07-05 | PS Systems, Inc. | Bank-sided porosity storage reservoirs |
US20090173142A1 (en) * | 2007-07-24 | 2009-07-09 | Ps Systems Inc. | Controlling gas pressure in porosity storage reservoirs |
CN105134157B (zh) * | 2015-10-10 | 2017-09-01 | 北京化工大学 | 一种应用于页岩气开采的岩层蒸汽压裂装置 |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2168942A1 (en) * | 1972-01-27 | 1973-09-07 | Gaz De France | Underground gas storage - for combustible gasesesp natural gas |
SU442287A1 (ru) * | 1972-02-22 | 1974-09-05 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Способ разработки газогидратной залежи |
US3952800A (en) * | 1974-03-14 | 1976-04-27 | Bodine Albert G | Sonic technique for augmenting the flow of oil from oil bearing formations |
US4040487A (en) * | 1975-06-23 | 1977-08-09 | Transco Energy Company | Method for increasing the recovery of natural gas from a geo-pressured aquifer |
US4084638A (en) * | 1975-10-16 | 1978-04-18 | Probe, Incorporated | Method of production stimulation and enhanced recovery of oil |
US4116276A (en) * | 1976-05-24 | 1978-09-26 | Transco Energy Company | Method for increasing the recovery of natural gas from a geo-pressured aquifer |
US4049053A (en) * | 1976-06-10 | 1977-09-20 | Fisher Sidney T | Recovery of hydrocarbons from partially exhausted oil wells by mechanical wave heating |
US4060128A (en) * | 1976-10-01 | 1977-11-29 | W Wallace | Tertiary crude oil recovery process |
US4149598A (en) * | 1977-04-11 | 1979-04-17 | Exxon Production Research Company | Recovery of gas from water drive gas reservoirs |
GB1594882A (en) * | 1977-04-11 | 1981-08-05 | Exxon Production Research Co | Method for recovering gas from solution in aquifer waters |
US4114689A (en) * | 1977-05-25 | 1978-09-19 | Newton Bradford Dismukes | Recovery of petroleum |
US4164978A (en) * | 1978-02-21 | 1979-08-21 | Winton Corporation | Oil extraction method |
US4199028A (en) * | 1978-11-22 | 1980-04-22 | Conoco, Inc. | Enhanced recovery with geopressured water resource |
US4378047A (en) * | 1979-02-26 | 1983-03-29 | Elliott Guy R B | Device for in situ recovery of gaseous hydrocarbons and steam |
US4261419A (en) * | 1979-06-14 | 1981-04-14 | Water Purification Associates | Underground recovery of natural gas from geopressured brines |
SU859606A1 (ru) * | 1979-07-30 | 1981-08-30 | Сибирский Научно-Исследовательский Институт Нефтяной Промышленности Сибниинп | Способ эксплуатации нефт ной скважины |
US4417621A (en) * | 1981-10-28 | 1983-11-29 | Medlin William L | Method for recovery of oil by means of a gas drive combined with low amplitude seismic excitation |
US4444259A (en) * | 1982-01-15 | 1984-04-24 | Schwall Joseph A | Apparatus and method for purging hydrogen sulfide gases from well water |
SU1032171A1 (ru) * | 1982-03-17 | 1983-07-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов | Способ разведки залежей природного газа |
FR2586437B1 (fr) * | 1985-08-21 | 1987-12-18 | Geostock | Puisard pour cavite souterraine de stockage de gaz liquefie sous pression |
US4705108A (en) * | 1986-05-27 | 1987-11-10 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Method for in situ heating of hydrocarbonaceous formations |
US4638863A (en) * | 1986-06-25 | 1987-01-27 | Atlantic Richfield Company | Well production method using microwave heating |
US5101899A (en) * | 1989-12-14 | 1992-04-07 | International Royal & Oil Company | Recovery of petroleum by electro-mechanical vibration |
US5052856A (en) * | 1990-08-13 | 1991-10-01 | Tek M Rasin | Method for underground storage of gas |
-
1991
- 1991-03-06 RU SU914913858A patent/RU2043278C1/ru active
-
1992
- 1992-01-31 DE DE69224826T patent/DE69224826T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-01-31 HU HU9302494A patent/HU212404B/hu not_active IP Right Cessation
- 1992-01-31 CZ CS931838A patent/CZ280242B6/cs unknown
- 1992-01-31 AT AT92904642T patent/ATE164139T1/de not_active IP Right Cessation
- 1992-01-31 EP EP92904642A patent/EP0574584B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-01-31 SK SK940-93A patent/SK278402B6/sk unknown
- 1992-01-31 US US08/108,699 patent/US5450899A/en not_active Expired - Fee Related
- 1992-01-31 WO PCT/RU1992/000025 patent/WO1992015511A1/ru active IP Right Grant
- 1992-01-31 JP JP4504233A patent/JP2537587B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1992-01-31 AU AU12425/92A patent/AU668082B2/en not_active Ceased
- 1992-01-31 DE DE0574584T patent/DE574584T1/de active Pending
- 1992-01-31 CA CA002105686A patent/CA2105686C/en not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-09-02 BG BG98091A patent/BG60908B1/bg unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH06511521A (ja) | 1994-12-22 |
EP0574584A4 (bg) | 1994-02-16 |
SK94093A3 (en) | 1994-04-06 |
AU668082B2 (en) | 1996-04-26 |
CZ183893A3 (en) | 1994-08-17 |
HU9302494D0 (en) | 1994-03-28 |
US5450899A (en) | 1995-09-19 |
ATE164139T1 (de) | 1998-04-15 |
DE69224826T2 (de) | 1998-10-29 |
CA2105686C (en) | 1995-06-06 |
DE69224826D1 (de) | 1998-04-23 |
EP0574584A1 (fr) | 1993-12-22 |
HU212404B (en) | 1996-06-28 |
RU2043278C1 (ru) | 1995-09-10 |
DE574584T1 (de) | 1994-11-03 |
JP2537587B2 (ja) | 1996-09-25 |
AU1242592A (en) | 1992-10-06 |
HUT67588A (en) | 1995-04-28 |
EP0574584B1 (fr) | 1998-03-18 |
WO1992015511A1 (fr) | 1992-09-17 |
CZ280242B6 (cs) | 1995-12-13 |
SK278402B6 (en) | 1997-04-09 |
BG98091A (bg) | 1995-02-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2315783C (en) | A method to increase the oil production from an oil reservoir | |
Kouznetsov et al. | Improved oil recovery by application of vibro-energy to waterflooded sandstones | |
BG60908B1 (bg) | Метод за осигуряване на потребителите с газ | |
CN113669043B (zh) | 用于干热花岗岩地热开发的控震压裂人工热储建造方法 | |
RU2063507C1 (ru) | Способ добычи газа из пласта, содержащего ловушку | |
KR20250033143A (ko) | 수소 생산 및 황-탄소 격리 | |
RU2478780C1 (ru) | Способ добычи редких металлов по технологии подземного скважинного выщелачивания и устройство для его реализации | |
RU2377398C1 (ru) | Способ разработки углеводородной залежи | |
US4345979A (en) | Method and apparatus for recovering geopressured methane gas from ocean depths | |
HU213806B (en) | Process for extracting hidrocarbons from subterranean formations | |
Malek-Aslani | Permian patch-reef reservoir, North Anderson Ranch field, southeastern New Mexico | |
RU2047742C1 (ru) | Способ извлечения газа из водоносных пластов | |
LT3749B (en) | Method for providing of user with a gas suplly | |
RU2261990C2 (ru) | Способ термогазодинамического воздействия на пласт и твердотопливный заряд для его осуществления | |
CN1032079C (zh) | 将天然气供给用户的方法 | |
RU2061845C1 (ru) | Способ разработки газоконденсатной, нефтяной или нефтегазоконденсатной залежи | |
RU2425962C1 (ru) | Способ добычи нефти, природного газа и газового конденсата путем электромагнитного резонансного вытеснения их из продуктивного пласта | |
PL168908B1 (pl) | Sposób dostarczania gazu do użytkowników gazu | |
RU2244811C1 (ru) | Способ разработки месторождений углеводородов | |
RU2151860C1 (ru) | Способ разработки залежи нефти с подошвенной водой | |
RU2235863C2 (ru) | Способ вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь и система для его осуществления | |
Kurlenya et al. | Determination of the region of vibroseismic action on an oil deposit from the daylight surface | |
Speight | Petroleum and Oil Sand Exploration and Production | |
GB2376031A (en) | Pulse treatment method to stimulate formation production | |
Dmitrievsky et al. | Non-Traditional Hydrocarbons and Prospects for Their Utilization in Russia |