注入井技术和现场操作

到目前为止在本章中,我们只考虑存储站点的性质。但是一旦确定一个合适的地点,我们有可用的技术注入大量的二氧化碳(1 - 10 MtCO2一年级)到地下和操作有效和安全的网站呢?本节将讨论技术的可用性的问题。

5.5.1注入井技术

在本章早些时候指出的那样,许多大规模的二氧化碳地质储存所需的技术已经存在。注水井钻探和完井技术在石油和天然气行业已经演变成为一个高度复杂的状态,这样,现在可以钻和完成垂直和扩展达到井(包括水平井)在地层深处,与多个完成井和井能够处理腐蚀性液体。的基础上广泛石油行业经验,钻井技术的注入,刺激和完成二氧化碳注入井存在和正在练习一些适应当前二氧化碳存储项目。二氧化碳注入井,主要设计因素包括压力、耐腐蚀材料和生产和注入率。

二氧化碳注入井的设计非常类似于一个在油田或注气好bet雷竞技 存储项目。大多数井底组件需要升级为更高的压力等级和耐蚀性。处理二氧化碳的技术已经为三次采油开发运营和酸性气体的处理(部分5.2.4。)水平和扩展达到井可以不错的选择提高率从个人的二氧化碳注入井。Weyburn字段在加拿大(框5.3)就是一个例子,水平注水井的使用是提高原油采收率和增加二氧化碳储存。水平喷油器减少所需的注水井领域发展。水平注入井的优势,它可以创建注入概要文件,减少注入气的不利影响优先流效果区域。

存储项目所需的的油井数量将取决于许多因素,包括总注入量、渗透率和地层厚度,最大注射压力和可用性的陆地面积注水井。一般来说,需要更少的井效果沉积物厚的存储结构和项目与水平井注入。例如,斯莱项目,注入二氧化碳效果,200 -米厚的地层只使用一个注入1 MtCO2一年级(Korbol Kaddour, 1994)。相比之下,在沙拉项目在阿尔及利亚,二氧化碳注入20-m-thick地层渗透率更低(Riddiford et al ., 2003)。在这里,三个达到远方水平井与开槽间隔1公里用于注入1 MtCO2一年级(图5.5)。将取决于成本,在某种程度上,这些井的数量和完成的技术。因此,精心设计和优化的数量和开槽间隔为有效的存储项目是很重要的。

注入井,井口是如图5.20所示。注水井通常配有两个阀门控制,一个用于正常使用,一个用于安全关闭。在酸性气体注入井,纳入油管井下安全阀,这在表面,如果设备不能自动关闭,以防止回流。贾雷尔et al。(2002)建议在所有二氧化碳井自动关闭阀,确保不发生和防止二氧化碳释放不经意间流回注入系统。注入井的井下典型配置包括一个double-grip封隔器,一个开关工具和井下关闭阀。环形压力监视器帮助检测泄漏在封隔器和油管,为迅速采取纠正措施是很重要的。防止危险的高压形成地面设备,避免二氧化碳释放到大气中,CO2注入必须尽快停止泄漏发生。磁盘和安全阀破裂可以用来减轻压力组合。足够的计划需要在处理多余的二氧化碳注入井需要关闭。选项包括有

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