Разработка ученых ПНИПУ позволит повысить эффективность подводных нефтехранилищ
🌊 Подводные резервуары для хранения нефти в последние годы активно применяются при производстве морской нефти в крупных глубоководных и арктических проектах. Их использование позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду в данных условиях.
🛢 Традиционно нефть хранится на морских платформах до выгрузки в танкер или трубопровод для транспортировки на берег, что приводит к увеличению веса и размеров платформы, а также к необходимости задействовать постоянный персонал для ее обслуживания. Как отмечает пресс-служба Пермского политеха, исследователи вуза в содружестве с коллегами из ИПНГ РАН рассчитали параметры нефтехранилищ на примере различных широко используемых конструкций подводных резервуаров. Для предотвращения контакта нефти с водой и уменьшения толщины нежелательного слоя эмульсии в таких нефтехранилищах, расположенных на морском дне, используются мембраны. Они устанавливаются внутри оболочки хранилища, обеспечивая надежную изоляцию и защиту от коррозии. Анализ показал, что применение гибких мембран позволяет снизить толщину стенки и габаритные размеры, а также уменьшить массу конструкции.
☑️ Результаты анализа ученых демонстрируют зависимость массогабаритных показателей от включения гибких мембран в конструкцию нефтехранилищ.
#наука #нефтедобыча
🌊 Подводные резервуары для хранения нефти в последние годы активно применяются при производстве морской нефти в крупных глубоководных и арктических проектах. Их использование позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду в данных условиях.
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пермские ученые создали самовосстанавливающийся тампонажный раствор для нефтяных скважин
🧪 Новый состав характеризуется улучшенными показателями основных технологических свойств, обеспечивает плотный контакт цементного камня с обсадной колонной и стенкой скважины и показывает способность самостоятельно восстанавливать целостность при появлении микрозазоров и трещин.
👨👩👧👦 По словам доктора технических наук, заведующего кафедрой нефтегазовых технологий ПНИПУ Сергея Чернышова, получаемый из разработанного раствора цементный камень обладает способностью к линейному расширению, из-за чего обеспечивается его плотный контакт с обсадной колонной и стенкой скважины. Основа раствора, помимо тампонажного портландцемента и базовых модифицирующих реагентов, используемых в обычных растворах, также содержит комплексную минеральную добавку из нанооксида алюминия, талька, гидроксида кальция, полугидрата гипса и прочих примесей. Она и позволяет говорить о самовосстановлении цементного камня после различных нарушений. Синтетический полимер на основе полиакриламида, входящий в ее состав, снижает процессы водоотделения и водоотдачи, а пеногаситель на основе кремнийорганического полимера уменьшает пенообразование. Требуемую подвижность раствора позволяет получить добавление пластифицирующей добавки на основе поликарбоксилатного сополимера, а увеличение плотности контакта цементного камня с обсадной колонной и горной породой обеспечивает расширяющая добавка.
🛢 Как отмечают в пресс-службе вуза, в промысловых условиях свойства нового тампонажного раствора позволят получить качественную герметичную крепь обсадной колонны в стволе скважины.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российские физики открыли универсальный способ прогнозирования вязкости нефти
🧪 Новое аналитическое выражение для расчета вязкости сырой нефти, которое описывает самые разные образцы нефти в широком диапазоне температур и обеспечивает более высокую точность результатов, предложили ученые Института физики Казанского федерального университета (КФУ).
🛢 Как отмечает пресс-служба вуза, вязкость сырой нефти определяет ее текучесть и способность просачиваться через геологические породы. Казанские ученые разработали универсальное выражение, основанное на концепции температурного скейлинга: оно помогает определять температурную зависимость вязкости сырой нефти вплоть до температур аморфизации. По словам исследователей, концепция температурного скейлинга подразумевает введение температурной шкалы, отличной от шкал Цельсия, Кельвина и других. В соответствии с ней значения ключевых температур — стеклования, плавления — принимают одни и те же значения для любых систем. В этом случае температура как физический параметр будет безразмерной величиной. В вузе отмечают, что данная концепция может быть использована в самых разных задачах, где температура является одним из параметров.
👨👩👧👦 При исследовании ученые рассмотрели образцы нефти, добытые на различных месторождениях России, Китая, Саудовской Аравии, Нигерии, Кувейта и Северного моря.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В добыче нефти помогут «умные молекулы», созданные искусственным интеллектом
👩🔬 О синтезировании новых химических молекул для увеличения добычи углеводородов сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Так, искусственный интеллект смоделировал 6 тыс. вариантов комбинаций химических составов для одного из зрелых месторождений на Ямале и выбрал из них приоритетную цифровую молекулу с наилучшими показателями. Производиться она будет на основе российского сырья и технологий.
🖥 Разработка включает в себя загрузку данных о доступном сырье, информации об имеющихся процессах синтеза, а также целевых критериях поверхностно-активных веществ. На основании этой информации перебирается множество вариантов составов, из них выбирается наиболее эффективный химический реагент, который будет помогать нефтяникам поддерживать уровень добычи на каждом конкретном месторождении, а также разрабатывать сложные залежи.
🖱 Эффективность первой синтезированной молекулы была подтверждена лабораторными тестами в Казанском федеральном университете и Тюменском государственном университете.
👍 Исследователи отмечают, что процесс создания молекулы занял 3 месяца, притом что обычно на разработку подобных продуктов в современных научных лабораториях уходит не менее 2 лет.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российские нефтяники успешно испытали новую технологию очистки пластовой воды
🔄 Сорбционно-фильтровальная установка была разработана институтом ТатНИПИнефть. С ее помощью попутно добываемая вода фильтруется с применением особых гранул, которые задерживают нефть и твердые примеси. Как отмечает пресс-служба компании «Татнефть», в структуру которой входит институт, опытно-промышленные испытания показали, что данный способ более эффективен, чем использование традиционных резервуаров и горизонтальных отстойников.
🚰 Максимально очищенная пластовая вода закачивается в нагнетательные скважины: она увеличивает приемистость скважины и экономит электроэнергию, а полученные из жидкости нефтепродукты отправляются в систему подготовки нефти.
💦 Технологию уже внедрили на месторождениях сверхвязкой нефти, результатом стало снижение концентрации нефти в воде в 12, а вредных примесей – в 30 раз. Начинается тиражирование технологии на объектах водоподготовки традиционных месторождений.
#нефтедобыча
#нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российские исследователи помогут нефтяникам повысить эффективность добычи тяжелой нефти
🔬 Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) впервые выявили благоприятный эффект сочетания катализатора и донора водорода при акватермолизе. Как отмечает пресс-служба вуза, катализаторы акватермолиза и растворители, которые способны вырабатывать водород при повышенных температурах, являются перспективными агентами для повышения эффективности добычи нефти с использованием технологий закачки водяного пара. При акватермолизе снижается вязкость тяжелой нефти и содержание серы в ее составе.
🧪 Совместное использование внутрипластовых катализаторов и закачки пара позволяет извлекать высоковязкую нефть с глубины до 1 км. В нефтяной индустрии давно известно эффективное влияние соединений на основе никеля и декалина, однако до недавнего времени не было разработано необходимой кинетической модели, которая на количественном уровне выявила бы синергетический эффект данных добавок. Казанские ученые объединили свойства двух реагентов для оптимизации технологии. Синергетический эффект наблюдался благодаря использованию стеарата никеля в роли прекурсора катализатора и декалина в качестве донора водорода.
🛢 Исследователи разработали отдельную кинетическую модель акватермолиза тяжелой нефти Ашальчинского месторождения, ее погрешность не превысила 5%.
💬 Как сообщают в КФУ, используемые методы и полученные результаты обеспечат основу для будущих исследовательских и технологических инициатив, направленных на повышение производительности объектов с большими запасами тяжелой нефти. Данный вопрос актуален для месторождений в России, скрывающих несколько десятков миллиардов тонн таких углеводородов.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российские нефтяники будут изучать вечную мерзлоту
⚛️ Данной работой займется созданный в «Газпром нефти» Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Как отмечает пресс-служба компании, проект нацелен на развитие и внедрение эффективных технологий и подходов для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера, изучение и сохранение вечной мерзлоты.
📍 В рамках данного центра специалисты начнут научно-исследовательские работы и комплексную оценку проектов в зоне вечной мерзлоты – будут проводить испытания новых технологий, строительных конструкций и теплоизоляционных материалов, систем инженерной защиты и датчиков контроля северных грунтов. В сложных условиях Севера поддержание неизменной температуры пород является одним из важнейших условий для сохранения надежности и долговечности стоящих на грунтах сооружений.
❄️ Новый центр сосредоточит усилия на систематизации и развитии лучших практик по изучению и сохранению криолитозоны, а также проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Самотлорнефтегаз» повысил эффективность гидроразрыва пласта, сократив его на 5 суток
🛢 Добывающий актив «Роснефти» уменьшил срок строительства скважин с проведением многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП) на глубоких пластах с 47 до 42 суток. Как сообщает пресс-служба компании, этого удалось добиться благодаря использованию отечественных муфт ГРП новой модификации.
⚙️ Конструктивная особенность муфт позволяет обеспечить герметичность горизонтальных скважин за счет полного цементирования хвостовика. Именно это обстоятельство и стало определяющим при ускорении проведения ГРП, которое дало экономический эффект до 9 млн руб. на одной скважине.
🗓️ Ключевое отличие нового оборудования состоит в том, что муфты приводятся в действие с помощью втулок нового образца с растворимыми шарами единого размера. Ранее они активировались сбросом растворимых шаров разного диаметра, а изолирование горизонтальных участков производилось с использованием специализированных устройств – заколонных пакеров. Этот процесс продлевал сроки бурения скважины и удорожал процесс. Теперь же операции ГРП могут проходить с неограниченным количеством стадий, что даст возможность нефтяникам увеличить запускной дебит скважин.
#нефтедобыча #ГРП
#нефтедобыча #ГРП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Долговечность нефтедобывающих насосов повысят благодаря российским ученым
🧬 Ученые ПНИПУ предложили для нефтяников решение, которое поможет увеличить надежность высокоэффективных тонкостенных штанговых глубинных насосов. От обычных насосов они отличаются большим объемом рабочей камеры за счет тонкой высоконагруженной стенки, что увеличивает производительность добычи примерно на 25%. При этом до сих пор они остаются недостаточно надежными из-за повышенных неравномерных нагрузок. Как объясняют в пресс-службе Пермского политеха, уязвимой частью становятся места деталей, где концентрируется наибольшее напряжение, в том числе резьба штока – металлического прутка, который передает возвратно-поступательное движение, создаваемое двигателем, на рабочие органы насоса.
⚫️ Исследователи отмечают, что в изготовлении соединительных концов насосных штоков следует использовать сталь 40Х, прошедшую индукционную термическую обработку при высоких температурах, что повышает ее твердость и устойчивость к нагрузкам. Обычно для этих целей применяют углеродистые и низколегированные стали, которые поставляются уже в виде термически обработанной насосной штанги. Пермские ученые разработали технологию упрочнения штоков с применением индукционной термической обработки, что обеспечивает быстрый нагрев, высокую производительность, повышенные механические свойства, экономию электроэнергии и низкие производственные затраты.
➡️ В вузе заключают, что внедрение разработанной технологии упрочнения штоков не только уменьшит вероятность разрушения деталей, но и сделает штанговые глубинные насосы прочнее.
#наука #нефтедобыча
#наука #нефтедобыча
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM