CN109915083B - 深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 - Google Patents
深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109915083B CN109915083B CN201910281208.8A CN201910281208A CN109915083B CN 109915083 B CN109915083 B CN 109915083B CN 201910281208 A CN201910281208 A CN 201910281208A CN 109915083 B CN109915083 B CN 109915083B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- natural gas
- gas hydrate
- extended reach
- production
- deepwater
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Images
Landscapes
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
本发明公开了一种深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法。所述深水天然气水合物注采系统包括:钻采平台;第一大位移井,第一大位移井的第二端部能够伸入到深水天然气水合物储层内,第一大位移井用于向深水天然气水合物储层内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者;和第二大位移井,第二大位移井的第二端部伸入到深水天然气水合物储层内以便开采深水天然气水合物储层中的天然气水合物。根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统具有产量高、建设成本低、风险小、能够连续运行、开采量高、便于生产操作和维护等优点,可望实现深水天然气水合物资源的大规模商业开采。
Description
技术领域
本发明涉及能源领域,具体地,涉及深水天然气水合物注采系统,还涉及深水天然气水合物注采方法。
背景技术
天然气水合物是甲烷等烃类气体与水在高压低温条件下形成的笼形化合物,俗称可燃冰。天然气水合物主要分布在冻土带和海洋大陆坡500米-3000米水深的深水区,其中约95%储存在海洋深水区域。目前,天然气水合物的开采方法主要有注热开采法、降压开采法、注化学试剂开采法和二氧化碳置换法等。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术存在的问题,提供深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法。
为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种深水天然气水合物注采系统,所述深水天然气水合物注采系统包括:能够设在浅水的钻采平台;第一大位移井,所述第一大位移井的第一端部设在所述钻采平台上,所述第一大位移井的第二端部能够伸入到深水天然气水合物储层内,其中所述第一大位移井用于向所述深水天然气水合物储层内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者;和第二大位移井,所述第二大位移井的第一端部设在所述钻采平台上,所述第二大位移井的第二端部能够伸入到所述深水天然气水合物储层内以便开采所述深水天然气水合物储层中的天然气水合物。
根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统具有产量高、建设成本低、风险小、能够连续运行的优点。
优选地,所述第一大位移井和所述第二大位移井中的每一者包括:竖直段,所述竖直段的上端部设在所述钻采平台上;和开采段,所述开采段的第一端部与所述竖直段的下端部相连,所述开采段的第二端部能够伸入到所述深水天然气水合物储层内。
优选地,所述第一大位移井和所述第二大位移井中的每一者进一步包括过渡段,所述过渡段的第一端部与所述竖直段的下端部相连,所述过渡段的第二端部与所述开采段的第一端部相连。
优选地,所述第二大位移井的所述开采段的至少一部分位于所述深水天然气水合物储层内。
优选地,所述第二大位移井的所述开采段包括能够伸入到自由天然气储层内的第一开采部以及能够伸入到所述深水天然气水合物储层内的第二开采部。
优选地,所述第一大位移井为多个,每个所述第一大位移井用于向所述深水天然气水合物储层内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者。
优选地,每个所述第一大位移井的第一部分位于所述深水天然气水合物储层内,每个所述第二大位移井的第二部分位于所述深水天然气水合物储层内,其中多个所述第一部分和多个所述第二部分彼此平行,优选地,多个所述第一部分与多个所述第二部分在上下方向上一一相对。
优选地,所述第一大位移井为多个,所述第二大位移井为多个,其中每个所述第一大位移井的第一端部设在所述钻采平台上,多个所述第一大位移井的第二端部能够一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层内,每个所述第二大位移井的第一端部设在所述钻采平台上,多个所述第二大位移井的第二端部能够一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层内。
本发明第二方面提供深水天然气水合物注采方法,所述深水天然气水合物注采方法包括以下步骤:在浅水设置钻采平台;和基于所述钻采平台向深水天然气水合物储层钻井以便形成第一大位移井和第二大位移井,其中利用所述第一大位移井向所述深水天然气水合物储层内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者,利用所述第二大位移井开采所述深水天然气水合物储层中的天然气水合物。
根据本发明实施例的深水天然气水合物注采方法具有产量高、建设成本低、风险小、能够连续运行的优点。
优选地,基于同一个所述钻采平台向多个深水天然气水合物储层钻井以便形成多个所述第一大位移井和多个所述第二大位移井,通过多个所述第一大位移井和多个所述第二大位移井开采多个所述深水天然气水合物储层中的天然气水合物。
附图说明
图1是根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统1。如图1所示,根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统1包括第一大位移井30、第二大位移井20和能够设在浅水的钻采平台10。
第一大位移井30的第一端部设在钻采平台10上,第一大位移井30的第二端部310能够伸入到深水天然气水合物储层2内。其中,第一大位移井30用于向深水天然气水合物储层2内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者。第二大位移井20的第一端部设在钻采平台10上,第二大位移井20的第二端部210能够伸入到深水天然气水合物储层2内,以便开采深水天然气水合物储层2中的天然气水合物。其中,浅水是指深度小于500米的区域。
由于第二大位移井20具有非常大的水平位移,因此第二大位移井20具有非常大的采气面积,从而可以显著地提高天然气的单井产量。
根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统1通过设置第二大位移井20,从而可以将钻采平台10建造在海洋的浅水区。由此不仅无需使用昂贵的浮式作业平台,而且可以将深水水下井口移至位于浅水区的钻采平台10上,无须建立水下井口和相应的浮式钻采系统,从而不仅可以大幅度降低建井工程成本,而且能够避免很多工程、地质和井控风险,特别有利于安全环保以及后续生产操作和维护。
根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统1通过设置第一大位移井30和第二大位移井20,从而可以各自独立地、互不干扰地采气和使天然气水合物释放出天然气(通过注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者)。换言之,可以在使天然气水合物释放出天然气的同时,将释放出的天然气采出。其中,可以利用降压开采法、通过第二大位移井20开采深水天然气水合物储层2中的天然气水合物。
由此可以连续地使天然气水合物释放出天然气以及连续地从深水天然气水合物储层2采出天然气,从而可以使深水天然气水合物注采系统1连续地运行,以便提高深水天然气水合物注采系统1的开采量。
而且,由于钻采平台10位于浅水区,因此第一大位移井30的一部分和第二大位移井20的一部分位于浅水区的地层内。由于同一垂直深度下或相近垂直深度下浅水区地层的地温比深水区地层的地温高出很多,因此当通过第一大位移井30向深水天然气水合物储层2内注入用于加热的流体时,可以利用浅水区的地层加热该流体。由此无需向该流体提供额外的热量,就可以实现对深水天然气水合物储层2的注热开采,从而可以降低深水天然气水合物注采系统1的能耗和运行成本。
此外,浅水区的地层的热量可以通过第二大位移井20传递到深水天然气水合物储层2。因此,深水天然气水合物注采系统1在利用降压开采法开采深水天然气水合物储层2中的天然气水合物时,通过第二大位移井20传递到深水天然气水合物储层2的热量可以延长开采时间,进而可以提高开采效率。
因此,根据本发明实施例的深水天然气水合物注采系统1具有产量高、建设成本低、风险小、能够连续运行、开采量高、便于生产操作和维护等优点,可望实现深水天然气水合物资源的大规模商业开采。
钻采平台10可以通过已知的方式建造在海洋的浅水区,这与本申请的发明点无关,因此不再详细地描述。优选地,钻采平台10可以是固定式钻采平台。
如图1所示,在本发明的一些实施例中,第一大位移井30和第二大位移井20都可以包括竖直段220和开采段230,竖直段220的上端部设在钻采平台10上。开采段230的第一端部与竖直段220的下端部相连,开采段230的第二端部231能够伸入到深水天然气水合物储层2内。
如图1所示,第一大位移井30和第二大位移井20可以进一步包括过渡段240,过渡段240的第一端部与竖直段220的下端部相连,过渡段240的第二端部与开采段230的第一端部相连。由此可以使第一大位移井30和第二大位移井20的结构更加合理。
优选地,第二大位移井20的开采段230的至少一部分位于深水天然气水合物储层2内。由此可以进一步增加第二大位移井20的采气面积,从而可以进一步提高天然气的单井产量。优选地,第一大位移井30的水平位移与垂深之比大于等于2,第二大位移井20的水平位移与垂深之比大于等于2。由此可以进一步增加第二大位移井20的采气面积,从而可以进一步提高天然气的单井产量。
如图1所示,在本发明的一些示例中,第二大位移井20的开采段230包括能够伸入到自由天然气储层3内的第一开采部232以及能够伸入到深水天然气水合物储层2内的第二开采部233。换言之,第二大位移井20能够穿过自由天然气储层3,大位移井20能够伸入到深水天然气水合物储层2内。由此可以实现同时开采深水天然气水合物储层2中的天然气水合物和自由天然气储层3中的天然气。
由于第二大位移井20的第一开采部232位于自由天然气储层3内,因此第二大位移井20可以开采自由天然气储层3中的天然气。随着自由天然气储层3中的天然气通过第二大位移井20被排出,从而可以降低深水天然气水合物储层2的压力,由此可以在不设置降压(减压)装置的情况下,实现对深水天然气水合物储层2的降压开采,即在开采自由天然气的同时实现对深水天然气水合物的降压开采。
在本发明的一个示例中,第一大位移井30为多个,每个第一大位移井30用于向深水天然气水合物储层2内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者。例如,第一大位移井30可以是三个,第一个第一大位移井30可以用于向深水天然气水合物储层2内注入化学试剂,第二个第一大位移井30可以用于向深水天然气水合物储层2内注入二氧化碳,第三个第一大位移井30可以用于向深水天然气水合物储层2内注入用于加热的流体。由此可以实现多种开采方法的联合开采,从而可以进一步提高深水天然气水合物注采系统1的产量。
优选地,每个第一大位移井30的第一部分位于深水天然气水合物储层2内,每个第二大位移井20的第二部分位于深水天然气水合物储层2内。其中,多个该第一部分和多个该第二部分彼此平行。也就是说,每个该第一部分与每个该第二部分彼此平行,多个该第一部分彼此平行,多个该第二部分彼此平行。由此可以使深水天然气水合物注采系统1的结构更加合理。
更加优选地,多个该第一部分与多个该第二部分在上下方向上一一相对。换言之,该第一部分的数量可以等于该第二部分的数量,每个该第一部分在上下方向上与一个该第二部分相对,每个该第二部分在上下方向上与一个该第一部分相对。由此可以使深水天然气水合物注采系统1的结构更加合理。
在本发明的一个具体示例中,第一大位移井30为多个,第二大位移井20为多个。其中,每个第一大位移井30的第一端部设在钻采平台10上,多个第一大位移井30的第二端部310能够一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层2内,每个第二大位移井20的第一端部设在钻采平台10上,多个第二大位移井20的第二端部210能够一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层2内。
由此只需要设置一个钻采平台10,就可以开采多个深水天然气水合物储层2中的天然气水合物,从而大大增加了单个钻采平台10的控制面积,减少了钻采平台10的数量,不仅能节省巨额建造成本,而且能极大地降低环境影响。
本发明还提供了深水天然气水合物注采方法。根据本发明实施例的深水天然气水合物注采方法包括以下步骤:
在浅水设置钻采平台10;和
基于钻采平台10向深水天然气水合物储层2钻井以便形成第一大位移井30和第二大位移井20,其中利用第一大位移井30向深水天然气水合物储层2内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者,利用第二大位移井20开采深水天然气水合物储层2中的天然气水合物。
因此,根据本发明实施例的深水天然气水合物注采方法具有产量高、建设成本低、风险小、能够连续运行、开采量高、便于生产操作和维护等优点,可望实现深水天然气水合物资源的大规模商业开采。
在本发明的一个示例中,可以基于同一个钻采平台10向多个深水天然气水合物储层2钻井以便形成多个第一大位移井30和多个第二大位移井20,通过多个第一大位移井30和多个第二大位移井20开采多个深水天然气水合物储层2中的天然气水合物。由此可以大大增加单个钻采平台10的控制面积,减少钻采平台10的数量,从而不仅能节省巨额建造成本,而且能极大地降低环境影响。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (11)
1.一种深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,包括:
设在浅水的钻采平台(10);
第一大位移井(30),所述第一大位移井(30)的第一端部设在所述钻采平台(10)上,所述第一大位移井(30)的第二端部(310)伸入到深水天然气水合物储层(2)内,其中所述第一大位移井(30)用于向所述深水天然气水合物储层(2)内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者;和
第二大位移井(20),所述第二大位移井(20)的第一端部设在所述钻采平台(10)上,所述第二大位移井(20)的第二端部(210)伸入到所述深水天然气水合物储层(2)内以便开采所述深水天然气水合物储层(2)中的天然气水合物。
2.根据权利要求1所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第一大位移井(30)和所述第二大位移井(20)中的每一者包括:
竖直段(220),所述竖直段(220)的上端部设在所述钻采平台(10)上;和
开采段(230),所述开采段(230)的第一端部与所述竖直段(220)的下端部相连,所述开采段(230)的第二端部(231)伸入到所述深水天然气水合物储层(2)内。
3.根据权利要求2所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第一大位移井(30)和所述第二大位移井(20)中的每一者进一步包括过渡段(240),所述过渡段(240)的第一端部与所述竖直段(220)的下端部相连,所述过渡段(240)的第二端部与所述开采段(230)的第一端部相连。
4.根据权利要求2所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第二大位移井(20)的所述开采段(230)的至少一部分位于所述深水天然气水合物储层(2)内。
5.根据权利要求2所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第二大位移井(20)的所述开采段(230)包括伸入到自由天然气储层(3)内的第一开采部(232)以及伸入到所述深水天然气水合物储层(2)内的第二开采部(233)。
6.根据权利要求1所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第一大位移井(30)为多个,每个所述第一大位移井(30)用于向所述深水天然气水合物储层(2)内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,每个所述第一大位移井(30)的第一部分位于所述深水天然气水合物储层(2)内,每个所述第二大位移井(20)的第二部分位于所述深水天然气水合物储层(2)内,其中多个所述第一部分和多个所述第二部分彼此平行。
8.根据权利要求7所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,多个所述第一部分与多个所述第二部分在上下方向上一一相对。
9.根据权利要求1所述的深水天然气水合物注采系统(1),其特征在于,所述第一大位移井(30)为多个,所述第二大位移井(20)为多个,其中每个所述第一大位移井(30)的第一端部设在所述钻采平台(10)上,多个所述第一大位移井(30)的第二端部(310)一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层(2)内,每个所述第二大位移井(20)的第一端部设在所述钻采平台(10)上,多个所述第二大位移井(20)的第二端部(210)一一对应地伸入到多个深水天然气水合物储层(2)内。
10.一种深水天然气水合物注采方法,其特征在于,包括以下步骤:
在浅水设置钻采平台(10);和
基于所述钻采平台(10)向深水天然气水合物储层(2)钻井以便形成第一大位移井(30)和第二大位移井(20),其中利用所述第一大位移井(30)向所述深水天然气水合物储层(2)内注入化学试剂、二氧化碳和用于加热的流体中的至少一者,利用所述第二大位移井(20)开采所述深水天然气水合物储层(2)中的天然气水合物。
11.根据权利要求10所述的深水天然气水合物注采方法,其特征在于,基于同一个所述钻采平台(10)向多个深水天然气水合物储层(2)钻井以便形成多个所述第一大位移井(30)和多个所述第二大位移井(20),通过多个所述第一大位移井(30)和多个所述第二大位移井(20)开采多个所述深水天然气水合物储层(2)中的天然气水合物。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910281208.8A CN109915083B (zh) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910281208.8A CN109915083B (zh) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109915083A CN109915083A (zh) | 2019-06-21 |
CN109915083B true CN109915083B (zh) | 2020-07-17 |
Family
ID=66969084
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910281208.8A Active CN109915083B (zh) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109915083B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114382444B (zh) * | 2021-12-17 | 2023-10-13 | 中国石油大学(华东) | 一种联合co2气体埋存的天然气水合物开采系统及方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102165138A (zh) * | 2008-08-25 | 2011-08-24 | 雪佛龙美国公司 | 用于从天然气水合物油气藏和常规烃油气藏联合产出和处理烃的方法和系统 |
CN107701150A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-02-16 | 大庆东油睿佳石油科技有限公司 | 一种海上天然气水合物平行水平井开采的方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3914994B2 (ja) * | 2004-01-28 | 2007-05-16 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | メタンハイドレート堆積層からの天然ガス生産設備と発電設備を具備する統合設備 |
CN107143313B (zh) * | 2017-07-14 | 2018-11-16 | 中国石油大学(华东) | 一种注水同时开发地热能和水合物藏的井结构设计与方法 |
CN107575202A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-01-12 | 大庆东油睿佳石油科技有限公司 | 一种天然气水合物平行水平井注热水开采的方法 |
CN108999604B (zh) * | 2018-07-06 | 2021-04-06 | 中国石油大学(华东) | 用于开采天然气水合物的鱼骨型井结构及方法 |
-
2019
- 2019-04-09 CN CN201910281208.8A patent/CN109915083B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102165138A (zh) * | 2008-08-25 | 2011-08-24 | 雪佛龙美国公司 | 用于从天然气水合物油气藏和常规烃油气藏联合产出和处理烃的方法和系统 |
CN107701150A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-02-16 | 大庆东油睿佳石油科技有限公司 | 一种海上天然气水合物平行水平井开采的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
中国石化钻井液技术进展及发展方向;石秉忠等;《钻井液与完井液》;20130330;第30卷(第02期);第77-82页 * |
我国石油钻井技术现状及发展趋势初探;王先亮;《中小企业管理与科技(中旬刊)》;20160415(第11期);第96-97页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109915083A (zh) | 2019-06-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103717831B (zh) | 用于采收碳氢化合物的设备和方法 | |
CN100587227C (zh) | 一种开采天然气水合物的方法及装置 | |
CN110644963B (zh) | 一种基于多分支井开采水合物的方法 | |
CN101435328B (zh) | 一种海底天然气水合物开采方法及装置 | |
AU2012363755B2 (en) | Method for production of hydrocarbons using caverns | |
CN111271035B (zh) | 天然气水合物开采井结构 | |
US20150125210A1 (en) | Excavated underground caverns for fluid storage | |
CN108868706B (zh) | 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法 | |
US20160069170A1 (en) | Method and process for extracting shale oil and gas by fracturing and chemical retorting in oil shale in-situ vertical well | |
RU2665930C1 (ru) | Система и способ добычи газа из газогидратных формаций | |
CN101300401A (zh) | 用于通过现场转化工艺生产流体的方法及系统 | |
CN102165138A (zh) | 用于从天然气水合物油气藏和常规烃油气藏联合产出和处理烃的方法和系统 | |
CN101871339A (zh) | 一种地下原位提取油页岩中烃类化合物的方法 | |
CN110529086B (zh) | 废弃及停产油田、超稠油、页岩油、特稠油、油页岩注超临界过热蒸汽制氢方法 | |
US20100288555A1 (en) | Procedure and device for the optimal, utilization of carbon resources such as oil fields, oil shales, oil sands, coal, and co2 | |
CN104806217A (zh) | 煤层群井地联合分层压裂分组合层排采方法 | |
CN107345480A (zh) | 一种加热油页岩储层的方法 | |
CN102395751A (zh) | 用于利用扫掠气从水合物储层中生产烃的方法和系统 | |
CN100359128C (zh) | 在对含烃地层进行就地热处理过程中阻止井眼变形的方法 | |
CN109915083B (zh) | 深水天然气水合物注采系统和深水天然气水合物注采方法 | |
CN110273666A (zh) | 深水天然气水合物开采系统及开采方法 | |
CN115306364B (zh) | 一种天然气水合物原位加热排采装置及其排采方法 | |
CN109915084B (zh) | 深水天然气水合物开采系统和深水天然气水合物开采方法 | |
US10263265B2 (en) | Oilfield electricity and heat generation systems and methods | |
CN215444034U (zh) | 用于天然气水合物开采的井网结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |