HU192572B - Method for controlling particularly increasing the storage capacity of underground natural gas holders - Google Patents
Method for controlling particularly increasing the storage capacity of underground natural gas holders Download PDFInfo
- Publication number
- HU192572B HU192572B HU318284A HU318284A HU192572B HU 192572 B HU192572 B HU 192572B HU 318284 A HU318284 A HU 318284A HU 318284 A HU318284 A HU 318284A HU 192572 B HU192572 B HU 192572B
- Authority
- HU
- Hungary
- Prior art keywords
- natural gas
- storage
- underground
- gas
- pressure
- Prior art date
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 94
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 47
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 9
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 24
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 13
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 3
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 244000256297 Euphorbia tirucalli Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 235000019219 chocolate Nutrition 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011038 discontinuous diafiltration by volume reduction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 235000011389 fruit/vegetable juice Nutrition 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 238000013022 venting Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Underground Structures, Protecting, Testing And Restoring Foundations (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
A találmány tárgya eljárás a földalatti földgáztároíók kapacitásának szabályozására, előnyösen növelésére. A találmány értelmében a földgáz tárolására alkalmas, áramlóképes folyadékot tartalmazó földalatti tároló pórustérfogatából a jelenlevő rétegfolyadékot, előnyösen rétet vizet vagy olajos rétegvizet legalább részben eltávolitjuic, és az így létrehozott pótlólagos tárolótérfogatot földgázzal kitöltjük. -1-The present invention relates to a method for regulating, preferably increasing, the capacity of underground gas storage facilities. According to the present invention, the layer fluid, preferably meadow water or oily layer water, is removed from the pore volume of the underground storage containing the flowable liquid suitable for storing natural gas, and the additional storage volume thus created is filled with natural gas. -1-
Description
A találmány tárgya eljárás földalatti földgáztárolók tárolókapacitásának szabályozására, különösen növelésére.The present invention relates to a method for controlling, in particular increasing, the storage capacity of underground gas storage facilities.
Az 1970-es évektől kezdődő energiaválság megkövetelte és egyre inkább megköveteli a földgázkészletek intenzív kitermelését. Tekintettel a földgáz jó hatásfokú hasznosíthatóságára és arra, hogy a környezetet nem, vagy alig szennyezi, egyre inkább a lakosság energiaigényeinek fedezésére fordítják. A lakosság földgázigénye az évszakok függvényében változó: legnagyobb télen a földgázfogyasztás, míg nyáron minimális.The energy crisis since the 1970s has demanded, and increasingly requires, intensive extraction of natural gas reserves. Due to the high efficiency of natural gas utilization and the fact that the environment is not polluted or hardly polluted, it is increasingly used to cover the energy needs of the population. The natural gas demand of the population varies according to the seasons: natural gas consumption is highest in winter and minimal in summer.
A racionális energiaeilátás érdekében a fogyasztók közelében ún. földalatti földgáztárolókat létesítenek. A földalatti földgáztárolók telepítésének a célja az, hogy a termelő- és szállítókapacitást az évszakok váltakozásától függetlenül közel azonos mértékben használják ki. A földgáztelepektől a nyáron termelt földgázt csővezetéken vagy csővezetékrendszeren a földgáztárolóhoz szállítják, ahol azt a porózus kőzetben települt földalatti földgáztárolóba kompresszorral vagy saját energiával besajtoiják. Télen a lakosság fogyasztása jelentősen megnő, és ezt egyrészt a földgáztelepekből, másrészt a fogyasztókhoz viszonylag közel telepített földgáztároíókból termelt földgáz segítségével elégítik ki.In the interest of rational energy supply, there are so-called "near-consumers". underground natural gas storage facilities. The purpose of installing underground gas storage facilities is to utilize generation and transportation capacity to the same extent regardless of seasonal variation. In summer, natural gas produced from natural gas plants is transported by pipeline or pipeline system to a natural gas storage facility, where it is injected into a underground gas storage facility in porous rocks by means of a compressor or with its own energy. In the winter, the consumption of the population will increase significantly and will be met by the production of natural gas from natural gas storage facilities and from natural gas storage facilities located relatively close to the consumers.
Ma már az iparilag fejlett országok évi földgáz-felhasználásának általában 10—20 %-át tárolják az alábbi típusú földalatti földgáztárolókban:Today, between 10% and 20% of the annual natural gas consumption of industrialized countries is stored in the following types of underground storage:
a) Leművelt, vagy művelés alatt álló földgáz, illetve szénhidrogéntelepek. A tárolásnak ez a legkedvezőbb módja, mivel nem kell olyan földtani szerkezeteket megkutatni, amelyek zárása megfelelő, és így a gáz nem szökhet meg belőlük, hiszen a fedőkozet ebben az esetben kielégítő zárást biztosít, mert az évmilliók alatt a tároló megőrizte a kitermelt vagy kitermelendő kőolajat és földgázt.(a) Natural gas or hydrocarbon installations, whether cultivated or under cultivation. This is the most favorable way of storage, as there is no need to search for geological structures that have adequate closure and gas escaping, as the overhang will provide a satisfactory closure, as the storage of the extracted or mined oil over millions of years and natural gas.
A földgáztárolásra alkalmazott szénhidrogéntelep kétféle típusú lehet: zárt vagy vlztesttel érintkező. Zárt rendszerű telepben a hidrodinamikailag összefüggő pórustérben csak szénhidrogén van jelen, míg ha víztesttel érintkezik, akkor a pórustér egy részét vagy nagy részét víz tölti ki.There are two types of hydrocarbon storage facilities used for natural gas storage: closed or external. In a closed system, only hydrocarbons are present in the hydrodynamically connected pore space, whereas when in contact with a water body, some or most of the pore space is filled with water.
b) A tárolást megelőzően rétegvízzel telített kőzet (ún, aquifer tárolók). Ennek a tárolási módnak előfeltétele, hogy a kőzet porózus és áteresztöképes legyen, felette pedig egy megfelelő vastagságú át nem eresztő kőzet helyezkedjen el, amely megakadályozza a majdani földgáztárolóból a földgáz megszökését.b) Before storage, rock-saturated rock (so-called aquifer reservoirs). The prerequisite for this method of storage is that the rock is porous and permeable, with an impermeable rock of sufficient thickness to prevent the escape of natural gas from the future gas storage.
Ez a porózus kőzet földtani és üledékképződési okok miatt vízzel kitöltött (telített). A kőzet és víz kompresszibilitása 5-20 · 10“ 5 I/bar. Ez azt jelenti, hogy 1 bar nyomásnövekedés hatására az 1 m3 pórustérfogatban lévő víz 5-20 · 10“ 5 m3 értékkel nyomható össze, azaz ennyi rétegtérfogatú földgáz tárolható az összepréselt víz helyén. Mivel a víz kompresszibilitása kicsi, ezért gyakorlatilag végtelen kiterjedésű, több milliárd vagy száz milliárd nr’ pórustérfogatú aquifer tárolókat jelölnek ki földalatti földgáztárolás céljára.This porous rock is filled (saturated) with water for geological and sedimentation reasons. Rock and water compressibility is 5-20 · 10 “ 5 I / bar. This means that a pressure increase of 1 bar in the presence of water 5 to 20 pore volume of 1 m 3 · compressible 10 "value of 5 m 3, that is so much natural gas can be stored in the compressed rétegtérfogatú water site. Because of the low compressibility of water, virtually infinite expanses of billions or hundreds of billions of nr 'pore volume aquifer reservoirs are designated for underground gas storage.
A földalatti földgáztárolók létesítése és üzemeltetése igen jelentős ráfordítást jelent. A tárolási költségek a tároló kapacitásának függvényei. A tároló kapacitását több tényező együttesen határozza meg, ezek az alábbiak:The construction and operation of underground gas storage facilities is a major investment. Storage costs are a function of storage capacity. Storage capacity is determined by several factors, including:
— a tárolásra felhasználható összefüggő pórustérfogat, — a termelő-besajtoló kutak kapacitása, — a termelő, besajtoíó rendszert alkotó csővezetékek méretei, végül — & földgáz elszállítását, besajtolását biztosító kompreszszorok és távvezetékek kapacitása, méretei.- Continuous pore volume that can be used for storage, - Capacity of production injection wells, - Dimensions of the pipelines forming the injection system, and finally - Capacities and dimensions of the compressors and transmission lines for transporting, injection of natural gas.
A földalatti földgáztároló tárolási kapacitásának szabályozása, illetve növelése a jelentős költségek miatt igen fontos feladat. Az erre kidolgozott ismert módszerek lényege a következő:Controlling or increasing the storage capacity of the underground gas storage facility is a very important task due to the significant costs. The known methods developed for this are as follows:
- A tároló maximális és minimális nyomásának rögzítése. Tekintettel arra, hogy a gáznemű közegek rendkívül kompresszibilisek, ezért a tároló maximális és minimális nyomásának meghatározásával a tárolási kapacitást is rögzítik. Mindkét nyomásértéknek van egy korlátja: a maximális nyomás nem lehet nagyobb a fedőkőzet repesztési nyomásánál, mert ebben az esetben a tárolt Földgáz megszökik a tárolóból. A minimális nyomás értékét a földgáz eíszál íthatósága korlátozza. A víz testtel rendelkező földalatti földgáztárolók esetén a földgáz nyomásának meghatározísával a földgáz tárolására alkalmas pórustérfogat is rögzít ott a kompresszibilitás miatt. A nyomás növelésével a Tárolót körülvevő víztestben is nő a nyomás, ami a komp. esszibilitás miatt a víz térfogatcsökkentését eredményezi, és így nő a földgáz tárolására alkalmas térfogat is.- Record the maximum and minimum tank pressures. Given that gaseous media are extremely compressible, storage capacities are also determined by determining the maximum and minimum pressures of the reservoir. There is a limit to both pressure values: the maximum pressure should not be greater than the burst pressure of the bedrock, because in this case the stored Natural Gas escapes from the storage. The minimum pressure value is limited by the transportability of natural gas. In the case of underground storage tanks with a water body, the pore volume suitable for storage of natural gas is also recorded there by compression, by determining the pressure of the natural gas. Increasing the pressure also increases the pressure in the water body surrounding the reservoir T , which is the ferry. due to its essentiality, it reduces the volume of water and thus increases the volume of natural gas.
Aquifer tárolókban csupán akkor lehet földalatti földgáztárolót telepíteni a kialakult gyakorlat szerint, ha annak pórustérfogata végtelenül nagy, több milliárd, vagy száz milliárd m3.According to established practice, an underground gas storage facility can only be installed in Aquifer reservoirs if its pore volume is infinitely large, several billion or hundreds of billions of m 3 .
— A kutak beáramlás! viszonyainak javítása érdekében ki lönböző vegyszerek alkalmazásával, vagy kőzetrepesztéssel csökkentik azt a nyornásveszteséget, amely ahhoz szükséges, hogy a földgáz beáramoljon a kútba. A kuthdpi nyomásveszteség csökkentése végülis azt eredményezi, hogy 5—10 %-kal több földgáz tárolható a földalatti fcldgáztárolóban.- Wells inflow! to improve conditions, they use a variety of chemicals or rock fracturing to reduce the amount of skimming loss needed to allow natural gas to flow into the well. Reducing the kuthdpi pressure loss ultimately results in 5-10% more natural gas being stored in the underground fcld gas storage.
— A csővezetékek méretei általában adottak, és rendszerint az optimális szállítási feltételekre méretezik azokat.- Pipelines are usually given dimensions and are usually dimensioned for optimal transport conditions.
— Ugyanez mondható el a kompresszorokra és a távvezeték méreteire is.- The same goes for compressors and the size of the power line.
A fentiekből egyértelműen következik, hogy a földalatti resldgáztároló tárolókapacitásának szabályozása illetve r övelése az ismert eljárásokkal csak korlátozott mértékben valósítható meg.It follows clearly from the above that the control and reduction of the storage capacity of the underground gas storage facility can only be achieved to a limited extent by known methods.
A gyakorlatban általában a földgázigények növekedése miatt a tároló bővítésére törekszenek. Amennyiben a tároló maximális kapacitását kiépítették az előzőekben ismertetett lehetőségek figyelembevételével, bővítés igénye esete n új földtani szerkezetben alakítanak ki tárolót.In practice, usually due to the increase in demand for natural gas, the expansion of storage is sought. Provided that the maximum capacity of the reservoir has been constructed taking into account the possibilities described above, a new geological structure will be created in the event of a need for expansion.
Ezért a találmány célja olyan eljárás biztosítása, amellyel a földalatti földgáztároló kapacitását jelentősen növelhetjük anélkül, hogy újabb földalatti földgáztároló létesítésé e lenne szükség.It is, therefore, an object of the present invention to provide a method by which the capacity of an underground gas storage facility can be significantly increased without the need for a new underground gas storage facility.
Azt taáltuk. hogy a fenti célt elérjük oly módon, hogy a földgáz tárolására alkalmas, áramlóképes folyadékot tartalmazd földalatti tároló pőrustérfcigatából a jelenlevő rétegfolytdékot legalább részben eltávolítjuk, és az így létrehozó t pótlólagos tároló tér foga tót földgázzal kitöltjük.We did it. to attain the above object by at least partially removing the layer layer present in the underground storage fluidized bed containing the natural gas storage fluid and filling the additional storage space generator thus formed with natural gas.
Áramle képes folyadékon a földalatti tárolót jelentő földtani szerkezet pórustérfogatában jelenlevő, és onnan elvezethet i rétegfolyadékot értjük, amely például rétegvíz, olajos rétegvíz, olajos rétegvíz egyiittáramló földgázzal stb.Flow-capable liquid is defined as a fluid in the pore volume of the geological structure representing the underground storage and can be discharged therefrom, such as, for example, stratified water, oily aquifer, oily stratified water with flowing natural gas, and the like.
A földalatti tároló például lemüvelt vagy művelés alatt álló földgáz- vagy kőolajtelep, rétegvízzel telített kőzet stb.Underground storage is, for example, a shale or cultivated natural gas or oil plant, rock-saturated rock, etc.
-2,192;-2.192;
A rétegfolyadék egy részét vagy teljes mennyiségét eltávolítjuk, előnyösen kitermeléssel vagy más rétegbe történő átfejtéssel.Some or all of the layer liquid is removed, preferably by extraction or by transfer to another layer.
A tárolóban lévő áramlóképes folyadék kiemelésével a földalatti földgáztároló két fontos paraméterét tudjuk 5 szabályozni: a tárolóképességét és/vagy a nyomásszintjét.By extracting the fluid in the reservoir, two important parameters of the underground gas storage can be controlled: its storage capacity and / or its pressure level.
Ha a tároló nyomása a korábbi állapothoz képest változatlan, akkor 1 m2 3 réíegfolyadék kiemelésével 100 bar nyomáson közelítően 100 m3 *,200 bar nyomáson 200 m3 * többletgáz tárolható. Azonban az a szabályozás is elkép- 10 zelhető, hogy a folyadékkivétel során a földgázzal kitöltött pórustérfogat állandó, a nyomás viszont csökken: a tárolóból annyi rétegfolyadékot veszünk ki, amennyit az expandál a nyomáscsökkenés hatására.If the storage pressure remains unchanged compared to the previous state, the excess gas can be stored at a pressure of 100 m 3 * at 100 bar and 200 m 3 * at a pressure of 200 bar by removing 1 m 2 of the fluid. However, it is also conceivable that the pore volume filled with natural gas is constant while the fluid is withdrawn, but the pressure is reduced: as much fluid is withdrawn from the reservoir as it expands as a result of the pressure drop.
A rétegfolyadék kivezetésével és a nyomás alkalmas 15 megválasztásával tehát tetszőlegesen szabályozhatjuk a tároló kapacitását.Thus, the capacity of the reservoir can be arbitrarily controlled by venting the fluid and selecting a suitable pressure.
Λ találmányt az alábbi példák segítségével részletesen ismertetjük:The invention is illustrated in detail by the following examples:
1. példaExample 1
Egyik földalatti földgáztárolónak tárolóképessége 1,4 - 109 m3 földgáz, a tároló 400'106 m3 -es bővítésére 25 van szükség. A tároló nyomásszintje olyan, hogy a bővítés előtt csak a besaj toláskor kell kompresszort alkalmazni, visszatermeléskor nem.One of the underground natural gas storage facilities has a storage capacity of 1.4 - 10 9 m 3 of natural gas, and an expansion of the storage 400'10 6 m 3 requires 25. The pressure in the storage tank is such that the compressor should only be used during expansion before expansion, not during production.
A tároló olyan földtani szerkezetre telepített, amelynek pórustérfogata 6000 10® m3 és nagy részét rétegvíz 30 tölti ki, a legmagasabb szerkezeti helyén tárolható az 1,8 · 109 m3 földgáz. A tároló maximális nyomása a tárolás közben 100 bar, minimális nyomása 70 bar. A tároló kapacitásának növelése és a nyomásának csökkentése céljából a tárolóból 12 ' 106 m3 vizet a meglévő, tárolás cél- 35 jából fel nem használt, a víztestben lévő kutakon átfejtünk egy 20 bar nyomású leművelt földgáztelepbe, miközben annak nyomása kissé megemelkedik, de egyúttal abból földgázt is szorítunk ki, amit hasznosítunk.The reservoir is installed on a geological structure with a pore volume of 6000 10® m 3 and most of it is filled with bed water 30, and at its highest structural site 1.8 · 10 9 m 3 of natural gas can be stored. The maximum storage pressure during storage is 100 bar and the minimum pressure is 70 bar. In order to increase the capacity of the reservoir and reduce its pressure, 12 '10 6 m 3 of water from the reservoir was transferred into existing unused wells for storage purposes in a 20 bar pressurized natural gas plant while its pressure slightly increased, but at the same time we also displace the natural gas we use.
A 12 ' 106 m3 víz átfejtése lehetővé teszi azt, hogy a tá- 40 rolókapacitás 400 · 106 m3-rel nő, a maximális nyomás közel állandó marad (ez a komprimálás szempontjából kedvező), míg a minimális nyomás 10 bar-ral csökken.Transforming 12 '106 m 3 of water allows the storage 40 to increase by 400 · 10 6 m 3 , the maximum pressure remains almost constant (this is favorable for compression) and the minimum pressure is 10 bar decrease.
A gáz szállítását biztosító kompresszorok mind besaj toláskor, mind kitermeléskor felhasználhatóak. A 10 bar 45 nyomáscsökkenés miatt visszatermeléskor is kompresszorozni kell. Erre felhasználhatóak a besajtoló kompresszorok. Ez a meglévő kompresszortelep kedvező kihasználását is eredményezi.Compressors for transporting gas can be used for both injection and extraction. Due to the pressure drop of 10 bar 45, it must also be compressed during production. Injection compressors can be used for this. This also results in favorable utilization of the existing compressor plant.
2. példaExample 2
Egy olyan földtani szerkezetben kívánunk földalatti földgáztárolót létesíteni, amelyben kőolajtelep volt. A kőolajlclepel vízclárasztással művelték le, ezért a tároló alapvetően vízzel telített. A tároló pórustérfogataWe intend to build an underground gas storage facility in a geological structure in which there was an oil plant. The petroleum juice was flushed with water, so the reservoir is basically saturated with water. The pore volume of the container
10'106 m3. A telep meglévő kútjain mélyszivattyús termeléssel megkezdjük a rétegfolyadék kiemelését, mintegy 99 % vizet, 1 % olajat és az olajjal kevés földgázt is termelünk. 50 kúton keresztül napi 3000 m3 fluidumot emelünk ki, miközben a tároló legmagasabb szerkezeti helyein lévő kutakba megkezdjük a tárolandó földgáz benyomását, öt év alatt 5 106 m3 rétegfolyadékot termelünk ki, ezáltal lehetővé tesszük 500 · 106 m3 földgáz föld;datti tárolását. A kitermelt rétegfolyadékból az olajat 1< választjuk, melynek összes mennyisége 50 · 103 m3, és az olajjal kitermelt 50 · 106 in3 mennyiségű földgázt is hasznosítjuk, a leválasztott vizet tisztítás után kőolaj telepbe sajtoljuk vissza, vízelárasztás céljából.10'10 6 m 3 . At the existing wells of the site, deep-pumped production begins to extract the bed fluid, producing about 99% water, 1% oil, and little oil with oil. Are picked up to 3000 m 3 of the fluid per day for 50 stations, while start impression of natural gas stored in wells with the highest structural locations in storage, we produce a 5 10 6 m 3 bed fluid in five years, thereby allowing 500 · 10 6 m 3 of natural gas ground; Datta storage. From the extracted bed fluid, the oil is selected at a total volume of 50 · 10 3 m 3 and the natural gas extracted with the oil is 50 · 10 6 in 3 , after which the separated water is purified and pressed back to a petroleum plant for water flooding.
3. példaExample 3
Egy olyan aquifer tárolóban kívánunk földalatti földgáztárolót létesíteni, amelynek a kiterjedése korlátozott. A tároló pórustérfogata 100'10(> m3. A tároló maximális nyomása 20 bar-ral lehet csak nagyobb, mint a kezdeti, anélkül, hogy a fedőkőzet megrepedne. A 20 bar nyomással a tárolóban lévő rétegvíz térfogata 100.000 m3-rel csoki én. A térfogatcsökkentés csupán 10 · 106 m3 földgáz tárolását teszi lehetővé, a tárolandó földgáz mennyisége azonban 100 ' 106 m3. A találmány szerinti megoldássá’ biztosítható a teljes földgázmennyiség tárolása. Új kutakat létesítünk, amelyekben megkezdjük a vízkivételt napi 3000 m3 ütemmel, miközben a szerkezet legmagasabb részein megkezdjük a földgázbesajtolást. Tekintettel arra, hogy a kiszorítást a kezdeti rétegnyomás felett végezzük 20 bar értékkel, a vízkivétel saját telepenergiával valósítható meg. A vizet, mint termikus energiát, hasznosítjuk. A tárolóbővítés 8-10 évig tart. A bővítés időszaka alatt a tárolót üzemeltetjük.We intend to build an underground gas storage facility in an aquifer with limited scope. The pore volume of the reservoir is 100'10 (> m 3. The maximum pressure of the reservoir can be only 20 bar higher than the initial one without breaking the capstone. At 20 bar, the volume of groundwater in the reservoir is 100,000 m 3 of chocolate. . the volume reduction allows a 10 · 10 6 m store three gas possible, however, the amount of gas stored Provisioning 100 '106 m the third solution of the invention provides an optimum storage of the total gas volume. New wells which begin abstraction 3000 m 3 tempo daily As the displacement is carried out at a pressure of 20 bar above the initial bed pressure, water can be extracted with its own battery energy, and water is used as thermal energy. during the expansion period, we operate the storage.
A fenti példákból jól látható, hogy a találmány szerinti eljárás nagy földgázmennyiségek gazdaságos tárolását teszi lehetővé, lényegében a meglévő létesítmények felhasználásával. Egyes esetekben a pótlólagos tárolókapacitás létrehozásakor kitermelt rétegfolyadék is hasznosítható.It is clear from the examples above that the process of the present invention allows the economical storage of large quantities of natural gas, essentially utilizing existing facilities. In some cases, the extraction of fluid can be utilized to create additional storage capacity.
Claims (6)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| HU318284A HU192572B (en) | 1984-08-24 | 1984-08-24 | Method for controlling particularly increasing the storage capacity of underground natural gas holders |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| HU318284A HU192572B (en) | 1984-08-24 | 1984-08-24 | Method for controlling particularly increasing the storage capacity of underground natural gas holders |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| HUT39674A HUT39674A (en) | 1986-10-29 |
| HU192572B true HU192572B (en) | 1987-06-29 |
Family
ID=10962982
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| HU318284A HU192572B (en) | 1984-08-24 | 1984-08-24 | Method for controlling particularly increasing the storage capacity of underground natural gas holders |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| HU (1) | HU192572B (en) |
-
1984
- 1984-08-24 HU HU318284A patent/HU192572B/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| HUT39674A (en) | 1986-10-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Carden et al. | Physical, chemical and energy aspects of underground hydrogen storage | |
| Chen et al. | Capacity assessment and cost analysis of geologic storage of hydrogen: A case study in Intermountain-West Region USA | |
| US11927085B2 (en) | Hydraulic geofracture energy storage system with desalination | |
| Yin et al. | Effect of pressure drawdown rate on the fluid production behaviour from methane hydrate-bearing sediments | |
| RU2502862C2 (en) | Method for combined production and processing of hydrocarbons from natural gas hydrate manifolds and common hydrocarbon manifolds (versions), and system for its implementation | |
| KR102938903B1 (en) | Systems and methods for storing compressed air energy | |
| EP0196690B1 (en) | Energy storage and recovery | |
| US4182128A (en) | Underground pumped liquid energy storage system and method | |
| US5669734A (en) | Process for making underground storage caverns | |
| US20150125210A1 (en) | Excavated underground caverns for fluid storage | |
| US9481519B2 (en) | Hydraulic geofracture energy storage system with desalinization | |
| US6820696B2 (en) | Petroleum production utilizing a salt cavern | |
| CN101435328A (en) | Method and device for exploring seabed gas hydrate | |
| AU2019264551B2 (en) | Hydraulic geofracture energy storage system with desalination | |
| WO2024201000A1 (en) | Cyclic underground hydrogen and carbon dioxide storage in depleted oil and gas reservoirs and aquifers | |
| US4479546A (en) | Method and apparatus for producing natural gas from tight formations | |
| CN114542946B (en) | Method for generating power by utilizing pressurized water energy storage of underground space | |
| GB2470122A (en) | Subsea storage for high-pressure liquid carbon dioxide | |
| Sadovenko et al. | Geotechnical schemes to the multi-purpose use of geothermal energy and resources of abandoned mines | |
| WO2018081345A1 (en) | Hydraulic geofracture energy storage system with desalination | |
| WO2000036270A1 (en) | An arrangement and method for the transport, storage and processing of hydrocarbons | |
| US20200132340A1 (en) | Method of accumulating thermal energy from deep earth | |
| CN114157041A (en) | Double-well hydraulic CO2Air bag compression energy storage system and operation method thereof | |
| AU2023202297A1 (en) | Energy storage and recovery in underground salt caverns | |
| RU2263248C2 (en) | Method of and device for storing natural gas |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HU90 | Patent valid on 900628 | ||
| HPC4 | Succession in title of patentee |
Owner name: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT., HU |
|
| HMM4 | Cancellation of final prot. due to non-payment of fee |