Розроблення методу підвищення технологічної та екологічної ефективності видобування газу з гідратних родовищ

Автор(и)

  • Sergiy Oveckiy Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-3804-8638
  • Vladyslav Savchuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-7826-1089

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72545

Ключові слова:

газогідратні поклади, морські гідрати, видобування метану, сірководень, утилізація діоксиду вуглецю

Анотація

Досліджено технологічну та екологічну ефективність видобування метану з природних морських покладів гідратів за допомогою різних методів. Встановлено, що одним з найефективніших способів екологічного видобування метану з морських газогідратних покладів може стати метод заміщення. Визначено можливість використання різних гідратоутворюючих газів у якості газів заміщення, а також доведено найбільшу екологічну ефективність сірководню.

Біографії авторів

Sergiy Oveckiy, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

Vladyslav Savchuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

Посилання

  1. Makogon, Y. F., Holditch, S. A., Makogon, T. Y. (2007). Natural gas-hydrates – A potential energy source for the 21st Century. Journal of Petroleum Science and Engineering, 56 (1-3), 14–31. doi: 10.1016/j.petrol.2005.10.009
  2. Kvamme, B., Kuznetsova, T., Sapate, A., Qorbani, K. (2016). Thermodynamic implications of adding N2 to CO2 for production of CH4 from hydrates. Journal of Natural Gas Science and Engineering. doi: 10.1016/j.jngse.2016.03.095
  3. Archer, D., Buffett, B., Brovkin, V. (2008). Ocean methane hydrates as a slow tipping point in the global carbon cycle. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106 (49), 20596–20601. doi: 10.1073/pnas.0800885105
  4. Femyak, Y. M., Vytyaz, О. Yu., Yakimechko, Y. Y., Oveckiі, S. О. (2014). Gazogidraty Cheornogo morya. Offshore, 3, 16–20.
  5. Zhang, H.-t., Zhu, Y.-h. (2011). Survey and research on gashydrate in permafrost region of China. Regional Geology of China, 12, 1809–1815.
  6. Bi, Y., Chen, J., Miao, Z. (2016). Thermodynamic optimization for dissociation process of gas hydrates. Energy, 106, 270–276. doi: 10.1016/j.energy.2016.03.029
  7. Chong, Z. R., Yang, S. H. B., Babu, P., Linga, P., Li, X.-S. (2016). Review of natural gas hydrates as an energy resource: Prospects and challenges. Applied Energy, 162, 1633–1652. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.12.061
  8. Yamamoto, K. (2015). Overview and introduction: Pressure core-sampling and analyses in the 2012–2013 MH21 offshore test of gas production from methane hydrates in the eastern Nankai Trough. Marine and Petroleum Geology, 66, 296–309. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2015.02.024
  9. Ryu, B.-J., Riedeland, M., Collett, T. S. (Eds.) (2013). Collett Scientific Results of the Second Gas Hydrate Drilling Expedition in the Ulleung Basin (UBGH2), East Sea of Korea. Marine and Petroleum Geology, 47, 1–302.
  10. Vedachalam, N., Srinivasalu, S., Rajendran, G., Ramadass, G. A., Atmanand, M. A. (2015). Review of unconventional hydrocarbon resources in major energy consuming countries and efforts in realizing natural gas hydrates as a future source of energy. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 26, 163–175. doi: 10.1016/j.jngse.2015.06.008
  11. Chen, J., Wang, Y.-H., Lang, X.-M., Fan, S.-S. (2015). Energy-efficient methods for production methane from natural gas hydrates. Journal of Energy Chemistry, 24 (5), 552–558. doi: 10.1016/j.jechem.2015.08.014
  12. Deusner, C., Bigalke, N., Kossel, E., Haeckel, M. (2012). Methane Production from Gas Hydrate Deposits through Injection of Supercritical CO2. Energies, 5 (12), 2112–2140. doi: 10.3390/en5072112
  13. Vytyaz, О. Yu., Oveckiі, S. О., Femyak, Y. M., Todorchuk, А. F., Say, К. S. (2014). Patent № u 201405395 na korysnu model’. Sposib intensyfikacii vydobuvannia metanu z tverdykh gazovykh gidrativ piddonogo zalyagannia z zakriplenniam, Ukraine, MPK Е21В43/00, 5.
  14. Dallimore, S. R., Yamamoto, K., Wright, F. (2010). Four decades of gas hydrate research and development at Mallik site, Mackenzie Delta, Northwestern Territories, Canada. Presentation held at the 'International Symposium on Methane Hydrate Resources – from Mallik to Nankai Trough' in Tokyo.
  15. Vytyaz, О. Yu., Oveckiі, S. О., Femyak, Y. M., Todorchuk, А. F., Levchenko, V. S. (2014). Patent № u 201405379 na korysnu model’. Sposib vydobuvannia metanu z tverdykh gazovykh gidrativ. Ukraine, MPK Е21В43/00, 5.
  16. Pavlenko, A., Košlak, G., Vitâz’, O. (2014). Study of the stability of methane hydrates in normal conditions. Drill, 31 (4), 495–507. doi: 10.7494/drill.2014.31.4.495

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-30

Як цитувати

Oveckiy, S., & Savchuk, V. (2016). Розроблення методу підвищення технологічної та екологічної ефективності видобування газу з гідратних родовищ. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10(81), 41–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72545

Номер

Розділ

Екологія