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[국내논문] 일본 난카이 해구 가스하이드레이트 퇴적층으로부터의 가스 시험생산 사례분석
A Case Study of Test Production of Gas from Hydrate Bearing Sediments on Nankai Trough in Japan 원문보기

터널과 지하공간: 한국암반공학회지 = Tunnel and underground space, v.25 no.2, 2015년, pp.133 - 143  

김아람 (세종대학교 공과대학 에너지자원공학과) ,  이종원 (세종대학교 공과대학 에너지자원공학과) ,  김형목 (세종대학교 에너지자원공학과)

초록
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가스하이드레이트는 천연가스가 저온 고압 상태에서 물과 결합하여 형성되는 고체 물질로 전세계 영구동토심해저 퇴적층에 광범위하게 분포하는 것으로 파악되고 있다. 미국과 캐나다의 육상 영구동토에서 소량의 가스 생산 실증시험 사례가 보고된 바 있으나 심해저 가스하이드레이트로부터의 해상 가스 생산 사례는 일본 난카이 해구에서의 시험 생산이 유일하다. 본 연구에서는 일본 난카이 해구에서 실시된 해저 가스하이드레이트 함유층으로부터 감암법을 이용한 해리 가스 생산 사례를 분석하고 관련 핵심기술을 파악함으로써 국내에서 준비 중인 동해 울릉분지 유망 부지에서의 가스 시험생산에 활용코자 하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Gas hydrate is a solid substance composed of natural gas constrained in water molecules under low temperature and high pressure conditions. The existence of hydrates has been reported to be world-widely distributed, mainly at permafrost and deep ocean floor. Test productions of small amount of natur...

주제어

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문제 정의

  • 892 in)로 설계되었다. 또한, 유가스정 완결(completion) 방식의 하나인 자갈충진(gravel packing)을 관통 구간에 시공하여 시추공 안정성 향상뿐만 아니라 및 기존 시험 생산사례를 통해 관측된 시추공 내부로의 모래 유입을 방지하고자 하였다.
  • 본 고에서는 실증실험 결과 이외에도 사전 평가과정에서 적용된 다양한 암반공학 기술을 조사하여 소개하였다. 감암법을 이용한 가스생산 과정에서 공극압의 감소 및 유효 응력의 증가로 인해 주변 퇴적층의 압밀 변형이 발생할 뿐만 아니라 고체 하이드레이트에서 기체 가스로의 해리로 인한 퇴적층의 강성도 감소는 저류층 스케일의 해석에서도 과다한 변형 발생의 원인으로 파악되었다.
  • 본 연구는 일본 난카이 해구의 가스하이드레이트 시험 생산 과정에서의 사전 예측 평가, 설계 및 생산 결과에 관한 문헌들을 조사 분석하여 소개함으로써 향후 계획되어 있는 국내 가스하이드레이트 시험 생산 및 개발 사업, 연구 등에 정보 전달과 도움이 되고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
천연가스를 가스상태로 회수하게 되는 원인은 무엇인가? 가스하이드레이트로부터 천연가스의 생산은 감압, 열공급 및 억제제(inhibitor) 주입 등을 통해 해리(dissociation)라는 상변화를 유발시킴으로써 천연가스를 가스상태로 회수하게 된다. 그러나, 해리 과정에서 시추공 붕괴 및 지반 침하와 같은 지질 재해와 메탄 가스 누출에 따른 지구온난화 등의 문제로 쉽게 상용화되지 못하고 있다.
가스하이드레이트이란 무엇인가? 가스하이드레이트는 천연가스가 저온 고압 상태에서 물과 결합하여 형성되는 고체 물질로 전세계 영구동토 및 심해저 퇴적층에 광범위하게 분포하는 것으로 파악되고 있다. 미국과 캐나다의 육상 영구동토에서 소량의 가스 생산 실증시험 사례가 보고된 바 있으나 심해저 가스하이드레이트로부터의 해상 가스 생산 사례는 일본 난카이 해구에서의 시험 생산이 유일하다.
일본 난카이 해구 가스하이드레이트 생산에 사용한 가스층의 압력을 낮추어 가스를 생산하는 방법은 무엇인가? 가스하이드레이트를 생산하는 방법에는 가스층의 압력을 낮추어 가스를 생산하는 감압법, 저류층의 온도를 올려 생산하는 열수 주입법, 염수나 염화칼슘을 주입하여 생산하는 억제제 주입법 등 크게 세 가지로 나뉜다. 일본 난카이 해구 가스하이드레이트 생산에는 감압법이 사용되었으며 시험생산을 위하여 전기수중펌프(ESP, Electrical Submersible Pump)를 가동하여 13.5 MPa의 저류층 압력을 5 MPa의 공저압(BHP, Bottom Hole Pressure)까지 감압하였다(Fig.
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참고문헌 (15)

  1. JOGMEC, 2008, "Japan's Methane Hydrate R&D Program ; Phase 1 Conpregensive Report of Reserch Results", August 2008 Edition. 

  2. Kim, A.R., Cho, G.C., Kim, S.J., Lee, J.Y., 2014, "Geomechanical response of hydrate-bearing sediments in the Ulleung basin", Proc. 8th Int. Conf. Gas Hydrates, July 2014, Beijing, China. 

  3. Kim, H. M., Rutqvist, J., 2014, "Geomechanical model analysis for the evaluation of mechanical stability of unconsolidated sediments during gas hydrate development and production", Tunnel & Underground Space, Vol. 24, No.2, pp. 143-154. 

  4. Lee, D.G., Shin, H.J., Lim, J.S., 2013, 3D spatial distribution modeling for petrophysical property of gas hydrate-bearing sediment using well data in Ulleung basin, Journal of Energy Engineering, Vol. 22, No. 2, pp.156-168. 

  5. Lim, Dae-hee, 2013, "Numerical analysis for prediction of mechanical behavior of marine sediment during depressurization process of gas hydrate", MSc Thesis, Seoul National University. 

  6. Qiu, K., Yamamoto, K., Birchwood, R., Chen, Y., 2014, "Well Integrity Evaluation for Methane Hydrate Production in the Deepwater Nankai Trough", International Petroleum Technology Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 10-12 December 2014, IPTC-17792-MS. 

  7. Qiu, K., Yamamoto, K., Birchwood, R., Chen, Y., Wu, C., Tan, C.P., Singh, V., 2012, "Evaluation of Fault Reactivation Potential During Offshore Methane Hydrate Production in Nankai Trough, Japan", Offshore Technology Conference, Texas, USA, 30 April-3 May 2012, OTC-22890. 

  8. Shin, H.J., Lim, J.S., Kim, S.J., 2012, Estimation of porosity and saturation in gas hydrate bearing sediments using well logs and core analysis data of the 2nd wells in Ulleung basin, East Sea, Korea, J. the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, Vol. 49, No. 2, pp.175-185. 

  9. Veeken, C.A., Wahleitner, J.p., and Keedy, C.R. 1994. Experimental Modelling of Casing Deformation in a Compacting Reservoir, Eurock SPE/ISRM Rock Mechanics in Petroleum Engineering Conference, Delft, The Netherlands, 29-31 Aug 1994, SPE 28090. 

  10. Xu, E., Soga, K., Zhou, M., Yamamoto, K., 2014, "Numerical simulation of wellbore behavior during methane hydrate gas production", Proc. 8th Int. Conf. Gas Hydrates, July 2014, Beijing, China. 

  11. Yamamoto, K., 2015, "Overview and introduction: Pressure core-sampling and analyses in the 2012-2013 MH21 offshore test of gas production form methane hydrates in the eastern Nankai Trough", Marine and Petroleum Geology, pp. 1-14. 

  12. Yamamoto, K., Terao, Y., Fujii, T., Ikawa, T., Seki, M., Matsuzawa, M., Kanno, T., 2014, "Operational overview of the first offshore production test of methane hydrates in the Eastern Nankai Trough", Offshore Technology Conference, Texas, USA, 5-8 May 2014, OTC-25243-MS. 

  13. Zhou, M., Soga, K., Xu, E., Yamamoto, K., 2014, "Numerical Study on the History Matching of Eastern Nankai Trough Hydrate Gas Production Test", Proc. 8th Int. Conf. Gas Hydrates, July 2014, Beijing, China. 

  14. 山本晃司, 2014, 海洋生産試?:成果の?要と今後の計畵, メタンハイドレ?トフォ?ラム2014, 東京大學 伊藤國際學術センタ?, 2014.11.25. 

  15. 송종우, 송재준, 2015, 가스하이드레이트 생산 시 사질생산 측정을 위한 수치해석모델 개발 및 적용성 연구, 2015 한국암반공학회 춘계학술발표회, 서울대학교 호암컨벤션센터, 2015. 03. 26. 

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