SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
© Хавкин А.Я., 2013 1

Основа новой экономики –
применение нанотехнологий в
нефтегазовой сфере.
Научные основы и практическое
применение нанотехнологий повышения
энергоэффективности и экологической
безопасности при добыче нефти и газа
Хавкин А.Я.,

заместитель генерального директора ОАО «ИГиРГИ»,
член ЦП НОР, д.т.н., Почетный нефтяник РФ,
Лауреат Медали ЮНЕСКО
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»
2

Для экономически выгодной продажи нефти
как сырья, нужно не только открывать новые
месторождения, но и обеспечивать высокий
КИН на уже открытых месторождениях.
А для этого требуются тщательные
исследования на стыке всех современных
научных знаний.
И задача обеспечения страны нефтью и газом
на основе высокорентабельных
энергосберегающих инновационных
технологий во всем цикле движения нефти и
газа от скважины до потребителя, должна
стать, по мнению автора, таким же
национальным инновационным проектом,
какими были атомный проект и полет в космос.
3
4

Направления приложения нанотехнологий в
нефтегазовом комплексе
1. Увеличение нефтеотдачи до 40-60%.
2. Снижение обводненности нефти с 85% до 60-70%.
3. Воздействие на глинистую составляющую пород.
4. Регулирование смачиваемости пород.
5. Воздействие на наноколлектора.
6. Снижение энергозатрат на закачку, подъем и подготовку нефти.
7. Разработка месторождений газогидратов.
8. Утилизация и торговля газа в газогидратном состоянии.
9. Утилизация низконапорного газа.
10. Стабилизация неустойчивых коллекторов.
11. Большерасходные нанофильтры.
12. Применение нанокомпозиционных материалов.
13. Гидрофобные наножидкости и нанореагенты.
14. Регулирование состояния нанокластеров тяжелых у/в.
15. Извлечение метана угольных пластов.
16. Увеличение глубины переработки нефти.
17. Упрочнение заколонного цемента при сторительстве скважин.
18. Экологическое улучшение работы всего нефтегазового комплекса.
19. Снижение себестоимости добычи нефти до 2 долл/баррель.
20. Энергосбережение.
5

Энергоэффективность уже прошедших опытнопромышленную апробацию нанотехнологий












Прошедшие опытно-промышленную апробацию нанотехнологии
Хавкина А.Я. показали следующие значения экономии электроэнергии
на 1 м3:
0,4 КВт·час=1,5 МДж – предупреждении образования отложений смол
и парафинов в добывающей скважине;
0,7 КВт·час=2,5 МДж – при закачке воды в пласт для вытеснения
нефти;
5 КВт·час=18 МДж – при снижении обводненности добываемой
продукции;
8,5 КВт·час=30 МДж – при снижении температуры нефтеподготовки
при отделении от нее воды.
В целом, от прошедших опытно-промышленную апробацию нанотехнологий Хавкина А.Я. суммарная возможная экономия электроэнергии
на 1 м3 промысловой жидкости составит более 50 МДж.
6

Энергоэффективность уже прошедших опытнопромышленную апробацию нанотехнологий













Только в России от прошедших опытно-промышленную апробацию
нанотехнологий Хавкина А.Я. суммарная возможная экономия
электроэнергии может составить:
1500 ТДж – предупреждении образования отложений смол и
парафинов в добывающей скважине (1 млрд. м3);
7500 ТДж – при закачке воды в пласт для вытеснения нефти (3 млрд. м3);
65000 ТДж – при снижении обводненности добываемой продукции
(3,5 млрд. м3);
30000 ТДж – при снижении температуры нефтеподготовки при
отделении от нее воды (1 млрд. м3).
При этом, затратив 1 ТДж, можно добыть 20000 т угля, 10000 т нефти,
вспахать 700 км2 земли.
В нефтяной отрасли мира, от прошедших опытно-промышленную
апробацию нанотехнологий Хавкина А.Я. значения экономии
электроэнергии (вследствие структуры запасов и уже применяемых
технологий) будут в 3-4 раза больше.
7
8
9

Динамика инноваций в различных
технологических направлениях
вдоль циклов экономической активности
Кондратьева
10

6 технологический цикл Кондратьева
(техноуклад) включает:
развитие робототехники, биотехнологий,
нанотехнологий, управление здоровьем человека за
счет новой медицины, новое природопользование
(Г.Г.Малинецкий)

Поэтому нанотехнологии в
природопользовании – это товарный продукт
6 технологического цикла Кондратьева
11
закачка
добыча

Схема подачи (закачка)
лекарств пациенту для
улучшения состояния его
крови (добыча).

(Kapusta S.
Nanotechnologies in a fuel
and energy complex: where,
how and when? //
RusNanoTech9, 6 октября
2009г.)
12

Из монографии:
«Нанотехнология в ближайшем десятилетии.
Прогноз направления исследований / под ред.
Роко М.К., Уильямса Р.С., Аливатоса П. // М.,
Мир, 2002, 292с.»
Нанотехнологический подход означает
целенаправленное регулирование на
молекулярном уровне свойств объектов,
определяющем их фундаментальные
параметры
13

По мнению аналитиков «LUX Research», нанотехнологии –
это не новая отрасль мировой экономики, а средство для
модернизации множества других ее отраслей, и те, кто
овладеет максимальным спектром нанотехнологий и их
количеством, будут владеть миром.
По мнению акад. Ю.Д.Третьякова и чл.-корр. Е.А.Гудилина,
естественнонаучный подход к «нано» состоит в том, чтобы
на базе достижений химии, физики, материаловедения,
математического моделирования, создать прорывные
нанотехнологии.
Нанотехнологии, в отличие от обычных технологий,
характеризуются повышенной «наукоемкостью» и
затратностью, и в них резко снижена вероятность решения
задач методом «проб и ошибок», который традиционно
используется в прикладных разработках
14

Наноявления в пористых средах






В наноразмерном интервале (0,1-100 нм) на молекулярном уровне
природа «программирует» основные характеристики веществ,
явлений и процессов. Все природные материалы и системы
построены из нанообъектов.
Согласно рекомендации 7-ой Международной конференции по
нанотехнологиям (Висбаден, 2004 г) выделяют следующие типы
наноматериалов: нанопористые структуры; наночастицы; нанотрубки
и нановолокна; нанодисперсии (коллоиды); наноструктурированные
поверхности и пленки; нанокристаллы и нанокластеры.
Кроме непосредственно малоразмерных частиц, наночастицами
являются поверхностные наноструктуры (ямки, выступы, канавки,
стенки), объемные наноструктуры (поры и капилляры), пленки
веществ наноразмерной толщины
15

Наноявления при заводнении







Наиболее распространенным методом разработки
нефтяных месторождений является заводнение.
При этом основные свойства воды определяются на
молекулярном уровне (наноуровне). Было также
установлено, что у воды на наноуровне есть память.
Нефтяной пласт представляет собой
высокодисперсную систему с большой поверхностью
границ раздела фаз и огромным скоплением
капиллярных каналов, в которых движутся жидкости,
образующие мениски на границе раздела фаз.
Механизм перемещения нефти в пласте и
извлечение ее, во многом, определяется
молекулярно-поверхностными процессами,
протекающими на границах раздела фаз
(породообразующие минералы – насыщающие пласт
жидкости и газы - вытесняющие агенты).
16

Закономерность вытеснения нефти
в пористых средах


При вытеснении нефти из пласта путем
нагнетания в него водного раствора нефть
диспергируется на отдельные части (агрегаты,
ганглии,
блобы,
целики,
кластеры
макродиспергируется), распределение которых по
размерам
определяется
капиллярным
гистерезисом Р12 в системе нефть-вода-порода.
17

Наноколлекторы




В породах баженовской свиты Западной Сибири
сосредоточены запасы в сотни миллиардов тон нефти.
Из соотношения среднего радиуса пор нефтяного
коллектора r и его фильтрационно-емкостных свойств
(проницаемости k и пористости m)

r



4,028k / m

2,1

получим, что при k = 10-8-10-7 мкм2 и m = 0,03 средний
радиус пор такого коллектора составляет 8-25 нм.
Такие коллекторы можно называть наноколлекторы.
18

Объект исследований нефтяной науки
Нефтяная наука, являясь частью наук о Земле,
и аккумулируя геологию, гидродинамику,
технику, химию, математику, имеет свой
специфический объект исследований – физикохимические наноявления в геологических телах,
пластовых флюидах и промысловом
оборудовании, охватывающий как сами
наноявления, так и способы их учета при
геолого-гидродинамических и техникоэкономических расчетах разработки и
эксплуатации нефтегазовых залежей.
19

Ожидаемый результат от масштабного применения
современных модификаций МУН (модернизация):
увеличение КИН
 для активных запасов на 0,10-0,15 до 0,50-0,70,
 для ТИЗН - увеличение КИН на 0,20-0,25 до 0,40-0,45.
 средний КИН при этом может возрасти до 0,50.

Ожидаемый результат от масштабного применения
нанотехнологий (инновации):
увеличение КИН
 для активных запасов на 0,15-0,20 до 0,60-70,
 для ТИЗН - увеличение КИН на 0,25-0,35 до 0,40-0,55.
 средний КИН при этом может возрасти до 0,60-0,65.
20

Повышение эффективности разработки
нефтяных месторождений и месторождений
газогидратов возможно только на основе
нанотехнологий добычи нефти и газа.
Их применение позволит увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) с нынешних
0,3-0,35 до 0,6-0,65 на разрабатываемых
месторождениях, и ввести в рентабельную
разработку месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газогидратов.
Это увеличит российские доказанные запасы
углеводородов только на разрабатываемых
месторождениях в 2 раза, а с учетом ресурсов
– многократно увеличит обеспеченность
страны запасами углеводородов, что
необходимо учитывать в Энергетической
стратегии России.
Динамика добычи нефти (1) и
обводненности продукции (2) в России.

21
Динамика КИН для месторождений России,
открытых в разные периоды
(по информации, представленной ФГУП
«ЗапСибНИИГГ») [Шелепов В.В., 2012]
0.500

0.465

0.450

0.432

КИН, д. ед.

0.400

0.353
0.307

0.350

0.298

70-80

80-90

0.300
0.250

0.305

0.269

0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
до 50х

50-60

60-70

период

90-2000 2000-2010

22
23

По данным д.т.н., проф. Г.Г.Вахитова:
24

Из Энергетической стратегии России до 2030г.







В качестве индикатора стратегического развития нефтяного
комплекса предусмотрена следующая динамика коэффициента
извлечения нефти (КИН):
2008 г. (факт) — 0,3,
за 1-й этап (2013–2015 гг.) планируется достичь КИН = 0,3–0,32,
за 2-й этап (2020–2022 гг.) — 0,32–0,35,
к концу прогнозируемого периода за 3-й этап (2030 г.) планируется
достичь КИН = 0,35–0,37.
Снижение удельной энергоемкости ВВП в 2,3 раза.
Снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды
предприятий ТЭК, доведение ежегодного объема экономии
энергоресурсов по сравнению с современным уровнем не менее чем
300 млн т условного топлива в год.
В плане экологической безопасности энергетики ориентиром
является двукратное снижение сброса загрязненных сточных вод
в водоемы.
25

Доказанные извлекаемые запасы нефти
по 12-ти странам и по миру в целом
Доказанные излекаемые запасы, млрд. тонн**
Страны
Саудовская
Аравия
2
Канада*
3
Иран
4
Ирак
5
Кувейт
6
ОАЭ
7
Венесуэла
8
Россия
9
Ливия
10
Нигерия
11
Казахстан
12
США
ИТОГО по 12-ти
странам
ИТОГО в мире
1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
прогноз

35,8

35,8

36,1

35,8

35,9

35,9

35,9

35,9

36,5

35,9

0,7
12,7
15,4
13,2
13,4
9,8
6,7
4,0
2,3
0,7
3,1

0,7
12,3
15,4
13,2
13,4
9,9
6,7
4,0
3,1
0,7
2,9

0,7
12,3
15,4
13,2
13,4
9,9
6,7
4,0
3,1
0,7
3,0

0,7
12,3
15,4
13,2
13,4
10,5
6,7
4,0
3,1
0,7
3,0

0,7
12,3
15,4
13,2
13,4
10,6
6,7
4,0
3,3
0,7
3,1

24,6
12,3
15,4
13,2
13,4
10,7
8,2
4,0
3,3
1,2
3,1

24,5
17,2
15,8
13,6
13,4
10,7
8,2
4,9
3,4
1,2
3,0

24,5
17,2
15,8
13,9
13,4
10,6
8,2
5,3
4,8
1,2
3,0

24,5
18,1
15,8
14,2
13,4
11,0
8,2
5,4
4,9
1,2
3,0

24,5
18,7
15,7
13,9
13,4
11,0
8,2
5,7
5,0
4,1
3,0

117,9
139,7

118,2
141,5

118,5
139,3

118,9
140,8

119,3
141,4

145,4
166,2

151,8
173,3

153,8
175,0

156,3
177,1

159,1
180,5

* С 2003 г. запасы приводятся с учетом битуминозных песков
** При пересчете запасов из баррелей в тонны использовался коэффициент 7,3

Увеличение рентабельных запасов нефти в Канаде в 2003г. –
следствие внедрения нанотехнологии извлечения битумов.
У России перспективы – не меньше!!!
Зависимость КИН от обводненности F по участкам 1-4
при Кгл равном
2,4% (1), 3,6% (2), 4,2% (3), 5,6 (4)
по данным «Ахметов Н.З., Хусаинов В.М., Салихов
И.М. и др. // Нефтяное хозяйство, 2001»

26
Геолого-технологические параметры скважин и результаты обработки призабойных зон скважин
27

№

№ скв,
залежь
Дата ОПЗ

Приемистость, м3/сут
Давление закачки, МПа

Параметры
Перфор.
толщина,
м

Порист
ость,
%

Глинист. по
керну,
%

Проницаемость,
10-3 мкм2

Абсолют.

Объем
закачки
м3

Давление
нагнетания,
МПа

Уд.
расход,
м3/м

До ОПЗ

После
ОПЗ

Коэффициент
приемистости

К/Кнач

До ОПЗ После ОПЗ
(К нач)
(К)

Фазовая

1

23332
Азнакаевская
20.12.00

3,5

15,0

отсут.

36

23,2

20

18-19

5,7

360
180

360
180

2,0

2,0

1,0

2

23334
Азнакаевская
22.12.00

4,0

23,9

4,8

765

295

20

19-20

5,0

144
200

160
160

0,72

1,0

1,28

3

8300
Зеленогорская
23.12.00

8,0

19,0

отсут

759

190

20

15-17

2,5

200
180

200
170

1,11

1,18

1,07

4

13102
Холмовская
24.12.00

4,0

21,0

2,1

95

28

20

20-21

5,0

200
150

200
130

1,33

1,54

1,21

5

29290
Зеленогорская
24.12.00

5,5

16,0

3,3

295

85

20

18-19

3,6

200
120

203
100

1,67

2,03

1,36

6

8441
Зеленогорская
26.12.00

6,8

18,5

отсут

315

100

20

18-19

2,9

115
195

144
180

0,59

0,8

1,21

7

8445
Зеленогорская
26.12.00

5,9

17,0

2,4

486

92

20

16-17

3,4

320
185

288
130

1,73

2,21

1,48
28

Годовая добыча нефти в России




При обводенности нефти 83,5% годовая добыча
жидкости (нефть+вода) составляет 3,4 млрд м3.
При снижении обводенности нефти с 85% до 75%
можно увеличить годовую добычу нефти с 500 млн т
до 730 млн т без изменения промыслового
обустройства.
29

Динамика обводненности F и
среднего дебита нефти Qн в добывающей скв. 2,
закачки Qз нагнететельной скв. 1.
30
31

Эффективность разработанной схемы УПН
в зависимости от качества входного сырья:
1, 2 – доля воды, соответственно, на входе и выходе.
Доля воды в нефти на выходе в зависимости от
температуры процесса:
1 и 2 - при включенном узле РБО и расходе
деэмульгатора 75 г/т (1) и 35 г/т (2),
3 – при отключенном узле РБО и расходе
деэмульгатора 75 г/т.

32
Изменение гидрогеологических характеристик
призабойной зоны газовой скважины после закачки
наностабилизированных пенных систем:
а - до ОПЗ, б - после ОПЗ

После обработки

До обработки
а.

б

СКВАЖИНА

СКВАЖИНА

ПОРОДА

ПОРОДА

ПЕНА

ВОДА
ГАЗ

ГАЗ

36

33
Зависимости относительного изменения коэффициента
продуктивности от времени отработки после ОПЗ
по Уренгойским газовым скважинам 9164, 11322, 532.

34
35

Уголь








В угле мало пор диаметром 10-100 нм, а много пор
диаметром менее 10 нм.
Поэтому уголь является наноколлектором природного
газа и для извлечения газа необходимо учитывать
наноразмерные явления, выбирая реагенты для
смачивания угля с учетом наноразмеров его пор.
Борьба с выбросами природного газа и его добыча
должны ориентироваться на работу с закрытыми
наноразмерными порами.
Учет наноявлений при воздействии на уголь позволит как
отобрать природный газ из угля, так и обеспечить более
безопасное ведение штрековой добычи угля, уменьшить
число катастроф и сохранить жизни шахтеров.
36

Газогидраты









Гидрат метана – это пример чистого и потенциально огромного
энергетического ресурса.
Для высвобождения метана из газогидратов потребуется примерно
в 15 раз меньше энергии, чем содержащаяся в самом метане
тепловая энергия. При этом в 1 м3 газогидратов содержится 160 м3
метана.
По современным оценкам в выше отмеченных работах количество
газа в газогидратных залежах на нашей планете составляет (1614000)1012 м3.
Это энергетический резерв человечества более чем на тысячу лет.
Поэтому разработка газогидратных месторождений – важная
мировая научно-техническая проблема.
Перевод метана в газогидратную форму позволяет перевести
парниковый метан в энергоресурс, снизить аварийность на шахтах,
сохранить жизни шахтеров, утилизировать попутный газ, провести
газификацию России без прокладки труб в труднодоступные
местности, создать новую отрасль ТЭК в рамках 6 техноуклада.
37

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

More Related Content

Viewers also liked

Grunge & thrash prueba 2
Grunge & thrash prueba 2 Grunge & thrash prueba 2
Grunge & thrash prueba 2 nikko99
 
девять муз и баланс человека с природой
девять муз и баланс человека с природойдевять муз и баланс человека с природой
девять муз и баланс человека с природойEcolife Journal
 
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3Ecolife Journal
 
Udai Gali Design Portfolio
Udai Gali Design PortfolioUdai Gali Design Portfolio
Udai Gali Design PortfolioUdai kiran
 
ловушка экологических сборов
ловушка экологических сборовловушка экологических сборов
ловушка экологических сборовEcolife Journal
 
Feminism and sex work
Feminism and sex workFeminism and sex work
Feminism and sex workchristiaddy
 
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодфEcolife Journal
 
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)Isti Hartini
 
Udaigali Portfolio design
Udaigali Portfolio designUdaigali Portfolio design
Udaigali Portfolio designUdai kiran
 
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогах
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогахАлександр Самсонов работа над ошибками на дорогах
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогахEcolife Journal
 
рейтинги вузов и университетов
рейтинги вузов и университетоврейтинги вузов и университетов
рейтинги вузов и университетовEcolife Journal
 
Phoenix portfolio
Phoenix portfolioPhoenix portfolio
Phoenix portfolioUdai kiran
 
A course in functional analysis (john b. conway)
A course in functional analysis (john b. conway)A course in functional analysis (john b. conway)
A course in functional analysis (john b. conway)Melissa Aravena Mena
 
Udaigali Photography portfolio
Udaigali Photography portfolioUdaigali Photography portfolio
Udaigali Photography portfolioUdai kiran
 

Viewers also liked (17)

Grunge & thrash prueba 2
Grunge & thrash prueba 2 Grunge & thrash prueba 2
Grunge & thrash prueba 2
 
девять муз и баланс человека с природой
девять муз и баланс человека с природойдевять муз и баланс человека с природой
девять муз и баланс человека с природой
 
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3
что думают немецкие врачи про витамины 5 2012-3
 
Electiva2
Electiva2Electiva2
Electiva2
 
Udai Gali Design Portfolio
Udai Gali Design PortfolioUdai Gali Design Portfolio
Udai Gali Design Portfolio
 
ловушка экологических сборов
ловушка экологических сборовловушка экологических сборов
ловушка экологических сборов
 
Feminism and sex work
Feminism and sex workFeminism and sex work
Feminism and sex work
 
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
 
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)
Strategic for Low Emission Campaign (Younglions project 2013)
 
edb
edbedb
edb
 
Udaigali Portfolio design
Udaigali Portfolio designUdaigali Portfolio design
Udaigali Portfolio design
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогах
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогахАлександр Самсонов работа над ошибками на дорогах
Александр Самсонов работа над ошибками на дорогах
 
рейтинги вузов и университетов
рейтинги вузов и университетоврейтинги вузов и университетов
рейтинги вузов и университетов
 
Phoenix portfolio
Phoenix portfolioPhoenix portfolio
Phoenix portfolio
 
A course in functional analysis (john b. conway)
A course in functional analysis (john b. conway)A course in functional analysis (john b. conway)
A course in functional analysis (john b. conway)
 
Udaigali Photography portfolio
Udaigali Photography portfolioUdaigali Photography portfolio
Udaigali Photography portfolio
 

Similar to А.Я,Хавкин 19.11.2013

нано нефть хавкин
нано нефть хавкиннано нефть хавкин
нано нефть хавкинEcolife Journal
 
Innoperm convention catalogue 2009
Innoperm convention catalogue 2009Innoperm convention catalogue 2009
Innoperm convention catalogue 2009Andrey Mushchinkin
 
приложение 2 презентация кластера ят
приложение 2   презентация кластера ятприложение 2   презентация кластера ят
приложение 2 презентация кластера ятThe Skolkovo Foundation
 
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгода
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгодаДостижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгода
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгодаШкольная лига РОСНАНО
 
инвест проект рахорс
инвест проект рахорсинвест проект рахорс
инвест проект рахорсLUNELLA
 
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мирНанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мирШкольная лига РОСНАНО
 
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтра
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтраЯдерная энергетика: вчера, сегодня, завтра
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтраШкольная лига РОСНАНО
 
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_34smpir
 
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralization
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralizationA new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralization
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralizationSergey_1
 
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.20134smpir
 
тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2Ravil Tulumbaev
 
тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2Ravil Tulumbaev
 

Similar to А.Я,Хавкин 19.11.2013 (20)

краткое резюме проекта
краткое резюме проектакраткое резюме проекта
краткое резюме проекта
 
нано нефть хавкин
нано нефть хавкиннано нефть хавкин
нано нефть хавкин
 
Innoperm convention catalogue 2009
Innoperm convention catalogue 2009Innoperm convention catalogue 2009
Innoperm convention catalogue 2009
 
приложение 2 презентация кластера ят
приложение 2   презентация кластера ятприложение 2   презентация кластера ят
приложение 2 презентация кластера ят
 
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгода
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгодаДостижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгода
Достижения нанотехнологий в мире и в России за последние полгода
 
Vebinar energy
Vebinar energyVebinar energy
Vebinar energy
 
Инновационные проекты АО "КМГ"
Инновационные проекты АО "КМГ"Инновационные проекты АО "КМГ"
Инновационные проекты АО "КМГ"
 
Plenary report 2010
Plenary report 2010Plenary report 2010
Plenary report 2010
 
инвест проект рахорс
инвест проект рахорсинвест проект рахорс
инвест проект рахорс
 
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мирНанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
 
RST2014_Perm_OWSTechnology
RST2014_Perm_OWSTechnologyRST2014_Perm_OWSTechnology
RST2014_Perm_OWSTechnology
 
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтра
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтраЯдерная энергетика: вчера, сегодня, завтра
Ядерная энергетика: вчера, сегодня, завтра
 
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3
Khasanov vakulenko mon_2012_12_18_версия_3
 
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralization
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralizationA new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralization
A new AerosolnanoCatalysis technology for organic (oil) wastes neutralization
 
Нанотехнологии вокруг нас
Нанотехнологии вокруг насНанотехнологии вокруг нас
Нанотехнологии вокруг нас
 
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад В.Л. Трушко Горный - Совещание МОН 27.03.2013
 
Евразия-технология будущего
Евразия-технология будущегоЕвразия-технология будущего
Евразия-технология будущего
 
Ee cluster projects rus vc
Ee cluster projects rus vcEe cluster projects rus vc
Ee cluster projects rus vc
 
тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2
 
тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2тулумбаев смот 2
тулумбаев смот 2
 

More from Ecolife Journal

Пролог: Безответная любовь... к родине
Пролог: Безответная любовь... к родинеПролог: Безответная любовь... к родине
Пролог: Безответная любовь... к родинеEcolife Journal
 
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at all
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at allПерспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at all
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at allEcolife Journal
 
экология из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
экология из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...экология из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
экология из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...Ecolife Journal
 
страницы из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
страницы из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...страницы из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
страницы из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...Ecolife Journal
 
нэи обзорная презентация
нэи обзорная презентациянэи обзорная презентация
нэи обзорная презентацияEcolife Journal
 
МНПЗ строит "Биосферу"
МНПЗ строит "Биосферу" МНПЗ строит "Биосферу"
МНПЗ строит "Биосферу" Ecolife Journal
 
фиговский магаршак цивилизация и утилизация 57(8 2006)
фиговский магаршак цивилизация и утилизация  57(8 2006)фиговский магаршак цивилизация и утилизация  57(8 2006)
фиговский магаршак цивилизация и утилизация 57(8 2006)Ecolife Journal
 
оценка урбанизированых территоий. фрагмент
оценка урбанизированых территоий. фрагментоценка урбанизированых территоий. фрагмент
оценка урбанизированых территоий. фрагментEcolife Journal
 
тээмп суперконденсаторы, брошюра
тээмп   суперконденсаторы, брошюратээмп   суперконденсаторы, брошюра
тээмп суперконденсаторы, брошюраEcolife Journal
 
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1Eco route alexander ivanov sgem 2016 1
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1Ecolife Journal
 
алексадр иванов мониторинг на маршруте
алексадр иванов мониторинг на маршрутеалексадр иванов мониторинг на маршруте
алексадр иванов мониторинг на маршрутеEcolife Journal
 
программа круглого стола в совете федерации
программа круглого стола в совете федерациипрограмма круглого стола в совете федерации
программа круглого стола в совете федерацииEcolife Journal
 
ревич жара и здоровье 3 2011-подписной
ревич жара и здоровье 3 2011-подписнойревич жара и здоровье 3 2011-подписной
ревич жара и здоровье 3 2011-подписнойEcolife Journal
 
1603 visit to switzerland haefeli rus
1603 visit to switzerland haefeli rus1603 visit to switzerland haefeli rus
1603 visit to switzerland haefeli rusEcolife Journal
 
презентация йорга Last js landfillmanagement rus
презентация йорга   Last js landfillmanagement rusпрезентация йорга   Last js landfillmanagement rus
презентация йорга Last js landfillmanagement rusEcolife Journal
 
заявление гд чернобыль1
заявление гд чернобыль1заявление гд чернобыль1
заявление гд чернобыль1Ecolife Journal
 

More from Ecolife Journal (20)

Пролог: Безответная любовь... к родине
Пролог: Безответная любовь... к родинеПролог: Безответная любовь... к родине
Пролог: Безответная любовь... к родине
 
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at all
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at allПерспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at all
Перспективы ветроэнергетического рынка в Hроссии Stefan gsängeк at all
 
экология из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
экология из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...экология из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
экология из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
 
страницы из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
страницы из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...страницы из шваб   4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
страницы из шваб 4-я промышленная 2016.shvab k.-topbusinessawards._chetvert...
 
нэи обзорная презентация
нэи обзорная презентациянэи обзорная презентация
нэи обзорная презентация
 
МНПЗ строит "Биосферу"
МНПЗ строит "Биосферу" МНПЗ строит "Биосферу"
МНПЗ строит "Биосферу"
 
фиговский магаршак цивилизация и утилизация 57(8 2006)
фиговский магаршак цивилизация и утилизация  57(8 2006)фиговский магаршак цивилизация и утилизация  57(8 2006)
фиговский магаршак цивилизация и утилизация 57(8 2006)
 
оценка урбанизированых территоий. фрагмент
оценка урбанизированых территоий. фрагментоценка урбанизированых территоий. фрагмент
оценка урбанизированых территоий. фрагмент
 
Vtb 2016 3_12
Vtb 2016 3_12Vtb 2016 3_12
Vtb 2016 3_12
 
Vtb 16 2_11(1)
Vtb 16 2_11(1)Vtb 16 2_11(1)
Vtb 16 2_11(1)
 
Didgest ecolife 6 8
Didgest ecolife 6 8Didgest ecolife 6 8
Didgest ecolife 6 8
 
Digest ecolife n 9-10_z
Digest ecolife n 9-10_zDigest ecolife n 9-10_z
Digest ecolife n 9-10_z
 
тээмп суперконденсаторы, брошюра
тээмп   суперконденсаторы, брошюратээмп   суперконденсаторы, брошюра
тээмп суперконденсаторы, брошюра
 
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1Eco route alexander ivanov sgem 2016 1
Eco route alexander ivanov sgem 2016 1
 
алексадр иванов мониторинг на маршруте
алексадр иванов мониторинг на маршрутеалексадр иванов мониторинг на маршруте
алексадр иванов мониторинг на маршруте
 
программа круглого стола в совете федерации
программа круглого стола в совете федерациипрограмма круглого стола в совете федерации
программа круглого стола в совете федерации
 
ревич жара и здоровье 3 2011-подписной
ревич жара и здоровье 3 2011-подписнойревич жара и здоровье 3 2011-подписной
ревич жара и здоровье 3 2011-подписной
 
1603 visit to switzerland haefeli rus
1603 visit to switzerland haefeli rus1603 visit to switzerland haefeli rus
1603 visit to switzerland haefeli rus
 
презентация йорга Last js landfillmanagement rus
презентация йорга   Last js landfillmanagement rusпрезентация йорга   Last js landfillmanagement rus
презентация йорга Last js landfillmanagement rus
 
заявление гд чернобыль1
заявление гд чернобыль1заявление гд чернобыль1
заявление гд чернобыль1
 

А.Я,Хавкин 19.11.2013

  • 1. © Хавкин А.Я., 2013 1 Основа новой экономики – применение нанотехнологий в нефтегазовой сфере. Научные основы и практическое применение нанотехнологий повышения энергоэффективности и экологической безопасности при добыче нефти и газа Хавкин А.Я., заместитель генерального директора ОАО «ИГиРГИ», член ЦП НОР, д.т.н., Почетный нефтяник РФ, Лауреат Медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»
  • 2. 2 Для экономически выгодной продажи нефти как сырья, нужно не только открывать новые месторождения, но и обеспечивать высокий КИН на уже открытых месторождениях. А для этого требуются тщательные исследования на стыке всех современных научных знаний. И задача обеспечения страны нефтью и газом на основе высокорентабельных энергосберегающих инновационных технологий во всем цикле движения нефти и газа от скважины до потребителя, должна стать, по мнению автора, таким же национальным инновационным проектом, какими были атомный проект и полет в космос.
  • 3. 3
  • 4. 4 Направления приложения нанотехнологий в нефтегазовом комплексе 1. Увеличение нефтеотдачи до 40-60%. 2. Снижение обводненности нефти с 85% до 60-70%. 3. Воздействие на глинистую составляющую пород. 4. Регулирование смачиваемости пород. 5. Воздействие на наноколлектора. 6. Снижение энергозатрат на закачку, подъем и подготовку нефти. 7. Разработка месторождений газогидратов. 8. Утилизация и торговля газа в газогидратном состоянии. 9. Утилизация низконапорного газа. 10. Стабилизация неустойчивых коллекторов. 11. Большерасходные нанофильтры. 12. Применение нанокомпозиционных материалов. 13. Гидрофобные наножидкости и нанореагенты. 14. Регулирование состояния нанокластеров тяжелых у/в. 15. Извлечение метана угольных пластов. 16. Увеличение глубины переработки нефти. 17. Упрочнение заколонного цемента при сторительстве скважин. 18. Экологическое улучшение работы всего нефтегазового комплекса. 19. Снижение себестоимости добычи нефти до 2 долл/баррель. 20. Энергосбережение.
  • 5. 5 Энергоэффективность уже прошедших опытнопромышленную апробацию нанотехнологий       Прошедшие опытно-промышленную апробацию нанотехнологии Хавкина А.Я. показали следующие значения экономии электроэнергии на 1 м3: 0,4 КВт·час=1,5 МДж – предупреждении образования отложений смол и парафинов в добывающей скважине; 0,7 КВт·час=2,5 МДж – при закачке воды в пласт для вытеснения нефти; 5 КВт·час=18 МДж – при снижении обводненности добываемой продукции; 8,5 КВт·час=30 МДж – при снижении температуры нефтеподготовки при отделении от нее воды. В целом, от прошедших опытно-промышленную апробацию нанотехнологий Хавкина А.Я. суммарная возможная экономия электроэнергии на 1 м3 промысловой жидкости составит более 50 МДж.
  • 6. 6 Энергоэффективность уже прошедших опытнопромышленную апробацию нанотехнологий        Только в России от прошедших опытно-промышленную апробацию нанотехнологий Хавкина А.Я. суммарная возможная экономия электроэнергии может составить: 1500 ТДж – предупреждении образования отложений смол и парафинов в добывающей скважине (1 млрд. м3); 7500 ТДж – при закачке воды в пласт для вытеснения нефти (3 млрд. м3); 65000 ТДж – при снижении обводненности добываемой продукции (3,5 млрд. м3); 30000 ТДж – при снижении температуры нефтеподготовки при отделении от нее воды (1 млрд. м3). При этом, затратив 1 ТДж, можно добыть 20000 т угля, 10000 т нефти, вспахать 700 км2 земли. В нефтяной отрасли мира, от прошедших опытно-промышленную апробацию нанотехнологий Хавкина А.Я. значения экономии электроэнергии (вследствие структуры запасов и уже применяемых технологий) будут в 3-4 раза больше.
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9 Динамика инноваций в различных технологических направлениях вдоль циклов экономической активности Кондратьева
  • 10. 10 6 технологический цикл Кондратьева (техноуклад) включает: развитие робототехники, биотехнологий, нанотехнологий, управление здоровьем человека за счет новой медицины, новое природопользование (Г.Г.Малинецкий) Поэтому нанотехнологии в природопользовании – это товарный продукт 6 технологического цикла Кондратьева
  • 11. 11 закачка добыча Схема подачи (закачка) лекарств пациенту для улучшения состояния его крови (добыча). (Kapusta S. Nanotechnologies in a fuel and energy complex: where, how and when? // RusNanoTech9, 6 октября 2009г.)
  • 12. 12 Из монографии: «Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / под ред. Роко М.К., Уильямса Р.С., Аливатоса П. // М., Мир, 2002, 292с.» Нанотехнологический подход означает целенаправленное регулирование на молекулярном уровне свойств объектов, определяющем их фундаментальные параметры
  • 13. 13 По мнению аналитиков «LUX Research», нанотехнологии – это не новая отрасль мировой экономики, а средство для модернизации множества других ее отраслей, и те, кто овладеет максимальным спектром нанотехнологий и их количеством, будут владеть миром. По мнению акад. Ю.Д.Третьякова и чл.-корр. Е.А.Гудилина, естественнонаучный подход к «нано» состоит в том, чтобы на базе достижений химии, физики, материаловедения, математического моделирования, создать прорывные нанотехнологии. Нанотехнологии, в отличие от обычных технологий, характеризуются повышенной «наукоемкостью» и затратностью, и в них резко снижена вероятность решения задач методом «проб и ошибок», который традиционно используется в прикладных разработках
  • 14. 14 Наноявления в пористых средах    В наноразмерном интервале (0,1-100 нм) на молекулярном уровне природа «программирует» основные характеристики веществ, явлений и процессов. Все природные материалы и системы построены из нанообъектов. Согласно рекомендации 7-ой Международной конференции по нанотехнологиям (Висбаден, 2004 г) выделяют следующие типы наноматериалов: нанопористые структуры; наночастицы; нанотрубки и нановолокна; нанодисперсии (коллоиды); наноструктурированные поверхности и пленки; нанокристаллы и нанокластеры. Кроме непосредственно малоразмерных частиц, наночастицами являются поверхностные наноструктуры (ямки, выступы, канавки, стенки), объемные наноструктуры (поры и капилляры), пленки веществ наноразмерной толщины
  • 15. 15 Наноявления при заводнении     Наиболее распространенным методом разработки нефтяных месторождений является заводнение. При этом основные свойства воды определяются на молекулярном уровне (наноуровне). Было также установлено, что у воды на наноуровне есть память. Нефтяной пласт представляет собой высокодисперсную систему с большой поверхностью границ раздела фаз и огромным скоплением капиллярных каналов, в которых движутся жидкости, образующие мениски на границе раздела фаз. Механизм перемещения нефти в пласте и извлечение ее, во многом, определяется молекулярно-поверхностными процессами, протекающими на границах раздела фаз (породообразующие минералы – насыщающие пласт жидкости и газы - вытесняющие агенты).
  • 16. 16 Закономерность вытеснения нефти в пористых средах  При вытеснении нефти из пласта путем нагнетания в него водного раствора нефть диспергируется на отдельные части (агрегаты, ганглии, блобы, целики, кластеры макродиспергируется), распределение которых по размерам определяется капиллярным гистерезисом Р12 в системе нефть-вода-порода.
  • 17. 17 Наноколлекторы   В породах баженовской свиты Западной Сибири сосредоточены запасы в сотни миллиардов тон нефти. Из соотношения среднего радиуса пор нефтяного коллектора r и его фильтрационно-емкостных свойств (проницаемости k и пористости m) r  4,028k / m 2,1 получим, что при k = 10-8-10-7 мкм2 и m = 0,03 средний радиус пор такого коллектора составляет 8-25 нм. Такие коллекторы можно называть наноколлекторы.
  • 18. 18 Объект исследований нефтяной науки Нефтяная наука, являясь частью наук о Земле, и аккумулируя геологию, гидродинамику, технику, химию, математику, имеет свой специфический объект исследований – физикохимические наноявления в геологических телах, пластовых флюидах и промысловом оборудовании, охватывающий как сами наноявления, так и способы их учета при геолого-гидродинамических и техникоэкономических расчетах разработки и эксплуатации нефтегазовых залежей.
  • 19. 19 Ожидаемый результат от масштабного применения современных модификаций МУН (модернизация): увеличение КИН  для активных запасов на 0,10-0,15 до 0,50-0,70,  для ТИЗН - увеличение КИН на 0,20-0,25 до 0,40-0,45.  средний КИН при этом может возрасти до 0,50. Ожидаемый результат от масштабного применения нанотехнологий (инновации): увеличение КИН  для активных запасов на 0,15-0,20 до 0,60-70,  для ТИЗН - увеличение КИН на 0,25-0,35 до 0,40-0,55.  средний КИН при этом может возрасти до 0,60-0,65.
  • 20. 20 Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений и месторождений газогидратов возможно только на основе нанотехнологий добычи нефти и газа. Их применение позволит увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) с нынешних 0,3-0,35 до 0,6-0,65 на разрабатываемых месторождениях, и ввести в рентабельную разработку месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газогидратов. Это увеличит российские доказанные запасы углеводородов только на разрабатываемых месторождениях в 2 раза, а с учетом ресурсов – многократно увеличит обеспеченность страны запасами углеводородов, что необходимо учитывать в Энергетической стратегии России.
  • 21. Динамика добычи нефти (1) и обводненности продукции (2) в России. 21
  • 22. Динамика КИН для месторождений России, открытых в разные периоды (по информации, представленной ФГУП «ЗапСибНИИГГ») [Шелепов В.В., 2012] 0.500 0.465 0.450 0.432 КИН, д. ед. 0.400 0.353 0.307 0.350 0.298 70-80 80-90 0.300 0.250 0.305 0.269 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 до 50х 50-60 60-70 период 90-2000 2000-2010 22
  • 23. 23 По данным д.т.н., проф. Г.Г.Вахитова:
  • 24. 24 Из Энергетической стратегии России до 2030г.     В качестве индикатора стратегического развития нефтяного комплекса предусмотрена следующая динамика коэффициента извлечения нефти (КИН): 2008 г. (факт) — 0,3, за 1-й этап (2013–2015 гг.) планируется достичь КИН = 0,3–0,32, за 2-й этап (2020–2022 гг.) — 0,32–0,35, к концу прогнозируемого периода за 3-й этап (2030 г.) планируется достичь КИН = 0,35–0,37. Снижение удельной энергоемкости ВВП в 2,3 раза. Снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды предприятий ТЭК, доведение ежегодного объема экономии энергоресурсов по сравнению с современным уровнем не менее чем 300 млн т условного топлива в год. В плане экологической безопасности энергетики ориентиром является двукратное снижение сброса загрязненных сточных вод в водоемы.
  • 25. 25 Доказанные извлекаемые запасы нефти по 12-ти странам и по миру в целом Доказанные излекаемые запасы, млрд. тонн** Страны Саудовская Аравия 2 Канада* 3 Иран 4 Ирак 5 Кувейт 6 ОАЭ 7 Венесуэла 8 Россия 9 Ливия 10 Нигерия 11 Казахстан 12 США ИТОГО по 12-ти странам ИТОГО в мире 1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 прогноз 35,8 35,8 36,1 35,8 35,9 35,9 35,9 35,9 36,5 35,9 0,7 12,7 15,4 13,2 13,4 9,8 6,7 4,0 2,3 0,7 3,1 0,7 12,3 15,4 13,2 13,4 9,9 6,7 4,0 3,1 0,7 2,9 0,7 12,3 15,4 13,2 13,4 9,9 6,7 4,0 3,1 0,7 3,0 0,7 12,3 15,4 13,2 13,4 10,5 6,7 4,0 3,1 0,7 3,0 0,7 12,3 15,4 13,2 13,4 10,6 6,7 4,0 3,3 0,7 3,1 24,6 12,3 15,4 13,2 13,4 10,7 8,2 4,0 3,3 1,2 3,1 24,5 17,2 15,8 13,6 13,4 10,7 8,2 4,9 3,4 1,2 3,0 24,5 17,2 15,8 13,9 13,4 10,6 8,2 5,3 4,8 1,2 3,0 24,5 18,1 15,8 14,2 13,4 11,0 8,2 5,4 4,9 1,2 3,0 24,5 18,7 15,7 13,9 13,4 11,0 8,2 5,7 5,0 4,1 3,0 117,9 139,7 118,2 141,5 118,5 139,3 118,9 140,8 119,3 141,4 145,4 166,2 151,8 173,3 153,8 175,0 156,3 177,1 159,1 180,5 * С 2003 г. запасы приводятся с учетом битуминозных песков ** При пересчете запасов из баррелей в тонны использовался коэффициент 7,3 Увеличение рентабельных запасов нефти в Канаде в 2003г. – следствие внедрения нанотехнологии извлечения битумов. У России перспективы – не меньше!!!
  • 26. Зависимость КИН от обводненности F по участкам 1-4 при Кгл равном 2,4% (1), 3,6% (2), 4,2% (3), 5,6 (4) по данным «Ахметов Н.З., Хусаинов В.М., Салихов И.М. и др. // Нефтяное хозяйство, 2001» 26
  • 27. Геолого-технологические параметры скважин и результаты обработки призабойных зон скважин 27 № № скв, залежь Дата ОПЗ Приемистость, м3/сут Давление закачки, МПа Параметры Перфор. толщина, м Порист ость, % Глинист. по керну, % Проницаемость, 10-3 мкм2 Абсолют. Объем закачки м3 Давление нагнетания, МПа Уд. расход, м3/м До ОПЗ После ОПЗ Коэффициент приемистости К/Кнач До ОПЗ После ОПЗ (К нач) (К) Фазовая 1 23332 Азнакаевская 20.12.00 3,5 15,0 отсут. 36 23,2 20 18-19 5,7 360 180 360 180 2,0 2,0 1,0 2 23334 Азнакаевская 22.12.00 4,0 23,9 4,8 765 295 20 19-20 5,0 144 200 160 160 0,72 1,0 1,28 3 8300 Зеленогорская 23.12.00 8,0 19,0 отсут 759 190 20 15-17 2,5 200 180 200 170 1,11 1,18 1,07 4 13102 Холмовская 24.12.00 4,0 21,0 2,1 95 28 20 20-21 5,0 200 150 200 130 1,33 1,54 1,21 5 29290 Зеленогорская 24.12.00 5,5 16,0 3,3 295 85 20 18-19 3,6 200 120 203 100 1,67 2,03 1,36 6 8441 Зеленогорская 26.12.00 6,8 18,5 отсут 315 100 20 18-19 2,9 115 195 144 180 0,59 0,8 1,21 7 8445 Зеленогорская 26.12.00 5,9 17,0 2,4 486 92 20 16-17 3,4 320 185 288 130 1,73 2,21 1,48
  • 28. 28 Годовая добыча нефти в России   При обводенности нефти 83,5% годовая добыча жидкости (нефть+вода) составляет 3,4 млрд м3. При снижении обводенности нефти с 85% до 75% можно увеличить годовую добычу нефти с 500 млн т до 730 млн т без изменения промыслового обустройства.
  • 29. 29 Динамика обводненности F и среднего дебита нефти Qн в добывающей скв. 2, закачки Qз нагнететельной скв. 1.
  • 30. 30
  • 31. 31 Эффективность разработанной схемы УПН в зависимости от качества входного сырья: 1, 2 – доля воды, соответственно, на входе и выходе.
  • 32. Доля воды в нефти на выходе в зависимости от температуры процесса: 1 и 2 - при включенном узле РБО и расходе деэмульгатора 75 г/т (1) и 35 г/т (2), 3 – при отключенном узле РБО и расходе деэмульгатора 75 г/т. 32
  • 33. Изменение гидрогеологических характеристик призабойной зоны газовой скважины после закачки наностабилизированных пенных систем: а - до ОПЗ, б - после ОПЗ После обработки До обработки а. б СКВАЖИНА СКВАЖИНА ПОРОДА ПОРОДА ПЕНА ВОДА ГАЗ ГАЗ 36 33
  • 34. Зависимости относительного изменения коэффициента продуктивности от времени отработки после ОПЗ по Уренгойским газовым скважинам 9164, 11322, 532. 34
  • 35. 35 Уголь     В угле мало пор диаметром 10-100 нм, а много пор диаметром менее 10 нм. Поэтому уголь является наноколлектором природного газа и для извлечения газа необходимо учитывать наноразмерные явления, выбирая реагенты для смачивания угля с учетом наноразмеров его пор. Борьба с выбросами природного газа и его добыча должны ориентироваться на работу с закрытыми наноразмерными порами. Учет наноявлений при воздействии на уголь позволит как отобрать природный газ из угля, так и обеспечить более безопасное ведение штрековой добычи угля, уменьшить число катастроф и сохранить жизни шахтеров.
  • 36. 36 Газогидраты      Гидрат метана – это пример чистого и потенциально огромного энергетического ресурса. Для высвобождения метана из газогидратов потребуется примерно в 15 раз меньше энергии, чем содержащаяся в самом метане тепловая энергия. При этом в 1 м3 газогидратов содержится 160 м3 метана. По современным оценкам в выше отмеченных работах количество газа в газогидратных залежах на нашей планете составляет (1614000)1012 м3. Это энергетический резерв человечества более чем на тысячу лет. Поэтому разработка газогидратных месторождений – важная мировая научно-техническая проблема. Перевод метана в газогидратную форму позволяет перевести парниковый метан в энергоресурс, снизить аварийность на шахтах, сохранить жизни шахтеров, утилизировать попутный газ, провести газификацию России без прокладки труб в труднодоступные местности, создать новую отрасль ТЭК в рамках 6 техноуклада.