
книги / 699
.pdfКНБК и пробурил горизонтальный ствол с зенитным углом более 90 град. (1986−1990 годы, научный руководитель НИОКР Миннефтепром);
10.Разработал и реализовал проекты на строительство горизонтальных и пологих скважин в Западной Сибири, в которые впервые заложено использование станции ГТИ, телеметрических систем ЗТС, фильтров с химической и механической перфорацией, геофизических комплексов на колонне бурильных труб (Самотлорское местрождение, 1991 год);
11.Превысил длину горизонтального ствола 500 м в скважине № 29297 Самотлорского месторождения (август 1991 года);
12. Успешно пробурил первую глубокую горизонтальную скважину № 2645-Гна юрские отложения Нивагальского месторождения АО «Ланге-пас- нефтегаз» (1992 год). Продуктивный песчаник пласта ЮВ с прослоями плотных аргиллитов имел мощность 16 м. При конечной вертикальной глубине 2766 м длина горизонтального участка ствола скважины составила 150 м;
13. Успешно управлял траекторией первой горизонтальной скважины
№2917 куст 206 Советского месторождения в Томской области (1991 год);
14.Испытал и внедрил способ бескабельного каротажа на бурильных трубах совместно с ВНИИГИС АМК «Горизонт» при строительстве горизонтальных скважин на Федоровском (АО «Сургутнефтегаз») и Самотлорском (АО «Черногорнефть») месторождениях;
15.Разработал и внедрил мобильный геонавигационный комплекс, объединяющий три системы информационного обеспечения: компьютеризированную станцию ГТИ, бескабельную забойную телеметрическую систему с электромагнитным каналом связи (ЗТС с ЭМКС) и АМК (1996);
16.Установил рекордную глубину для ЗТС с ЭМКС – 3143 м по вертикали при строительстве горизонтальной скважины № 1231 Восточно-Таркосалинс- кого месторождения Ямало-Ненецкого АО (1996);
17.Пробурил горизонтальные скважины на Кущевском природном хранилище газа с ЗТС при аэрации бурового раствора, доказав неоспоримое преимущество российской телеметрической системы с электромагнитным каналом связи по сравнению с зарубежной с гидравлическим каналом (АО «Кубаньгазпром», 1998);
18.Пробурил горизонтальную газовую скважину № 16 с ЗТС с ЭМКС на сеноманские отложения Восточно-Таркосалинского месторождения (1999);
19.Апробировал метод электрического каротажа в процессе бурения, основанный на использовании конструктивных элементов ЗТС с ЭМКС и колонны бурильных труб в качестве электродов-зондов;
20.Использовал ЗТС с ЭМКС для бурения горизонтальных стволов для переходов трубопроводов под реками Кинель и Самарка Самарской области
(2000);
21.Запроектировал и пробурил двухустьевую горизонтальную скважину на техногенную залежь углеводородов под нефтебазой г. Кинель с выходом забоя на дневную поверхность (2001);
22.Пробурил горизонтальную газовую скважину № 212 Юрхаровского месторождения под акваторию Арктического шельфа Тазовской губы (2002);
23.Достиг рекордного для Западной Сибири отхода забоя от вертикали 2539 м на скважине № 165 Южного месторождения АНК «Магма» (1994);
21
24.Обеспечил 2-10 кратные дебиты из горизонтальных нефтяных и газовых скважин на месторождениях: Самотлорском № 25738, 29297, 29299 (Черногорнефть, 1990); № 29296 Самотлорском (Черногорнефть, 1991), № 2917 Советском (Томскнефть, 1992), № 2213 Приобском (АО «Юганскнефтегаз», 1993), № 6645 Приразломном (АО «Юганскнефтегаз», 1993) и сотнях других;
25.Организовал обучение специалистов строительству горизонтальных скважин по российским геонавигационным технологиям в Западной Сибири и Краснодарском крае (РАО «ГАЗПРОМ», «Лукойл», ЮКОС, ОАО «Пурнефтегазгеология»), ГАО «Черноморнефтегаз» и НПО «Эмбанефтеотдача»;
26.Организовал промышленное производство отечественных бескабельных телеметрических систем в европейской части России (г. Самара, научнопроизводственное предприятие «Самарские горизонты», 1996);
27.Учредил частный Сибирский научно-исследовательский и проектный институт «Нефтяные горизонты», специализирующийся на разработке проектов на строительство горизонтальных и пологих скважин по геонавигационным технологиям с максимальным экологическим эффектом (Нижневартовск, 1994);
29.Обеспечил телеметрическое и технологическое сопровождение уникальной поисковой скважины № 1 на структуру Арабляр-Море-Южная с ре-
кордным, отдаленным на 3 км, забоем с берега под акваторию Каспийского моря (Республика Дагестан, НК «Роснефть», 2004−2005);
30.Провел испытания и промышленное внедрение телеметрической системы с электромагнитным каналом связи при бурении горизонтальных скважин Восточно-Казантипского и Штормового месторождений с морской платформы «Таврия» на Азовском и Черном морях (Украина, 2004).
Экологически безопасные технологии
Одной из глобальных проблем современности является взаимодействие человека и окружающей природной среды. Согласно фундаментальному выводу итоговых документов XXI конференции ООН по окружающей среде и развитию человеческое общество должно развиваться в равновесии с биосферой планеты. Освоение нефтегазовых ресурсов Ямало-Ненецкого АО выявило экологические проблемы из-за мощного техногенного воздействия нефтегазового комплекса на зоны традиционного проживания и хозяйствования коренного населения.
Освоение сотен малых и средних месторождений углеводородного сырья, расположенных в акватории Тазовской и Обской губ, прибрежной зоне полуострова Ямал традиционными способами приведет к экологической катастрофе. Разработка большей части низкопродуктивных залежей является нерентабельной из-за удаленности от промышленной инфраструктуры, что приведет к снижению необходимых темпов развития экономики округа. Необходимы новые технологии, отвечающие современным требованиям рентабельности, технологичности и экологии и обеспечивающие высокую степень извлечения
22
нефти и газа из недр экологически выгодными способами с сохранением нормального уровня безопасности жизнедеятельности всех компонентов природной среды. Кардинальный способ строительства в пограничных водоохранных зонах пологих наклонно-направленных и горизонтальных скважин с отклонением забоя от точки заложения более 1,5 км решает экологические и социальные проблемы. Для сокращения числа нефтегазодобывающих скважин при сохранении проектного уровня добычи углеводородов и снижения отрицательного воздействия проводимых работ на окружающую среду потребуется строительство с одного кустового основания, находящегося за пределами зон приоритетного пользования, пологих и горизонтальных скважин с отходами забоев от точки заложения до 10 км с использованием экологически чистых технологий. Пологие и горизонтальные скважины протяженными участками ствола по продуктивному пласту обеспечивают 5−10 кратное увеличение добычи углеводородов по сравнению с обычными скважинами. Предполагается, что на территории кустовой площадки должны строиться установки для сбора, подготовки, временного хранения и переработки нефти и газоконденсата.
Назрела необходимость внедрения современных технологий нефтегазодобычи и разведки запасов проблем экологии округа и соблюдения интересов коренного населения, полностью зависящего от бережного отношения к природе, сохранности оленьих пастбищ, нерестовых водоемов, заливных лугов и священныхместкультовогоназначения. В.В. Кульчицкий призывает к социаль- но-экологической реабилитации территорий хозяйственного освоения и нефтегазодобычи Ямало-Ненецкого АО на основе внедрения новых экологичных технологий нефтедобычи на научных сессиях Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Волго-Камского отделения РАЕН, геолого-технических совещаниях и заседаниях нефтяных, газовых, буровых, геофизических компаний и институтов: Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Юганскнефтегаз, Мегионнефтегаз, Ноябрьскнефтегаз, Пурнефтегазгеология, Газпром, научно-техническом семинаре «Горизонты Ямала», отраслевых конференциях ООО «Ямбурггаздобыча», НТК «Нефть и газ Арктики» и т.д.
В1997 годуприглавеадминистрации Пуровского района проведено совещание, на котором для реализации намеченных идей В.В. Кульчицким предложена Целевая программа с разработкой долговременной стратегии использования топливно-энергетических ресурсов ЯНАО. Основой этой программы является промышленное внедрение экологически малоопасных отечественных технологий горизонтального бурения на территории Пуровского района. Совместный опыт «Пурнефтегазгеология» и «Горизонт-Сервис-Геонавигация» по строительству нескольких десятков пологих скважин с применением телеметрической системы, первой нефтяной горизонтальной скважины № 1231 на ВосточноТаркосалинском месторождении в 1994−1996 годах показал целесообразность применения экологически безопасных технологий разработки нефтегазовых месторождений скважинами с пологим и горизонтальным вскрытием пласта.
По решению совещания при главе администрации Пуровского района по промышленному внедрению экологически малоопасных технологий горизонтального бурения на территории района и для реализации этой программы, ОАО «Пурнефтегазгеология» совместно с ЗАО «Горизонт-Сервис», комитета-
23
ми по управлению имуществом Ямало-Ненецкого АО и Пуровского района учредили научно-производственное предприятие ОАО НПП «ЯмалГеоСервис», основной задачей которого является технико-технологическое сопровождение строительства пологих и горизонтальных скважин. За первый год деятельности созданного В.В. Кульчицким научно-производственного предприятия «ЯмалГеоСервис» сформированы технологическая служба, геофизическая экспедиция и телеметрический сервисный центр. Обеспечено сопровождение двух горизонтальных скважин на Присклоновом месторождении и проведено 20 пологих скважин с применением телеметрических систем на Вос- точно-Таркосалинском месторождении. За 4 года деятельности построено 24 пологих газовых и 7 горизонтальных скважин на Восточно-Таркосалинском и Присклоновом месторождениях, скорректировано 40 траекторий пологих скважин на глубине 2200−3000 м на 6-ти месторождениях. В декабре 1999 года успешно построена вторая нефтяная горизонтальная скважина № 2030 с траекторией ствола в проектном пласте в виде синусоиды, пересекающей все нефтяные пропластки. После освоения дебит скважины превысил базовый в 5 раз, и планируемый на 29,4 т/с. Наиболее информативной в процессе бурения оказалась геонавигация третьей нефтяной горизонтальной скважины № 2031 Вос- точно-Таркосалинского месторождения. Дебит превысил средний по базовым скважинам в 4,8 раза. Технология строительства пологих скважин позволяет не вскрывать нижележащие водоносные горизонты с соблюдением технологически необходимого зумпфа, что продлевает период безводной эксплуатации, увеличивает дебит газа и снижает депрессию на пласт по сравнению с вертикальным вскрытием. Следующим этапом повышения рентабельности разработки стало строительство первой газовой горизонтальной скважины № 16 на сеноманские отложения. Горизонтальный ствол длиной 192 м обеспечил 6-кратное превышение дебита в сравнении с вертикальным вскрытием пласта. Результат дает оптимистические перспективы вовлечения в разработку считавшихся нерентабельными участков маломощных газовых залежей с низкими коллекторскими свойствами.
Кульчицкий В.В. создал прорывные геонавигационные технологии строительства наклонных, горизонтальных, двухустьевых конвективных, реверсивных, с отдаленным забоем, геологоразведочных и двухустьевых горизонтальных и интеллектуальных скважин сложной пространственной архитектуры на основе интегрирования геолого-технической, геофизической и навигационной систем в единый комплекс. Заложены практические основы экологически безопасных технологий разведки и разработки месторождений углеводородов в водоохранных и труднодоступных зонах пологими, наклонно-направленны- ми, геологоразведочными и двухустьевыми горизонтальными скважинами с отклонением забоя от точки заложения 1,5 км и более. Технический эффект разработанных технологий Кульчицким В.В. заключается в кратном повышении дебита, повышении фактического срока службы оборудования, снижении количества кустовых оснований и сбережении хрупкой природы Севера. Применяемые отечественные телеметрические системы, в сравнении с импортными, не адаптированными к технико-технологическим горно-геологическим условиям месторождений Западной Сибири, обеспечивают: технологичность и
24
безаварийность процессов геонавигации ствола за счет меньшей в 3,5 раза длины силового корпуса (монели); снижение прихватоопасности компоновки; возможность применения промывочных жидкостей, в т.ч. аэрированных, с большим процентом содержания песка; более высокую скорость передачи информации, мобильность при транспортировке с одного бурового объекта на другой.
Наиболее эффективным способом снижения энергозатрат является строительство пологих и горизонтальных скважин с протяженными участками ствола по продуктивному пласту, обеспечивающими 3−5 кратное увеличение добычи углеводородов по сравнению с обычными скважинами. Вскрытие горизонтальным стволом верхней части нефтеносного пласта водоплавающей залежи увеличивает период ее безводной эксплуатации. Восстановление бездействующего фонда скважин зарезкой боковых стволов с горизонтальным окончанием в продуктивной толще вовлекает в разработку невыработанные участки пласта. В результате становится рентабельной добыча нефти и газа, увеличивается охват большей площади месторождения с одного кустового основания, сокращается число скважин и кустовых оснований на месторождении, линий электропередач, трубопроводов, перекачивающих насосных станций и других коммуникаций. Таким образом, структура запасов и состояние месторождений углеводородов РФ требуют ускоренного создания и внедрения наукоемких технологий, обеспечивающих эффективную разработку углеводородов с минимальными энергозатратами.
Инжиниринговое предприятие НПО «Горизонт-Сервис» внедряет энергосберегающие технологии разработки горизонтальными и пологими скважинами месторождений ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром, Пурнефтегазгеология, Юкос, СИДАНКО. В 1997−98 годах при технико-технологическом и проектнометодическом обеспечении НПО «Горизонт-Сервис» на Нонг-Еганском месторождении под водоохранной зоной Неримлор с кустов 9 и 37 на нефтяные пласты БВ2 и БВ3 построены 10 пологих скважин с отклонением 1415−1881 м, что позволило вовлечь в разработку ранее недосягаемые залежи нефти. При строительстве использовались элементы геонавигационных технологий, основанных на применении автономных телеметрических систем и геофизических комплексов в сочетании со станциями геолого-технологических исследований. Это способствовало снижению аварийности и осложнений при строительстве ПННС и позволило достичь высоких скоростей бурения до 4632 м/ст.-мес. Техника и технологии НПО «Горизонт-Сервис» помимо вовлечения в разработку запасов нефти в природоохранных зонах обеспечивают снижение энергозатрат путем уменьшения числа кустовых оснований с густой сетью коммуникаций и оптимизации траектории ствола скважин. Применение высокоточной технологии геонавигации наклонно-направленного ствола скважины с отклонителем и бескабельной телеметрической системой путем вращения колонны бурильных труб позволило в 2 раза увеличить число скважин, бурящихся с одного кустового основания № 44 Когалымского месторождения. На нем построено 24 эксплуатационных и нагнетательных скважины на пластБС112б со средней глубиной по инструменту 2860 м и смещением от вертикали на проектной глубине 990 м.
25
На примере кустов № 9 и 37 показана возможность компромисса между жесткими экологическими требованиями и нефтедобычей, где все 10 скважин вскрыли нефтяной пласт под озером Неримлор на расстоянии более 1 км от берега. Заложены практические основы новой экологически безопасной технологии разработки месторождений в водоохранных зонах. Наибольшую экономическую эффективность при решении проблемы экологической безопасности получают при строительстве ПННС с горизонтальным окончанием ствола. В скважине № 826 Нонг-Еганского месторождения проектный пласт вскрыт под углом 86° при фактическом отходе забоя 1013 м. При длине горизонтального ствола 407 м, пробуренного в пятиметровом коридоре, общий отход ствола скважины от точки заложения до забоя составил 1420 м. В первый год эксплуатации среднемесячный дебит составил 172 т, что в 3,5 раза больше дебита обычных скважин.
Горизонтальное окончание пологих скважин в продуктивном пласте обеспечивает не только 3−5 кратное увеличение дебита, но делает рентабельной разработку и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, увеличивает период безводной эксплуатации скважин, сокращает число скважин на месторождении, уменьшает в 2−4 раза число кустовых оснований, протяженность дорог, линии электропередачи, трубопроводов, коммуникаций, снижая техногенное воздействие на окружающую природную среду. Скважины с отходом от 2−3 км и более позволяют располагать кустовые основания на значительных расстояниях от нерестовых водоемов, лесов орехово-кедровой зоны, заливных лугов, мест проживания коренного населения, под которыми находятся большие запасы нефти и газа.
В работе научно-технического семинара «Горизонты Ямала» по актуальным проблемам разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов Пуровского района в Тарко-Сале участвовали ученые РГУНГ имени И.М. Губкина, РАЕН и МГГА. Решением семинара одобрено освоение Восточно-Таркоса- линского нефтегазоконденсатного месторождения наклонно-направленными скважинами с пологим и горизонтальным вскрытием пласта, что обеспечивает его рентабельность и дальнейшую перспективу разработки с минимальным воздействием на окружающую природную среду. Вопросы повышения удельных дебитов, снижения обводненности продукции, вовлечения в разработку ранее недоступных участков месторождений, расположенных на территориях городов или водоохранных зон, существенного улучшения технико-экономи- ческих показателей строительства и повышения точности проводки горизонтальных и пологих скважин решены успешно.
Публицистическая деятельность
В феврале 2000 года В.В. Кульчицкий зачислен доцентом кафедры Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В ноябре 2000 года защитил докторскую диссертацию «Теория и практика геонавигационных технологий бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин» по специальности 05.15.14 «Техни-
26

ка и технология геологоразведочных работ» в Московской государственной геологоразведочной академии.
Основные результаты инженерных и научных работ доложены и представлены на конгрессах, симпозиумах, научно-тех- нических совещаниях в производственных объединениях, главках, нефтегазовых компаниях, министерствах, на телевидении, в Госдуме, заседаниях газовой секции ЦКР Минпромэнерго РФ, секции нефти и газа РАЕН, РАН, Московского городского Совета ВОИР, сайтах НИИБТ, Совета ВОИР, Центра ДИПО, ректорате РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, пленумахисъездах НТО нефтяников и газовиков имени
академика И.М. Губкина, лекциях и семинарах в РГУ нефти газа имени И.М. Губкина, в том числе:
Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов Миннефтепрома «Особенности разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в условиях Западной Сибири» (Томск, 1979); заседании ВНИИБТ по проблемам наклонно-направленного бурения (Ивано-Франковск, 1982); науч-
Доклад «Геонавигация интеллектуальных скважинных систем» в Центральном доме ученых РАН. Октябрь 2007 года
27

но-технических конференциях: Москва (ВНИИБТ, 1983, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и МГГА, 2000); Тюмень (СибНИИНП, 1982, 1984); Саратов (Миннефтепром, 1982); Тюмень (Миннефтепром, 1984; Главтюменнефтегаз, 1980, 1981; Нижневартовск (ПО «Нижневартовскнефтегаз», 1982−1998; НижневартовскНИПИнефть, 1986−1989); обсуждены на Всесоюзном семинаре молодых ученых и специалистов (Москва, ВДНХ, 1982); региональной науч- но-технической конференции «Развитие Тюменского нефтегазового комплекса на период до 2000 года. Проблемы и пути их решения» (Тюмень, 1983); техническом совещании Главтюменнефтегаза о видоизменении профилей наклоннонаправленных скважин (Тюмень, 1982); семинаре ГП «Роснефть» «Состояние и перспектива развития горизонтального бурения» (Москва, 1994); семинарах НК «СИДАНКО» «Строительство горизонтальных скважин и зарезка вторых стволов», (Ижевск, 1996, 1998); совещании Минтопэнерго РФ (Москва, 1996); заседании научно-технического и экспертного совета Тюменской нефтяной компании (Тюмень, 1996); заседании Экспертного совета Минтопэнерго РФ (Москва, 8 июля 1997 г.); IV-ой научной сессии Поволжского отделения Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского «Аэрокосмическиетехнологиидля решения комплексных проблем экологии и повышения эффективности работы в нефтегазовой промышленности» (Самара, 1997); международном семинаре «Горизонтальные скважины» (Москва, 1997, 2000); международной конферен-
Экспозицию по геонавигации скважин для наклонно-направленного бурения, геонави-
гационному оборудованию для управления траекторией горизонтальных скважин сложной пространственной архитектуры и прорывным технологиям освоения Арктического шельфа представляли сотрудники лаборатории геонавигации и интеллектуальных скважинных систем НИИБТ, студенты и магистранты кафедр ГИС, ИИС и БНиГС на выставке конференции «Путь инноваций и новые технологии в газовой
промышленности», посвященной 60-летию ВНИИГаза. Октябрь 2008 года
28

ции по геофизическим исследованиям скважин (Москва, 1998); конференции Ассоциации буровых подрядчиков (Рязань, 1999); международной выставке «Нефть и газ-1999 и 2002» (Москва); семинаре-конференции Волго-Камского отделения РАЕН «Проблемы и состояние их решения при эксплуатации горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов» (Актюба, 1999); гео- лого-технических совещаниях и заседаниях нефтяных, газовых, буровых, геофизических компаний и институтов: ОАО «Сургутнефтегаз» 1995− 1998; НК «ЛУКОЙЛ», 1996−1998; АО «Юганскнефтегаз», 1993−1995; АО «Мегионнефтегаз», 1995; АО «Ноябрьскнефтегаз» (Ноябрьск, 1996−1997); EAGE (Женева, 1997), АО «Пурнефтегазгеология» (Тарко-Сале, 1995−2004); ОАО «Газпром» (Москва, 1998−2004); ТП «Кубаньгазпром» (Краснодар, 1998); ДООО «Бургаз»
(Москва, 1998−2000); Сирийской нефтяной компании «Syrian petroleum company» (Дамаск, 1996); Геофизической компании «Electronic Construction Service» (Каир, 1996); Society of petroleum engineers-Nizhnevartovsk section (Ниж-
невартовск, 1996); Московского представительства «MD SEIS Internаtional Ltd.» (Москва, 1996−1998); компании «АДЖИП Интернэшнл BP» (Лангепас, 1998); АО НПП «ВНИИГИС» (Октябрьск, 1993−1996); АО «СибНИИНП» (Тюмень, 1985−1993), ОАО «Пурнефтегазгеология» (Тарко-Сале, 2001), ООО
«Ямбурггаздобыча» отраслевая НПК «Актуальные проблемы и новые технологии освоения месторождений углеводородов Ямала» (Ямбург, 2002, 2004), Китайская северная нефтяная компания CNPC, Пекин, 2002; Северная нефтя-
ная компания, Киркук, Ирак, 2002; IVth International Cоnference on Gas Hydrates, Yokogama. 3.06.2002; 22-й Мировой газовый конгресс (Токио, 2003 г.), 12-й Европейский симпозиум «Повышение нефтеотдачи пластов, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти» (Казань, 2003); НК «Роснефть» (Москва 2003−2004), ГК «Зарубежнефть» (Москва, 2003−2004 гг.), Научно-иссле- довательского института разведки и эксплуатации нефти при Китайской нефтегазовой Блок-компании CNPC и PetroChina (Пекин, 2005), Китайский геоло-
Группа докладчиков на симпозиуме по программе ISSAP в институте прикладных геонаук TNO. Гаага-Дельфт. Ноябрь 2009 года
29

гический университет (Ухань, 2005); 23-й Мировой газовый конгресс (Амстердам, 2006); Международной НТК «Геопетроль-2006» (гг. Закопане−Краков); VII Московский международный салон инноваций и инвестиций (Москва, 2007); V-й Форум ТЭК России (Москва, 2007); Центральный дом ученых РАН (Москва, 2007), Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа
RAO/CISS OFFSHORE (Санкт-Петербург, 2005, 2007, 2009); Международная НТК «Нефть, газ Арктики» (Москва, 2006); IV, V Международный семинар «Горизонтальные скважины» (Москва, 2004, 2008); IХ-я Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи (НТТМ) (ВВЦ, 2009); IХ-я Московская международная выставка «Нефть и газ»/MIOGE (Красная Пресня, 2009); симпозиум по программе ISSAP Нидерландском институте прикладных геонаук TNO и Университете в Дельфте (Нидерланды, Гаага, Дельфт, 2009); конкурс «Инновационный потенциал молодежи» (КДЦ Сокольники, 2010); VI-я Ассамблея Всемирного форума «Интеллектуальная Россия» (Сколково, 2010); Первая НПК ОАО «Газпромнефть» «Инновационные технологии– стратегияблокаразведкиидобычи» (Санкт-Петербург, 2010); 6-й и 7-й Национальный конгресс «Приоритеты развития экономики: модернизация промышленности России» (Москва, 2011, 2012), НПК «Интеллектуальное месторождение: мировой опыт и современные технологии» (Москва, 2012, 2013); Научнопрактический семинар «Международное научно-техническое сотрудничество» (Палермо, 2012; Каламата, 2013); V-й съезд Российского союза научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО, 2012); 30-я Всероссийская НТК «Охрана окружающей среды на объектах нефтегазового комплекса» (Альметьевск, 2012); Межрегиональная НТК «Актуальные проблемы разработки нефтяных месторождений» (Ухта, 2012); ХV пленум НТО НГ им. академика И.М. Губкина (Москва, 2012); Всероссийская НПК «Супервайзинг бурения и нефтегазодобычи» (Москва, 2013).
24 мая 2010 года профессор В.В. Кульчицкий дал интервью телевизионному каналу «Эксперт-ТВ» в пряпрямом эфире по поводу самой масштабной экологической катастрофы с разливом нефти в Мексиканском заливе. Тема беседы «Риски добычи нефти на глубоководных месторождениях». Аварий стандартных не бывает, и каждая авария имеет свою историю. «Целая цепочка негативных технико-технологи- ческих осложнений привела к такой катастрофе. Сложно бурить скважину без доступа человека к забою и тем более к устью. Мною предложен ряд альтернативных решений бурения
30