JP7082771B2 - 天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造及びガス破砕による水硬性石灰注入の天然ガスハイドレートの採掘方法 - Google Patents
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Description
前記フラクチャリング割れ目は、天然ガスハイドレート貯留層中に位置し、
前記フラクチャリング割れ目には、酸化カルシウム粉末を含有するガスが設けられている、天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造を開示している。
好ましくは、前記井戸は、垂直坑井及び/又は水平坑井を含み、
前記フラクチャリング割れ目の幅は、0.1~100mmであり、
前記フラクチャリング割れ目の長さは、10~300mであり、
前記フラクチャリング割れ目の数は、1つ又は複数を含み、
前記フラクチャリング割れ目の長さ方向と前記井戸の長さ方向との間の角度は、45°~140°である。
前記酸化カルシウムは、水硬性石灰を含み、
前記酸化カルシウム粉末の粒度は、0.001~10mmであり、
前記酸化カルシウム粉末を含有するガスの酸化カルシウムの濃度は、5~90kg/kgであり、
前記ガス的圧力は、1~60MPaである。
好ましくは、前記ガスは、空気を含み、
前記井戸の直径は、100~800mmであり、
前記井戸中にも酸化カルシウム粉末を含有するガスが設けられ、
前記井戸が減圧された後、前記フラクチャリング割れ目において、前記天然ガスハイドレート貯留層の水と酸化カルシウムが水酸化カルシウムを形成し、
前記井戸が減圧された後、前記フラクチャリング割れ目において、前記水酸化カルシウムと前記天然ガスハイドレート貯留層の堆積物は、硬質充填物を形成する。
1)天然ガスハイドレートの埋蔵領域に掘削プラットフォームを配設し、井戸が天然ガスハイドレート貯留層に入るように掘削作業を行うステップと、
2)天然ガスハイドレート貯留層中に位置する井戸に穿孔作業を行い、井戸周囲の天然ガスハイドレート貯留層中に穿孔割れ目を形成するステップと、
3)井戸より天然ガスハイドレート貯留層に酸化カルシウム粉末を含有するガスのフラクチャリングを行うことにより、酸化カルシウム粉末を含有するガスが穿孔割れ目に入るようにするステップと、
4)井戸に減圧作業を行った後、水を汲み上げて天然ガスを採収するステップと、を含む天然ガスハイドレート貯留層の採掘方法を開示している。
前記天然ガスハイドレートの埋蔵領域は、海域における天然ガスハイドレートの埋蔵領域を含み、
前記掘削プラットフォームは、海洋掘削プラットフォームを含む。
好ましくは、前記井戸は、水平坑井及び/又は垂直坑井を含み、
前記垂直坑井の掘削作業は、具体的には、井戸がそれぞれ海水及び地表上地層を通った後、天然ガスハイドレート貯留層に入るようにし、
前記水平坑井は、垂直部及び水平部を含み、
前記水平坑井の掘削作業は、具体的には、井戸の垂直部がそれぞれ海水及び地表上地層を通った後、天然ガスハイドレート貯留層に入った後、天然ガスハイドレート貯留層に水平部の掘削を行う。
前記穿孔は、均一穿孔、スパイラル位相穿孔及びウォータージェット穿孔の1つ又は複数を含み、
前記穿孔割れ目は、具体的には、均一に分布した複数の穿孔割れ目であり、
前記穿孔割れ目は、前記水平坑井の垂直部及び/又は水平部に分布する。
好ましくは、前記フラクチャリングの圧力は1~60MPaであり、
前記穿孔及びフラクチャリングは、マルチクラスター穿孔及び多段階フラクチャリング作業であってもよく、
前記減圧作業は、具体的に、フラクチャリングを停止した後、井戸の坑口圧力を低減させ、
前記減圧後に、井戸の坑口圧力は、1MPa以上である。
前記天然ガスハイドレートの分解により生成された天然ガスは、井戸の竪坑から坑口に輸送されてガス生産を行い、
前記採掘方法は、さらに、フラクチャリングステップを繰り返し、及び/又は坑口圧力を引き続き低減し、ガス生成速度を増加又は維持する方法を含む。
本発明のすべての原料は、その来源が特に限定されず、市場で購入するか、又は当業者に周知の従来の方法に従って調製すればよい。
本発明のすべての原料は、その型番及び略語がいずれも当該分野で通常の型番及び略語に属し、各々の型番及び略語がそれらの関連用途の分野において明らかであり、当業者は、型番、略語及び関連用途に従って、市販として入手するか、または従来の方法で調製することができる。
前記フラクチャリング割れ目は、天然ガスハイドレート貯留層中に位置し、
前記フラクチャリング割れ目には、酸化カルシウム粉末を含有するガスが設けられている、天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造を開示している。
本発明は、原則として前記酸化カルシウムの選択を特に限定しなく、当業者は、水和物リッチ領域及び貯留層の状況、採掘要求及びガス生産要求に応じて選択及び調整を行うことができ、本発明は、採掘の圧力低下領域をより良く増やし、天然ガスハイドレートの分解熱をより良く補い、天然ガスハイドレート貯留層の安定性を向上させ、浸透性を増加させ、さらに、ガス生成速度を高めるために、前記酸化カルシウムは、水硬性石灰を含むことが好ましく、本発明では、前記水硬性石灰、即ち、水硬性酸化カルシウムは、酸化カルシウムを主成分として一定量の水硬性鉱物を含むセメンティング材であり、粘土鉱物を8%超え含む泥灰質石灰岩を900~1250℃で焼成して微細に研磨して得られたものであり、水硬性を持つ。
1)天然ガスハイドレートの埋蔵領域に掘削プラットフォームを配設し、井戸が天然ガスハイドレート貯留層に入るように掘削作業を行うステップと、
2)天然ガスハイドレート貯留層中に位置する井戸に穿孔作業を行い、井戸周囲の天然ガスハイドレート貯留層中に穿孔割れ目を形成するステップと、
3)井戸より天然ガスハイドレート貯留層へ酸化カルシウム粉末を含有するガスのフラクチャリングを行うことにより、酸化カルシウム粉末を含有するガスが穿孔割れ目に入るようにするステップと、
4)井戸に減圧作業を行った後、水を汲み上げて天然ガスを採収するステップと、を含む天然ガスハイドレート貯留層の採掘方法を提供する。
本発明は、まず、天然ガスハイドレートの埋蔵領域に掘削プラットフォームを配設し、掘削作業を行うことにより、井戸が天然ガスハイドレート貯留層に入る。
本発明は、天然ガスハイドレートの採掘圧力低下領域が天然ガスの生産量に影響を与えるために、水平坑井の均一穿孔技術を利用することが好ましく、天然ガスハイドレート貯留層の圧力低下領域を大幅に向上させ、現在の垂直坑井の減圧採掘の圧力低下領域が小さい欠点を克服する。
本発明は、次に、天然ガスハイドレート貯留層中に位置する井戸に穿孔作業を行い、井戸周囲の天然ガスハイドレート貯留層中に穿孔割れ目を形成する。具体的には、そのステップは、坑井仕上げを行った後さらに行うことができる。
本発明は、原則として前記穿孔割れ目の具体的な態様を特に限定しなく、当業者は、水和物リッチ領域及び貯留層の状況、採掘要求及びガス生産要求に応じて選択及び調整を行うことができ、本発明は、採掘の圧力低下領域をより良く増やし、天然ガスハイドレートの分解熱をより良く補い、天然ガスハイドレート貯留層の安定性を向上させ、浸透性を増加させ、さらに、ガス生成速度を高めるために、前記穿孔割れ目は、複数の穿孔割れ目であることが好ましく、均一に分布した複数の穿孔割れ目であることがより好ましい。
本発明は、井戸より天然ガスハイドレート貯留層へ酸化カルシウム粉末を含有するガスのフラクチャリングを行うことにより、酸化カルシウム粉末を含有するガスが穿孔割れ目に入る。
本発明は、原則として前記穿孔及びフラクチャリングの作業方式を特に限定しなく、当業者は、水和物リッチ領域及び貯留層の状況、採掘要求及びガス生産要求に応じて選択及び調整を行うことができ、本発明は、採掘の圧力低下領域をより良く増やし、天然ガスハイドレートの分解熱をより良く補い、天然ガスハイドレート貯留層の安定性を向上させ、浸透性を増加させ、さらに、ガス生成速度を高めるために、前記穿孔及びフラクチャリングは、マルチクラスター穿孔及び多段階フラクチャリング作業であることが好ましく、マルチクラスター穿孔又は多段階フラクチャリング作業であることがより好ましい。
本発明は、最後に井戸に減圧作業を行った後、水を汲み上げて天然ガスを採収する。
本発明は、技術的態様を完全で詳細させ、採掘の圧力低下領域をより良く増やし、天然ガスハイドレートの分解熱をよりよく補い、天然ガスハイドレート貯留層の安定性を向上させ、浸透性を増加させ、さらに、ガス生成速度を高めるために、前記採掘方法は、さらにフラクチャリングステップの繰り返し及び/又は坑口圧力を引き続き低減し、ガス生成速度を増加又は維持する方法を含むことが好ましい。
即ち、本発明で提供されるガス破砕による水硬性石灰の注入の天然ガスハイドレートの採掘方法は、主に水平坑井の均一穿孔技術を利用し、高濃度の水硬性石灰粉末を含む高圧ガス破砕を行い、坑口減圧採掘プロセスを使用し、穿孔及びフラクチャリングを繰り返す。その主な技術的態様は、4つの部分で構成される。
高濃度の水硬性石灰粉末を含有する高圧ガス:水硬性石灰粉末と高圧ガスを混合し、高濃度の水硬性石灰粉末を含有する高圧ガス11を形成し、天然ガスハイドレート貯留層5にフラクチャリングを行い、高濃度の水硬性石灰粉末を含有する高圧ガス11は穿孔割れ目10を伸ばし、水硬性石灰粉末をフラクチャリング割れ目までに運び、井戸の水平部9に多段階穿孔及びフラクチャリング作業を行う。
穿孔フラクチャリングの繰り返し:井戸7の坑口のガス生成速度が低下する場合には、高濃度の水硬性石灰粉末を含有する高圧ガス破砕を繰り返すことができ、坑口減圧採掘プロセスを使用して高圧ガス生成速度を維持する。
図2に示すように、図2は、本発明で提供される水平坑井の水平部を示す模式的な横断面図である。
本発明をさらに説明するために、以下、実施例と組み合わせて本発明で提供される天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造及び天然ガスハイドレートの採掘方法を詳しく説明するが、これらの実施例は本発明の技術形態を前提として施され、詳細な実施形態及び具体的な操作過程が挙げられ、本発明の特徴及び利点をさらに説明するだけであるが、本発明の請求項の範囲を限定するのではなく、本発明の保護範囲は、以下の実施例に限定されないことを理解するべきである。
図3を参照すると、図3は、本発明で提供される天然ガスハイドレート貯留層及び対応する採掘構造を模擬する模擬試験の実物図である。
図3に示される装置を使用し、模擬用堆積物を充填し、高圧10~15MPaの条件下で堆積物に天然ガスハイドレートをIn-situで合成し、水飽和法により天然ガスハイドレートを合成した。南シナ海の神狐海域における天然ガスハイドレート貯留層を模擬し、実験装置では、人工的に合成された天然ガスハイドレートの貯留層中的の空隙率を40%~60%に設定し、天然ガスハイドレート飽和度を40%~70%に設定した。
採掘模擬は、それぞれ、従来の減圧法及び本発明の採掘方法に従って設定され、対照試験を行った。従来の減圧法の試験過程は、贅言しなく、ここで、本発明の採掘模擬方法のみを説明する。
ガス生産量をモニタリングし、貯留層の浸透性及び安定性の変化を調査することにより、単純な減圧採掘と本発明で提供される酸化カルシウム注入の採掘方法とを比較し、本方法の実現可能性及び有効性を検証することができる。
水和物の採掘過程では、初期ガス生成速度に注意を払うことに加えて、採掘過程に伴う貯留層の物性変化を観察することも必要があり、中でも、最も重要なのは、貯留層の浸透性及び安定性の変化であり、これらの両方の要因は、採掘方法の長期的な有効性及び安全性を決定している。
貯留層の安定性の点から、水和物の採掘過程において、貯留層は水和物の結着作用の消失により機械的特性の劣化を徐々に発生し、また、流体の浸食により固体粒子の移動が発生し、これらの挙動は、地層の圧縮ひいてはさらに深刻な地層の不安定をもたらし、これは、水和物の安全な採掘に解決しなければならない問題である。本発明で提供される採掘方法において、酸化カルシウムと水との反応は、水和物の分解に必要とする熱を提供するとともに、このプロセスで生成された水酸化カルシウムは地層を充填する作用を奏した。水和物採掘過程において、地層に岩や砂を生じるのは、ガス採掘に影響を与えるとともに、地層の不安定を引き起こしやすいため、適切な固体成分の補給は地層の不安定のリスクを効果的に低減できる。模擬試験では、酸化カルシウムの注入後、採掘後期でも試料の完全性が良好に保たれ、試料の崩壊、破壊は顕著に低下したことを示し、これは、水和物の安全な採掘に重要である。
Claims (9)
- 天然ガスハイドレート貯留層中に位置する井戸と、前記井戸に連通されているフラクチャリング割れ目とを含む天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造において、
前記フラクチャリング割れ目は、天然ガスハイドレート貯留層中に位置し、
前記フラクチャリング割れ目には、酸化カルシウム粉末を含有するガスが設けられており、
前記井戸は、垂直坑井及び/又は水平坑井を含み、
前記フラクチャリング割れ目の幅は、0.1~100mmであり、
前記フラクチャリング割れ目の長さは、10~300mであり、
前記フラクチャリング割れ目の数は、1つ又は複数を含み、
前記フラクチャリング割れ目の長さ方向と前記井戸の長さ方向との間の角度は、45°~140°である、ことを特徴とする減圧法による天然ガスハイドレートの採掘に用いられる天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造。 - 前記フラクチャリング割れ目は、穿孔及び高圧ガス破砕によって得られたものであり、
前記酸化カルシウムは、水硬性石灰を含み、
前記酸化カルシウム粉末の粒度は、0.001~10mmであり、
前記酸化カルシウム粉末を含有するガスの酸化カルシウムの濃度は、5~90kg/kgであり、
前記ガスの圧力は、1~60MPaである、ことを特徴とする請求項1に記載の採掘構造。 - 前記ガスは、空気を含み、
前記井戸の直径は、100~800mmであり、
前記井戸中にも酸化カルシウム粉末を含有するガスが設けられ、
前記井戸が減圧された後、前記フラクチャリング割れ目において、前記天然ガスハイドレート貯留層の水と酸化カルシウムが水酸化カルシウムを形成し、
前記井戸が減圧された後、前記フラクチャリング割れ目において、前記水酸化カルシウムと前記天然ガスハイドレート貯留層の堆積物が硬質充填物を形成する、ことを特徴とする請求項1に記載の採掘構造。 - 1)天然ガスハイドレートの埋蔵領域に掘削プラットフォームを配設し、井戸が天然ガスハイドレート貯留層に入るように掘削作業を行うステップと、
2)天然ガスハイドレート貯留層中に位置する井戸に穿孔作業を行い、井戸周囲の天然ガスハイドレート貯留層中に穿孔割れ目を形成するステップと、
3)井戸より天然ガスハイドレート貯留層へ酸化カルシウム粉末を含有するガスのフラクチャリングを行うことにより、酸化カルシウム粉末を含有するガスが穿孔割れ目に入るようにするステップと、
4)井戸に減圧作業を行った後、水を汲み上げて天然ガスを採収するステップと、を含み、
前記ステップ1)、2)及び3)によって請求項1乃至3のいずれか一項に記載の天然ガスハイドレート貯留層の採掘構造が形成されていることを特徴とする減圧法による天然ガスハイドレートの採掘に用いられる天然ガスハイドレート貯留層の採掘方法。 - 前記採掘方法は、In-situ 熱補充-圧力低下式充填採掘方法であり、
前記天然ガスハイドレートの埋蔵領域は、海域における天然ガスハイドレートの埋蔵領域を含み、
前記掘削プラットフォームは、海洋掘削プラットフォームを含む、ことを特徴とする請求項4に記載の採掘方法。 - 前記井戸は、水平坑井及び/又は垂直坑井を含み、
前記垂直坑井の掘削作業は、具体的には、井戸がそれぞれ海水及び地表上地層を通った後、天然ガスハイドレート貯留層に入るようにし、
前記水平坑井は、垂直部及び水平部を含み、
前記水平坑井の掘削作業は、具体的には、井戸の垂直部がそれぞれ海水及び地表上地層を通った後、天然ガスハイドレート貯留層に入った後、天然ガスハイドレート貯留層に水平部の掘削を行う、ことを特徴とする請求項4に記載の採掘方法。 - 坑井仕上げを行った後、さらに、前記ステップ2)を行い、
前記穿孔は、均一穿孔、スパイラル位相穿孔及びウォータージェット穿孔の1つ又は複数を含み、
前記穿孔割れ目は、具体的には、均一に分布した複数の穿孔割れ目であり、
前記穿孔割れ目は、前記水平坑井の垂直部及び/又は水平部に分布する、ことを特徴とする請求項6に記載の採掘方法。 - 前記フラクチャリングの圧力は1~60MPaであり、
前記穿孔及びフラクチャリングは、マルチクラスター穿孔及び多段階フラクチャリング作業であってもよく、
前記減圧作業は、具体的に、フラクチャリングを停止した後、井戸の坑口圧力を低減させ、
前記減圧後、井戸の坑口圧力は、1MPa以上である、ことを特徴とする請求項4に記載の採掘方法。 - 前記の水を汲み上げるのは、井戸の竪坑内の天然ガスハイドレート貯留層の水、及び天然ガスハイドレートの分解により生成された水を汲み上げることであり、
前記天然ガスハイドレートの分解により生成された天然ガスは、井戸の竪坑から坑口に輸送されてガス生産を行い、
前記採掘方法は、さらに、フラクチャリングステップを繰り返し、及び/又は坑口圧力を引き続き低減し、ガス生成速度を増加又は維持する方法を含む、ことを特徴とする請求項4に記載の採掘方法。
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