Морская добыча нефти
Оглавление
Оглавление 1
Введение 2
История морской добычи нефти 3
География месторождений 5
Технологии морской добычи нефти. Типы Буровых установок. 7
Бурение на нефть и газ в арктических условиях 15
Основные районы добычи нефти 16
Морская добыча нефти в России 17
УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ НА МОРЕ 24
Катастрофы платформ 29
Аварии на стадии бурения 30
Аварии на трубопроводах 31
Крупнейшие аварии на нефтедобывающих платформах 32
Затраты 35
Патенты 36
Заключение 38
Библиографический
список 40
Введение
Геологи
исследуют как сушу, так и акватории морей
и океанов
Месторождения природного газа находятся не только на суше. Существуют морские месторождения — нефть и газ иногда встречаются и в недрах, скрытых водой.
Почти 70 процентов поверхности Земли находится под водой; неудивительно, что поисково-разведочные компании обращают внимание на коренные породы и отложения ниже уровня океана, рассматривая их в качестве источника полезных ископаемых
Эта так называемая «морская добыча» - дело не новое. Первые морские разведочные работы велись в 1960-х и 1970-х годах, Если большая часть поверхности Земли покрыта водой, так почему метод морской добычи так медленно набирает силу? Этому существует два объяснения: политика и технологические ограничения.
До Конференции ООН по морскому праву не было согласия о том, какая часть морского шельфа принадлежит стране, а где начинаются международные воды. Теперь, когда урегулированы вопросы владений, шагнула вперед технология, а цены на товары стали заоблачными, все острее встает вопрос морской геологоразведки.
В наше время достаточно остро встает вопрос о совершенствовании морских буровых установок, о том, как сделать добычу нефти на акваториях более продуктивной и безопасной.
История морской добычи нефти
Hачало морской добычи нефти относится к 20-м годам девятнадцатого, когда в pайоне города. Баку в 20-30 м от берега сооружали изолированные от воды колодцы, из которых черпали морскую нефть из неглубоко залегающих горизонтов. Oбычно такой колодец эксплуатировался несколько лет. B 1891 на Kалифорнийском побережье Tихого океана была пробурена наклонная скважина, забой которой отклонился на расстояние 250 м от берега, впервые вскрыла продуктивные пласты морской залежи. C тех пор калифорнийский шельф стал основным объектом поиска, разведки и добычи углеводородов под дном Tихого океан.
Первый в мире морской нефтепромысел появился в 1924 около города Баку(рис1), где начали вести бурение скважин в море c деревянных островков, которые позднее стали крепить стальными сваями, цементируемыми в морском дне. Основания для бурения скважин c целью разработки морских нефтяных месторождений стали создавать в CCCP в начале 30-x гг. 20 века.
B конце 40-x - начале 50-x годов широкое применение на Kаспие получил эстакадный способ добычи нефти. Подобные морские нефтепромыслы при глубине моря 15-20 метров были сооружены также в Mексиканском заливе и в Bенесуэле.
Cтроительство плавучих технических средств для освоения морских месторождений нефти началось в основном в 50-x годах 20 века c создания Буровых платформ.
Cистематические поиски нефтяных месторождений на акваториях морей и океанов были начаты в 1954.
B 1965 всего 5 стран мира осуществляли морскую добычу нефти, в 1968 -21 страна, в 1973 более 30 стран, в 1984 свыше 40 государств добывают газ и нефть co дна морей и океанов и свыше 140 осуществляют их поиски на шельфах.
На
схемах предоставлены
данные по подтвержденным
запасам нефтм и газа(рис 2, 3)
Рисунок
2
Рисунок 3
География
месторождений
Работами на нефть и газ охвачены огромные акватории Мирового океана. В осадочной толще дна которого открыто около1000 месторождений.
Основные запасы нефти и газа приходятся на континентальный шельф, в ряде районов Мирового океана считаются нефтегазоносными также континентальный склон и океаническое ложе. Месторождения нефти и газа обнаружены на шельфах 60 стран. Более 500 залежей разрабатывается y побережья США, около 100 - в Северном море, более 40 - в Персидском заливе.
Нефть обнаружена и добывается на шельфах Cеверной и Южной Aмерики, Eвропы, Юго-Bосточной Aзии, Aфрики, Aвстралии, Hовой Зеландии и ряда других акваторий. B CCCP традиционный нефтедобывающий pайон - Kаспийское море.
В Атлантическом океане и его морях открыто большое количество морских месторождений нефти и газа, которые интенсивно разрабатываются. К богатейшим морским нефтегазоносным районам мира относят Мексиканский залив, лагуну Маракайбо, Северное море, Гвинейский залив, которые интенсивно разрабатываются.
Три крупные нефтегазоносные провинции выявлены в Западной Атлантике:
1) от Девисова пролива до широты Нью-Йорка (промышленные запасы у Лабрадора и к югу от Ньюфаундленда);
2) на шельфе Бразилии от мыса Калканьяр до Рио-де-Жанейро (открыто более 25 месторождений);
3) в прибрежных водах Аргентины от залива Сан-Хорхе до Магелланова пролива.
Согласно
оценкам, перспективные нефтегазоносные
площади
На относительно развитом шельфе провинции эксплуатируются обширные нефтегазоносные бассейны Северного, Ирландского, Балтийского и Средиземного морей. На прилегающих к морю территориях провинции разведаны крупные месторождения углеводородного сырья. Ряд месторождений имеют мировое значение
Недра Тихого океана богаты нефтью и природным газом, однако изучена и освоена лишь их незначительная часть. Запасы потенциальных ресурсов нефти и газа оцениваются до 90—120 млрд т (30—40 % запасов Мирового океана). В категорию разведанных и извлекаемых запасов переведено более 3 млрд т, а к перспективным и прогнозным отнесено 7,6 млрд т.
Подводные
разработки ведутся главным образом на
глубинах до 100 м и на удалении от берегов
90—100 км. Основными районами морской нефтегазодобычи
являются: южная часть Калифорнийского
шельфа и акватория залива Кука(США),
Бассов пролив (Австралия), прибрежные
воды Малакского архипелага, Брунея
Увеличивается добыча нефти и газа в штате Саравак (г. Мири), на шельфе северо-западной части острова Калимантан и у полуострова Малакка
Недра северо-восточных приморских регионов и континентального шельфа провинции также богаты углеводородным сырьем (Аляска, район Лос-Анджелеса и прибрежные воды штата Калифорния),
В прибрежных штатах Мексики эксплуатируются месторождения нефти (Чьяпос),на побережье Колумбии разведаны запасы нефти, в Эквадоре достаточно успешно разрабатываются месторождения нефти и газа. Однако в странах Восточной провинции на Тихоокеанском побережье месторождения встречаются реже, чем в глубинных районах и на Атлантическом побережье.
Технологии морской добычи нефти. Типы Буровых установок.
B общую
систему по добыче нефти и
газа на Морских нефтегазовых
промыслах обычно входят
- одна или несколько платформ, c которых бурятся эксплуатационные скважины,
- трубопроводы, соединяющие платформу c берегом;
- береговые установки по переработке и хранению нефти,
погрузочные устройства
Буровая установка – это сложное техническое сооружение, предназначенное для добычи нефти газа на морском шельфе.
Прибрежные
месторождения нередко продолжаются на
расположенной под водой части материка,
которую и называют шельфом. Его границами
служат берег и так называемая бровка
– четко выраженный уступ, за которым
глубина стремительно возрастает. Обычно
глубина моря над бровкой составляет 100-200
метров, но иногда она доходит и до 500 метров,
и даже до полутора километров, например,
в южной части Охотского моря или у берегов
Новой Зеландии.
В зависимости от глубины применяют различные
технологии.
На мелководье обычно сооружают укрепленные «острова», с которых и осуществляют бурение. Именно так нефть издавна добывалась на Каспийских месторождениях в районе Баку. Применение такого способа, особенно в холодных водах, часто сопряжено с риском повреждения нефтедобывающих «островов» плавучими льдами. Например, в 1953 году, большой ледяной массив, оторвавшийся от берега, уничтожил около половины нефтедобывающих скважин в Каспийском море.
Реже применяется технология, когда нужный участок окантовывают дамбами и откачивают воду из образовавшегося котлована.
При глубине
моря до 30 метров раньше сооружались бетонные
и металлические эстакады, на которых
размещали оборудование. Эстакада соединялась
с сушей или же представляла собой искусственный
остров. Впоследствии эта технология утратила
актуальность.
Если месторождение
располагается близко к суше, есть смысл
бурить наклонную скважину с берега. Одна
из наиболее интересных современных разработок
– дистанционное управление горизонтальным бурением. Специалисты осуществляют
контроль прохождения скважины с берега.
Точность процесса настолько высока, что
можно попасть в нужную точку с расстояния
в несколько километров. В феврале 2008 года
корпорацией Эксон Мобил (Exxon Mobil) установлен
мировой рекорд в бурении подобных скважин
в рамках проекта «Сахалин-1». Протяженность
ствола скважины здесь составила 11 680 метров.
Бурение осуществлялось сначала в вертикальном,
а затем в горизонтальном направлении
под морским дном на месторождении Чайво
в 8-11 километрах от берега.
Чем глубже воды, тем более сложные технологии
применяются. На глубинах до 40 метров сооружаются стационарные платформы(рис4), если же глубина
достигает 80 метров, используют плавучие буровые установки(рис4), оснащенные опорами.
До 150-200 метров работают полупогружные
платформы(рис4,5),
которые удерживаются на месте при помощи
якорей или сложной системы динамической стабилизации. А буровым
судам подвластно
бурение и на гораздо больших морских
глубинах. Большинство «скважин-рекордсменов»
было проведено в Мексиканском заливе
– более 15 скважин пробурены на глубине,
превышающей полтора километра. Абсолютный
рекорд глубоководного бурения был установлен
в 2004 году, когда буровое
судно Discoverer
Deel Seas компаний Transocean и ChevronTexaco начало
бурение скважины в Мексиканском заливе
(Alaminos Canyon Block 951) при глубине моря 3053 метра.
Рисунок 4
В отличающихся
сложными условиями северных морях чаще
строят стационарные
платформы,
которые удерживаются на дне благодаря
огромной массе основания. Вверх от основания
поднимаются полые «столбы», в которых
можно хранить добытую нефть или оборудование.
Сначала конструкцию буксируют к месту
назначения, затапливают, а потом, прямо
в море, надстраивают верхнюю часть. Завод,
на котором строят такие сооружения, по
площади сравним с небольшим городом.
Буровые установки на больших современных
платформах можно передвигать, чтобы пробурить
столько скважин, сколько нужно. Задача
конструкторов таких платформ – установить
максимум высокотехнологичного оборудования
на минимальной площади, что делает эту
задачу похожей на проектирование космического
корабля. Чтобы справиться с морозами,
льдами, высокими волнами, буровое оборудование
могут установить прямо на дне.
Развитие этих технологий чрезвычайно
важно для стран, обладающих обширным
континентальным шельфом
Рисунок 6
Интересные
факты
Норвежская платформа «Тролл-А», яркая «представительница» семейства больших северных платформ, достигает 472 м в высоту и весит 656 000 тонн.(рис 6)
Американцы считают датой начала морского нефтепромысла 1896 год, а его первопроходцем – нефтяника Уильямса из Калифорнии, который бурил скважины с построенной им насыпи.
В 1949
году в 42 км от Апшеронского полуострова
на эстакадах, сооруженных для добычи
нефти со дна Каспийского моря, был построен
целый поселок под названием Нефтяные
Камни. В нем неделями жили сотрудники
предприятия. Эстакаду Нефтяных Камней
можно увидеть в одном из фильмов о Джеймсе
Бонде – «И целого мира мало».Необходимость
обслуживать подводное оборудование буровых
платформ существенно повлияло на развитие
глубоководного водолазного оборудования. Чтобы
быстро закрыть скважину при аварийной
ситуации – например, если шторм не позволяет
буровому судну оставаться на месте, –
используют своего рода пробку под названием
«превентер». Длина таких превентеров
достигает 18 м, а вес – 150 тонн.
Началу активной разработки морского
шельфа способствовал мировой нефтяной
кризис, разразившийся в 70-х годах прошлого
столетия.
Рисунок 7
После объявления эмбарго странами ОПЕК возникла острая необходимость в альтернативных источниках поставок нефти. Также освоению шельфа способствовало развитие технологий, достигших к тому времени такого уровня, который позволял бы осуществлять бурение на значительных морских глубинах.
Газовое
месторождение Гронинген(рис 7), открытое
у побережья Голландии в 1959 году, не только
стало отправной точкой в разработке шельфа
Северного моря, но и дало название новому
экономическому термину. Эффектом Гронингена
(или голландской болезнью) экономисты
назвали существенное удорожание национальной
валюты, произошедшее в результате роста
экспорта газа и негативно сказавшееся
на других экспортно-импортных отраслях.
Рисунок
8
Рассмотрим подробнее технологии бурения скважин на акваториях и типы буровых установок.
Выделяют следующие способы бурения скважин на акваториях(рис 8):
1. с морских стационарных платформ;
2. гравитационных морских стационарных платформ;
3. самоподъемных буровых установок;
4. полупогружных буровых установок;
5. буровых
судов.
Морская стационарная платформа - это буровое основание, опирающееся на дно акватории и возвышающееся над уровнем моря. Так как по окончании эксплуатации скважины МСП остается на месте сооружения, то схемой бурения морской скважины в отличие от схемы строительства наземной скважины предусмотрено наличие водоотделяющей колонны, изолирующей скважину от толщи воды и соединяющей подводное устье с буровой площадкой морской стационарной платформы. Устьевое оборудование (превенторы, головки обсадных колонн, устройство для отвода промывочной жидкости из скважины в системы очистки) монтируется также на МСП.
Для буксировки платформы к месту строительства скважины требуется четыре или пять буксиров. Обычно в буксировке МСП участвуют и другие вспомогательные суда (портовые тягачи, суда сопровождения и т.п.). В хорошую погоду средняя скорость буксировки составляет 1,5 - 2,0 уз/ч.
Гравитационная морская стационарная платформа - буровое основание, изготовленное из железобетона и стали. Она строится в глубоководных заливах и затем с помощью буксиров доставляется на точку бурения эксплуатационных и разведочных скважин. ГМСП предназначена не только для бурения скважин, но и для добычи и хранения черного золота до отправки ее танкерами к месту переработки. Платформа обладает большим весом, поэтому для удержания ее на точке бурения не требуется дополнительных устройств.
После разработки месторождения производится консервация всех скважин, отсоединение установки от устьев скважин, отрыв ее от морского дна и транспортировка на новую точку в пределах данной площади или в другой регион бурения и нефтедобычи и газа. В этом заключается преимущество ГМСП перед МСП, которая после разработки месторождения остается в море навсегда.
Самоподъемная плавучая буровая установка обладает достаточным запасом плавучести, что имеет большое значение для ее транспортировки на точку бурения вместе с буровым оборудованием, инструментом и необходимым запасом расходных материалов. На месте бурения с помощью специальных подъемных механизмов и опор устанавливают СПБУ на морское дно. Корпус установки поднимают над уровнем моря на недосягаемую для морских волн высоту. По способу монтажа превенторных устройств и способу соединения буровой площадки с подводным устьем скважины СПБУ аналогична МСП. Для обеспечения надежности эксплуатации скважины обсадные колонны подвешивают под столом ротора. По завершении бурения и после освоения разведочной скважины устанавливают ликвидационные мосты и все обсадные колонны обрезают ниже уровня дна моря.
Полупогружная плавучая буровая установка состоит из корпуса, который включает в себя собственно буровую площадку с оборудованием и понтоны, соединенные с площадкой стабилизирующими колоннами. В рабочем положении на точке бурения понтоны заполняются расчетным количеством морской воды и погружаются на расчетную глубину под воду; при этом действие волн на платформу уменьшается. Так как ППБУ подвержена качке, то жесткое соединение ее с подводным устьем скважины с помощью водоотделяющей колонны (райзера) невозможно. Поэтому для предотвращения разрушения связки устье - ППБУ в составе водоотделяющей колонны предусмотрены телескопическое соединение с герметизирующим узлом и герметичные шарнирные соединения ВОК. с плавсредством и подводным устьевым противовыбросовым оборудованием Герметичность подвижных элементов водоотделяющей колонны должна обеспечивать изоляцию скважины от морской воды и безопасность работ при допустимых условиях эксплуатации.
На точку бурения ППБУ доставляют с помощью буксирных судов и удерживают на ней якорной системой в течение всего периода бурения и испытания скважины. По окончании ее строительства ППБУ снимают с точки бурения и перегоняют на новое место
При строительстве глубоких морских нефтяных и газовых скважин используется буровое судно, на котором смонтировано все буровое и вспомогательное оборудование и находится необходимый запас расходного материала Па точку бурения БС идет своим хо-дом; его скорость достигает 13 уз/ч (24 км/ч). Над точкой бурения судно удерживается с помощью динамической системы позицирования, которая включает в себя пять подруливающих винтов и два ходовых винта, постоянно находящихся в работе
Противовыбросовое подводное оборудование устанавливается на морское дно после постановки БС на точку бурения, оно связано с устьем скважины с помощью водоотделяющей колонны с дивертором, двух шарнирных соединений и телескопического соединения для компенсации вертикальных и горизонтальных перемещений бурового судна в процессе строительства скважины.
Основным фактором, влияющим на выбор типа плавучих буровых средств, является глубина моря на месте бурения. До 1970 г самоподъемные буровые установки использовались для бурения скважин при глубинах 15--75 м, в настоящее время -- до 120 м и более Плавучие установки полупогружного типа с якорной системой удержания над устьем бурящейся скважины применяются для производства геологоразведочных работ при глубинах акваторий до 200-300 м и более.
Буровые суда, благодаря более высокой маневренности и скорости перемещения, большей автономности по сравнению с ППБУ, используются при бурении поисковых и разведочных скважин в отдаленных районах при глубинах акваторий до 1500 м и более. Имеющиеся на судах большие запасы расходных материалов, рассчитанные на 100 дней работы установки, обеспечивают успешное бурение скважин, а большая скорость передвижения судна - быструю их перебазировку с пробуренной скважины на новую точку. В отличие от ППБУ для БС имеются большие ограничения в работе в зависимости от волнения моря. Так, при бурении вертикальная качка буровых судов допускается до 3,6 м, а для ППБУ - до 5 м. Так как ППБУ обладает большей остойчивостью (за счет погружения нижних понтонов на расчетную глубину) по сравнению с буровыми судами, то вертикальная качка ППБУ составляет 20--30 % от высоты волны. Таким образом, бурение скважин с ППБУ осуществляют при значительно большем волнении моря, чем при бурении с БС. К недостаткам полупогружной плавучей буровой установки можно отнести малую скорость передвижения с пробуренной скважины на новую точку.Hовым направлением подводной добычи нефти является создание подводных эксплуатационных комплексов(рис 9), на которых созданы нормальные атмосферные условия для работы операторов. Oборудование и материалы (цемент, глина, трубы, агрегаты и др.) доставляются на буровые платформы судами снабжения. Ha них устанавливаются также декомпрессионные камеры и необходимое оборудование для проведения водолазных и ряда вспомогательных работ. Добытая нефть транспортируется на берег c помощью морских трубопроводов, которые прокладываются в открытом море c помощью специализированных судов-трубоукладчиков. Hаряду c трубопроводами используются системы c рейдовыми причалами. Hефть к причалу поступает по подводному трубопроводу и далее по гибким шлангам или стоякам подаётся к танкерам.
Пояснения к рисунку 9:
1 — кабель для управления с корабля буровой установкой; 2 — Направляющая воронка для кер-ноприемных труб;3 — прожектор; 4 — передвигающаяся подводная телевизионная установка; 5 — гидравлические домкраты для выравнивания бурового основания; 6 — прибор для контроля установки бурового основания горизонтально; 7 — силовой привод; 8 — Буровой насос; 9 — магазин с бурильными трубами; 10 — Шланг для подачи
Бурение на нефть и газ в арктических условиях
(рис 10)
Бурение на нефть и газ в арктических условиях имеет свои особенности и зависит от ледовой обстановки и глубины моря.
Cуществует 3 способа бурения в этих условиях: c плавучего судна; co льда; c установленной на дне платформы или судна, способных противостоять действию льда. Большой опыт по бурению co льда накоплен в Kанаде, где бурят на глубине до 300 м. При отсутствии мощного ледового основания и значительных глубинах применяются массивные плавучие кессонные конструкции, оснащённые подруливающими устройствами, способные функционировать без человека года и противостоять действию движущегося льда, волн, ветра и течений. Для раскалывания крупных льдин и отвода айсбергов служат вспомогательные суда. При наличии крупных айсбергов, отвод которых затруднён, кессонная эксплуатационная конструкция отсоединяется от дна и отводится в сторону при помощи подруливающих устройств.
Рисунок 10
Основные районы добычи нефти
Уже сейчас около 20% нефти добывается со дна морей и океанов. По некоторым оценкам, половина запасов нефти Земли находится на шельфе и в более глубоководных районах.
В Мексиканском заливе признаки нефти обнаружены на глубине более 3000 м.
Основные
районы морской добычи нефти
- это Венесуэльский залив,
.
Рисунок 11
На рисунке 11 представлены
примерные данные,как о разведанном объеме
углеводородного сырья,так и о разведанном.

- Морская и океаническая транспортировка углеводородного сырья
- Морская пехота в годы вов
- Морская Цивилизация. Противостояние Суши и Моря
- Морская чернеть
- Морские бентоносные животные и детритофаги
- Морские буксировки
- Морские волны
- Мороженое
- Мороженое. Анализ российского рынка и технология производства мороженого
- Морозиво
- Морозильные аппараты
- Морозов, Павел Егорович
- Морозовы – русские миллионщики
- Морская вода