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  • 简介:摘要:气井带压技术采用的是不压井的作业方式,是应用相应的带压设备在气井或是符合气井带压环境条件下进行的井下作业,但在实际的作业过程中,由于天然气水合形成,会严重影响整个作业的进程,尤其是在特定条件下,因天然气水合造成风险明显增加,不仅给作业带来了一定的阻碍和困境,也严重威胁了作业人员的人身安全。因此为降低在实际作业中天然气水合带来的风险,本文从天然气水合的概况和形成原因为基础出发,分析天然气水合在气压带井作业中形成的位置和影响,并提出相应的预防措施。

  • 标签: 气井带压作业 水合物 形成原因 预防措施
  • 简介:摘要:在天然气采输过程中,经常会出现水合堵塞管道和设备而严重影响正常生产的情况,本文介绍了天然气水合的性质及危害以及采输过程中天然气水合形成的主要条件以及预防水合的几种方法。

  • 标签: 天然气 采输 水合物 形成条件 防治方法
  • 简介:摘要:水合会对油气田正常生产造成负面影响,需要对水合相关内容进行深入研究。本文将油气田水合作为研究对象,分析其基本结构,整理其形成条件,从脱水法、加热法、抑制剂法等角度,系统性整理油气田水合防治途径,旨在为更多油气田生产单位提供技术指导,科学防治水合,提升油气田生产品质与产量。

  • 标签: 油气田 水合物 防治途径
  • 简介:由水分子和甲烷等天然气体组成的笼形包合气体水合,是一种冰雪状的白色结晶物质,是新近发现的一种能源矿产,产出于大洋底的水下沉积和陆上极地冻土带中。气体水合是一种高密度的能源矿产,储量巨大,各大洋中都有,被称为21世纪的能源,倍受各国政府和学者们的重视。

  • 标签: 气体水合物 21世纪能源 海底沉积物
  • 简介:天然气水合试采期间,储层分解可能导致井筒失稳,井筒中水合的二次生成易造成管柱堵塞、套管破坏、井喷等生产事故。基于1965年前苏联陆地冻土天然气水合试采到我国南海海域天然气水合试采所取得的成果,分析了热注法、降压法、化学剂注入法、气体置换法等试采方法的原理、应用及其优缺点,同时介绍了近年水合试采实验研究新方法新理论。分析表明,降压法是目前水合试采中最成熟的试采方法,建议与其他试采方法联合使用,进一步提高天然气水合的试采产量。

  • 标签: 天然气水合物 试采 降压法 热注法 化学剂注入法 气体置换法
  • 简介:在1L搅拌槽式反应器中设计、研究了恒压降温、低温升压2种甲烷水合方案来制备水合.实验得出如下结论:①较大初始过冷度有助于甲烷气体的溶解、水合晶体成核和生长;②低温升压水合过程储气量、水合速率分别为146.3Vg·VH^-1、0.321Vg·VH^-1·min^-1,高于恒压降温过程,为较优的操作方法.另外,对比人工样品和海底天然样品的形态特征,发现水合形态与水合过程有关.同时,实验室模拟了海洋水合生成过程.结果表明,水合生长具有方向性,可为水合过程分析及水合反应器设计提供参考.

  • 标签: 甲烷水合物 过程设计 水合速率 样品 模拟
  • 简介:摘要:在低温高压状态下,气井井筒中通常容易形成水合,影响气井正常生产。建南气田部分气井在冬季生产中遇到水合堵塞情况,文章针对对应情况对井筒中水合形成的条件、预测和预防进行了系统阐述。

  • 标签: 气井 水合物
  • 简介:摘要:根据TP12-8井区高压气井水合冻堵规律,建立气井生产模型,结合现场实践,分析了高压气井水合形成规律。指出水合是依靠氢键和范德华力形成的半稳态结晶形成的主要受控因素为压力和温度,只有在足够高的压力和足够低的温度条件下水合才能形成水合形成位置的风险点在井口附近及一次节流之后;运用经验公式法对水合形成温度、压力进行理论计算,对后期现场高压气井的现场管理提供了理论指导和技术指导。

  • 标签: 高压气井 水合物 形成规律 温度 压力
  • 简介:美国地质调查局经过多年调查研究认为,天然气水合将成为本世纪的主要能源之,是能源之中的一个“新领域”。按保守估计,全世界的天然气水合形式存在的碳的总量是地球上已知化石燃料(包括煤)中碳含量的2倍。

  • 标签: 天然气水合物 美国地质调查局 开发 化石燃料 碳含量 本世纪
  • 简介:美国地质调查局经过多年调查研究认为,天然气水合将成为本世纪的主要能源之,是能源之中的一个“新领域”。按保守估计,全世界的天然气水合形式存在的碳的总量是地球上已知化石燃料(包括煤)中碳含量的2倍。

  • 标签: 天然气水合物 利与弊 美国地质调查局 开发 化石燃料 本世纪
  • 简介:在北极陆地的永久冻土区及沿世界上一些海洋的外陆缘海下发现了大型的天然气水合矿藏。这一发现激起了人们对天然气水合成为一种可能能源的强烈关注。然而,在将天然气水合看作是人们消费得起的有生命力的天然气源之前,必须攻克重大的乃至可能难以解决的技术难题。对北极天然气水合研究的综合信息表明,在永久冻土区,天然气水合存在于地下约130~2000m深处。近海陆缘天然气水合的存在主要是根据已绘制的海底下大约100~1100m深处异常地震反射层即海底模拟反射层推断的。目前对世界海相和永久冻土区天然气水合矿藏资源量的估算大体一致,约为20,000×109m^3。关于在界定的天然气水合矿藏内所储集的天然气资源量以及含水合地层内天然气水合的含量等根本问题的分歧证明了我们对天然气水合知之甚少。但是,最近有几个国家包括日本、印度和美国已制定了雄心勃勃的国家计划以进一步考察天然气水合的资源潜力。这些计划也许可以帮助我们回答诸如天然气水合储层特性、生产系统的设计以及更重要的即天然气水合的生产成本和经济性等关键性问题。

  • 标签: 天然气水合物 陆缘 储集 北极 海底 海相
  • 简介:摘要天然气水合是由天然气与水接触形成的一种类冰结晶化合,常常在天然气、凝析油管道中形成造成管道、阀门和一些处理设备的堵塞,因而其防治对石油天然气工业具有重要意义。

  • 标签: 天然气水合物 防治 动力学抑制剂
  • 简介:北极大陆永久冻土区以及全球大陆边缘外侧海底大型天然气水合聚集的发现,增强了人们对天然气水合作为一种可能能源的兴趣。但在把天然气水合视为一种切实可行而且成本可以负担的天然气供应源之前,人们必须解决一些重大的技术难题。北极天然气水合研究的综合信息表明,永久冻土区天然气水合的埋深可能在130~2000m之间。近海大陆边缘天然气水合的存在主要是根据称作海底模拟反射层的异常地震发射层来推断的,这些反射层的分布深度在海底之下100~1100m之间。目前全球海洋和永久冻土区天然气水合聚集的天然气资源量估计约有2万万亿m^3。在一些根本问题上,例如所圈定的天然气水合聚集的天然气数量以及含水合地层的天然气水合含量,人们的观点很不一致。这说明我们对天然气水合仍知之甚少。最近,日本、印度和美国等国家已经启动了雄心勃勃的国家项目,以进一步考察天然气水合的资源潜力。这些项目可能有助于回答一些关键问题,例如天然气水合储层的性质、开采系统的设计以及最为重要的开采成本和经济性。

  • 标签: 天然气水合物 能源潜力 开采成本 分布环境 含气量
  • 简介:天然气水合是天然气和水在特定条件下形成的一种透明的冰状结晶体。天然气水合的发现为寻找清洁高效的新型能源,以取代日益枯竭的传统能源提供了一个广阔的领域和新的思维方式。我国天然气水合具有广阔的勘探领域和良好的勘探前景。本文对天然气水合的研究现状进行了综述。在总结前人关于天然气水合研究的基础上,归纳了天然气水合的地震、测井、沉积岩石、地球化学、地形地貌等识别标志。企望对加快天然气水合勘探进度提供一些有益的线索。

  • 标签: 天然气水合物 识别标志 地球物理特征 地球化学特征 识别标志 岩心
  • 简介:全球海底天然气水合中的甲烷总量约为地球大气中甲烷量的3000倍,2.全球关注天然气水合研究 基于天然气水合是21世纪的重要后续能源,1.天然气水合在中国能源结构中的地位 天然气水合是石油和常规天然气的重要后续能源

  • 标签: 天然气水合物 水合物研究 研究开发
  • 简介:日本南海海槽的天然气水合甲烷资源量为7.4×l012m3,广州海洋地质调查局继续在南海北部海域进行天然气水合资源的调查与研究,在冲绳海槽的边坡、南海的北部陆坡、西沙海槽和西沙群岛南坡等处发现了海底天然气水合存在的似海底地震反射层(BSR)标志

  • 标签: 天然气水合物 水合物调查 研究现状
  • 简介:自1999年起,我国陆续开展南海天然气水合调查及勘探研究工作。2007年5月在南海神狐海域成功钻获天然气水合实物样品,标志着天然气水合找矿工作的重大突破,显示出南海丰富的天然气水合资源前景。本文综述了南海天然气水合发育的有利地质条件,赋存的地质、地球物理和地球化学证据,水合分布和发育特征及成藏模式,指出目前研究工作中还存在的一些问题:勘探实践获得的天然气水合地球物理和地球化学响应与实际存在水合并非一一对应;大多数研究只针对水合形成的某一方面的条件开展(如气源、流体运移体系等);同时,水合稳定带和水合资源量估算均较为粗略。因此,明确天然气水合地质、地球物理和地球化学响应机理、开展水合成藏系统和成藏动力学研究以及更加精确且符合实际的估算水合资源量将会是今后南海天然气水合研究的重点。

  • 标签: 南海 天然气水合物 地质条件 赋存证据 成藏模式
  • 简介:天然气水合是未来的一种新型能源,但水合的分解可能使地表产生较大的变形,从而影响到开采平台及地面建筑的稳定性,甚至带来环境灾害.基此,文章利用有限元法对水合的加热开采过程进行了热力耦合分析,得到了水合开采过程中土体的变形规律.计算结果表明:水合加热开采时,土体变形量随着分解半径的增大而非线性增加;当水合分解半径为40m时,地表最大沉降迭0.38m,最大水平位移为0.12m.

  • 标签: 天然气水合物 加热开采 地表变形