- •Глава 1 основные элементы и определения наноматериалов и нанотехнологий
- •1.1.Свойства нанокристаллических материалов
- •1.2. Нанокристаллические порошки и их прочностные свойства
- •1.3. Нанотехнологии и влияние на них характеристик и свойств наночастиц
- •1.4. Технология разработки наноматериалов
- •1.5. Коэффициент извлечения нефти при различных технологиях разработки нефтяных месторождений и проблемы рационального нефтеизвлечения
- •1.6. Формирование нанонауки
- •1.7. Наноматериалы и нанотехнологии, используемые в горной промышленности
- •Глава 2 нанотехнологии для добычи нефти и газа
- •2.1. Углеводороды как объект нанотехнологий
- •Гидрофобная наножидкость для скважинных операций
- •2.3. Применение нанотехнологий для регулирования биологического состава с целью снижения коррозионных поражений эксплуатационных труб
- •2.4. Применение нанореагентов для регулирования образования асфальто-смолисто-парафиновых отложений в скважинах
- •2.5. Изменение наноявлений на контакте вода- газ при утилизации низконапорного газа из газовых залежей и попутного нефтяного газа
- •2.6. Применение инновационных нанотехнологий на нефтяных месторождениях Азербайджана
- •Глава 3 прикладная физико-химия наносистем и наноявления в нефтегазовых пластах
- •3.1. Изменения упругоемкости пласта, взаимовлияние механических напряжений и физико-химических наноявлений на контакте жидкости с породой при вытеснении нефти
- •3.2. Добавки в воду, регулирующие наноявления ионнообмена при вытеснении нефти
- •3.3. Фазовые равновесия многолетнее мерзлых пород и гидратов метана при изменении термобарических условий
- •Глава 4 классификация нанотехнологий в добыче нефти и газа
- •4.1. Мероприятия воздействия на нефтяные пласты
- •4.2. Нанотехнологии в добыче нефти и газа
- •4.3. Совершенствование нефтегазовых нанотехнологий
- •4.4. Наноразмерный подход для исследования реагентов и технологий регулирования состояний газогидратов
- •Глава 5 влияние наноструктур нефти на приток в скважину
- •5.1. Развитие термических технологий для добычи высоковязкой нефти
- •5.2. Реагентное снижение вязкости нефти (уменьшение длины асфальтеновых нанореагентов)
- •Глава 6 механизм перемещения нефти в пласте и молекулярно-поверхностные процессы (нанопроцессы)
- •6.1. Влияние наноразмера пор (проницаемости) на коэффициент извлечения нефти
- •6.2. Технология повышения кин для низкопроницаемых пластов с учетом наноявлений
- •6.3. Особенности гистерезисных эффектов в нефтегазовых пластах
- •6.4. Влияние пластовых и электрически заряженных компонентов на динамику перемещения нефти
- •6.5. Особенности наноразмерного механизма регулирования взаимодействия глинистого материала и флюидов в пластовых условиях
- •6.6. Применение термонеустойчивых химреагентов при закачке в пласт водных растворов с поверхности
- •Глава 7
- •Влияние наноявлений смачиваемости
- •На характер вытеснения нефти
- •Из нефтегазовых пластов
- •7.1. Применение пенной нанотехнологии на нефтяных месторождениях для повышения кин
- •7.2. Применение пенной нанотехнологии на газовых месторождениях
- •Глава 8 необходимость учета наноявлений для мониторинга разработки нефтяных залежей. Будущие нефтегазовые нанотехнологии
- •8.1. Влияние наноявлений в системе «нефть- газ- вода- порода» на кин
- •8.2. Необходимость наноочистки закачиваемой воды для повышения кин
- •8.3. Будущие нефтегазовые нанотехнологии
- •Заключение
- •Литература
1.5. Коэффициент извлечения нефти при различных технологиях разработки нефтяных месторождений и проблемы рационального нефтеизвлечения
Применение нанотехнологии в процессах добычи нефти и газа несет комплексный синергетический эффект, позволяя увеличить извлекаемость запасов из месторождений, повысить экономичность разработки природных ресурсов, нарастить экспортный потенциал нашей страны на важнейшем направлении, обеспечить повышение экологической безопасности нефтегазовой отрасли.
Нанонаука - это междисциплинарные фундаментальные физико-химические исследования объектов и процессов с масштабами 1-100 нм. Для сравнения масштабов можно отметить, что характерный размер человека - 1,5-2,2 м, толщина карандаша - 1 см, листа бумаги - 1 мм, человеческого волоса - 100 мкм, размер эритроцитов в крови - 10 мкм, современных интегральных микросхем - 1 мкм (1000 нм), вируса 100 нм, белковой молекулы - 10 нм, атомов - 1 нм. Нанонаука обеспечивает создание в информационных технологиях - супер-ЭВМ, в медицине - новые методы лечения, в экологии - новые материалы, в энергетике - топливные элементы.
По словам Министра образования и науки, Россия сможет производить к 2015г. нанопродукции на сумму не менее триллиона рублей в год (что при нынешнем курсе чуть менее 25 рублей за доллар, эквивалентно несколько более 40 миллиардов долларов).
Однако в программе работ по нанотехнологиям, к сожалению, нет раздела по нанотехнологиям в нефтегазовой отрасли, и, поэтому, нет государственного внимания к развитию направления «нефтегазовые нанотехнологии».
Нефтегазовые нанотехнологии и наноявления в нефтегазовых пластах (по сути этих терминов) заняли в России ведущее место в публикациях и патентах по нефтегазовым проблемам с 70-х годов XX века и обеспечат увеличение нефтеизвлечения до 45-50% (в 1,5-1,7 раза больше, чем ныне реализуемые 25-35%).
Огромный рост добычи нефти в России во второй половине XX века был обеспечен открытиями уникальных месторождений с приемлемыми геологическими условиями. Нынешняя деятельность нефтяных компаний на территории России осложнена огромными технологическими проблемами, поскольку 65% оставшихся к XXI веку российских запасов нефти и газа относится к категории трудноизвлекаемых запасов нефти (ТИЗН).
В категории ТИЗН 28% общих запасов нефти находится в низкопроницаемых коллекторах (НПК), 22% - остаточные запасы нефти в заводненных зонах (ОЗН), 8% - запасы в нефтегазоконденсатных месторождениях (НГКМ), 5% - запасы с высоковязкой нефтью, 2% -запасы в битумах. При этом 20% общих запасов находится в карбонатных коллекторах, разработка которых сама по себе более сложная, чем запасов в терригенных коллекторах. Десятки процентов составляют запасы в месторождениях со сложным геологическим строением, наличием в нефти осложняющих разработку компонентов (парафин, сероводород). Месторождения с различными видами ТИЗН расположены по всей территории РФ.
По более поздним данным, 43% общих запасов нефти находится в низкопроницаемых коллекторах, и 34% - остаточные запасы нефти в заводненных зонах.
Кроме того, средний дебит скважин по нефти уменьшился с 25 т/сут в 1980 г. до 9 т/сут в 1994 г., а дебит по нефти новых скважин уменьшился с 40 т/сут в 1980 г. до 11 т/сут в 1994 г., и до 8 т/сут в 1996 г. При этом если средний коэффициент извлечения нефти (КИН) для активных запасов составляет 38-45%, то для НПК - 10-35%, а для высоковязких нефтей 5-25%.
Поэтому повышение как общего объема добычи нефти и газа, так и рациональности разработки месторождений, связано, в первую очередь, с созданием эффективных технологий разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти (ТИЗН).
Такие запасы требуют значительно более сложных и дорогостоящих технологий их добычи, что ведет к более низкой доходности по сравнению с добычей нефти в регионах нефтедобычи западными компаниями, выбирающими наиболее рентабельные участки. Применение же традиционных технологий на территории России ведет либо к низкому коэффициенту извлечения нефти (КИН), другим словом - нефтеотдачи, при приемлемой рентабельности добычи нефти, либо к низкой рентабельности при приемлемом КИН.
Развитые страны мира тратят огромные средства на создание мощных программных комплексов (ПК) для проектирования разработки нефтегазовых залежей и развитие нефтяной науки, что позволяет обосновывать высокорентабельные технологии даже для трудноизвлекаемых запасов нефти. Достаточно сослаться на огромные достижения нефтяников Канады и США, освоивших добычу нефти из слабосцементированных песков.
Рис. 1. Динамика проектного коэффициента извлечения нефти
(КИН) в России и США
В 70-80-х годах XX века в России была государственная программа по созданию технологий повышения нефтеизвлечения. Как видно из рис. 1, реализация государственной программы создания научных и практических основ повышения нефтеотдачи в 70-80-х годах XX века привела на некоторое время к преодолению отрицательной российской тенденции падения проектной нефтеотдачи.
В таблице 2 представлены применяемые технологии разработки нефтяных месторождений с активными запасами нефти.
С 90-х годов потребности в обосновании высокоэффективных систем разработки практически исчезли - экономические показатели при выборочной добыче нефти оказались весьма привлекательными.
Последующее с 90-х годов XX века пренебрежение государственной поддержкой нефтяной науки и погоня недропользователей за «сегодняшними» доходами вернуло отрицательную тенденцию падения проектной нефтеотдачи, что привело к нерациональной разработке месторождений (низкому проектному КИН).
В таблице 2 представлены применяемые технологии разработки нефтяных месторождений с активными запасами нефти.
Таблица 2
Применяемые технологии разработки нефтяных месторождений с активными запасами нефти
Типы объектов |
Доля запасов, % |
Применяемые группы технологии кроме заводнения |
с неоднородным коллектором |
20 |
Полимерно-гелевые, пенные, многозабойные и горизонтальные скважины, компьютерного моделирования процесса разработки, изменения направления фильтрационных потоков, регулирующие условия смачивания. |
малые по запасам |
10 |
Наклонно-направленные скважины, водоизолирующие, регулирующие условия смачивания. |
с подошвенной водой |
5 |
Многозабойные и горизонтальные скважины, компьютерного моделирования процесса разработки, пенные. |
А в США государственная поддержка применения современных методов разработки привела к росту проектной нефтеотдачи (рис. 1), а, следовательно, к росту налоговых поступлений в бюджет США. В дальнейшей перспективе, согласно материалам Лондонского ума по нефтеотдачи, применение уже освоенных современных технологий позволит увеличить величину среднего проектного КИН 50% к 2020 г., что означает увеличение мировых доказанных извлекаемых запасов нефти на 40% .
Некоторые технологии из этих групп уже применяются, часть подготовлена к реализации. Ожидаемый результат от масштабного применения современных модификаций этих технологий - увеличение КИН для активных запасов на 10-15% до 50-70%, для ТИЗН - увеличение КИН на 20-25% до 40-45%. При этом в среднем удастся выйти на проектный КИН = 50%.
В таблице 3 представлены применяемые технологии разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти:
Таблица 3
Применяемые технологии разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти
Типы объектов |
Доля запасов, % |
Применяемые группы технологии кроме заводнения |
с низкопроницаемыми или глиносодержими коллекторами |
28 |
С регулируемой минерализацией закачиваемой воды, глиностабилизирующие, пенные, тепловые, георыхления, гидроразрыва, компьютерного моделирования процесса разработки, закачки низкоконцентрированных полимерных растворов, биополимерные, регулирующие условия смачивания. |
остаточные запасы нефти в заводненных зонах |
22 |
Полимерно-гелевые, пенные, многозабойные и горизонтальные скважины, компьютерного моделирования процесса разработки, волновые, регулирующие условия смачивания. |
в нефтегазоконденсат-ных месторождениях |
8
|
Барьерное заводнение, пенные, многозабойные и горизонтальные скважины, компьютерного моделирования и моделирования процесса разработки |
с высоковязкими нефтями |
5 |
Термогазохимические, термополимерные, термошахтные, регулирующие условия смачивания. |
с битумами |
2 |
Термоволновые, термогазохимические |
