- •Основы экономики топливно-энергетического комплекса
- •Часть I
- •Москва Издательский дом мэи 2013
- •Введение
- •Глава 1. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии национальной экономики
- •Основные характеристики энергетического хозяйства национальной экономики
- •Характеристика современного состояния тэк
- •Показатели тэк рф за 2003-2012 годы
- •Тэк в экономике России в 2008–2011 гг.
- •1.3. Система стратегического управления
- •1.4. Особенности отраслей тэк. Организационно-технологические особенности
- •Экономические особенности.
- •Вопросы для повторения
- •Глава 2. Классификация топливно-энергетических ресурсов, виды и основные характеристики
- •2.1. Запасы полезных ископаемых в мире и в России. Прогноз потребности энергетических ресурсов
- •Основные районы добычи газа
- •Основные районы добычи нефти
- •Основные районы добычи угля
- •Прогнозируемая количественная оценка потенциальных мировых запасов энергетических ресурсов по данным съезда Мирового энергетического конгресса (мирэк)
- •2.2. Характеристика топливно-энергетических ресурсов. Качественная оценка энергоресурсов
- •Низшая теплотворная способность топлива
- •Температура воспламенения тэр
- •Характеристика основных видов ископаемых топливно-энергетических ресурсов Нефть
- •Маркировка углей
- •Природный газ
- •Свойство находиться в твердом состоянии в земной коре:
- •2.3. Нетрадиционные виды ископаемого топлива Сланцевая нефть
- •Добыча сланцевой нефти
- •2.4. Количественная оценка мировых запасов и прогноз потребности энергетических ресурсов
- •Прогноз потребления первичных энергоресурсов в мире и по регионам за 2010–2035 гг. (млн. Т у.Т.)
- •Прогноз производства электроэнергии (нетто) в мире (млрд. КВт·ч)
- •Глава 3. Физические основы преобразования энергии
- •3.1. Физические основы преобразования энергии в теплоэнергетике
- •3.2. Принципиальные схемы тепловых электростанций
- •3.3. Газотурбинные установки
- •3.4. Парогазовые установки
- •Основные показатели, характеризующие технологии производства электроэнергии
- •3.5. Физические основы преобразования ядерной энергии. Принципиальная схема атомной электростанции
- •Осколок деления Осколок деления Осколок деления Медленные нейтроны Медленные нейтроны
- •1―Активная зона; 2―тепловыделяющие элементы (твэлы); 3―отражатель; 4―защита; 5―теплоноситель; 6―теплообменник; 7―паровая турбина; 8―конденсатор; 9―электрический генератор
- •3.6. Физические основы преобразования энергии в электрооборудовании. Принципиальная схема энергосистемы
- •Глава 4. Технологические основы производства и распределения топливно-энерегтических ресурсов
- •4.1. Технологическая структура электроэнергетики
- •4.2. Технологическая цепочка нефтегазовой промышленности. Разведка нефтегазовых месторождений
- •Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
- •Геолого-экономический мониторинг
- •Технологический цикл нефтяной отрасли
- •Технологии нефтедобычи
- •Методы нефтедобычи
- •Способы добычи нефти
- •Технология и техника добычи нефти и газа
- •Использование скважин электроцентробежными насосами
- •Эксплуатация скважин с помощью штанговых глубинно-насосных установок (шгн). Наземное оборудование штанговых глубинонасосных установок.
- •Газлифтная эксплуатация скважин
- •Виды буровых скважин
- •Нефтепроводы
- •Насосные станции
- •Сбор и очистка
- •Система хранения нефти
- •Переработка нефти
- •Технологическая схема газовой отрасли
- •4.3. Технологическая цепочка угольной отрасли
- •Вопросы для повторения
- •Глава 5. История создания российских отраслей тэк
- •5.1. Закономерности технологического развития
- •Характеристики технологических укладов
- •Закономерности технологического развития
- •5.2. История электроэнергетической отрасли
- •5.3. Об истории российской нефти
- •5.4. История газовой отрасли
- •5.5. История угольной отрасли
- •Годовая добыча угля в ссср, млн т
- •Вопросы для повторения
- •Глава 6. Технологические инновации в отраслях тэк
- •6.1. Инновации в альтернативной энергетике
- •Петротермальная станция для автономного энергоснабжения потребителей
- •«Ветряные линзы»
- •Ветрогенератор без лопастей
- •Солнечная башня
- •Ночная солнечная электростанция
- •Гибридные электростанции
- •6.2. Инновационные технологии в нефтегазовом комплексе
- •Поиск и разведка месторождений нефти и газа
- •Разработка месторождений нефти и газа
- •Технология добычи нефти из обводненных месторождений
- •Транспорт нефти и газа
- •Нефтепереработка и газохимия
- •6.5. Инновационные технологии в сфере угольной генерации
- •6.6. Инновационные технологии в сфере газовой генерации
- •6.7. Инновационные технологии газификации
- •6.8 Производство синтетического жидкого топлива
- •6.9. Инновации в электросетевом комплексе
- •Ситуация в мире
- •Появление интеллектуальных сетей в России
- •Перспективы развития интеллектуальных сетей
- •Примеры эффективности внедрения
- •Вопросы для повторения
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Этапы развития атомной энергетики России
- •Этапы развития гидроэнергетики России
- •Этапы развития теплоэнергетики России
- •Содержание
- •Часть I
4.2. Технологическая цепочка нефтегазовой промышленности. Разведка нефтегазовых месторождений
Нефтяная и газовая отрасли являются сложными отраслями в технологическом и структурном отношениях. Для обеспечения добычи нефти и газа, производства продуктов нефте- и газопереработки, их доставки потребителям требуется участие многих организаций и предприятий, осуществляющих различные технологические процессы, тесно связанные между собой.
В соответствии с принятой в настоящее время технологической специализацией можно выделить следующие виды деятельности:
поиск и разведка месторождений;
строительство скважин нефтяных, газовых, нагнетательных и др.;
добыча нефти, газа, конденсата;
переработка нефти и газа, нефте- и газохимия;
транспорт и хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
сбыт нефти, газа и продуктов их переработки;
строительство нефтепродуктопроводов, газопроводов, хранилищ и нефтебаз.
Основными звеньями, или переделами, «нефтяной и газовой цепочки» являются добыча и переработка нефти и газа. Они находятся в очень тесной взаимосвязи. При падении объемов добычи нефти сокращается выпуск нефтепродуктов и наоборот.
В технологическом отношении переделы в нефтяной и газовой отрасли имеют сходные черты и различия. Наиболее сходными являются геолого-разведочные работы и строительство скважин и трубопроводов.
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
Базой для развития нефтяной и газовой промышленности служит подготовка месторождений углеводородов для промышленного освоения, осуществляемая в процессе проведения геолого-разведочных работ (ГРР).
Геолого-разведочный процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных, осуществляемых в определенной последовательности работ. В нем выделяют три этапа: региональный, поисковый, разведочный. Каждый из них состоит из стадий, различающихся между собой объектов, методов исследований, методик проведения работ и объемов материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Полевые
испытания

Анализ
и обработкаданных
Моделирование












Прогноз
залегания углеводородов






Обоснованный
выбор места
заложения контрольно-разведочных и
промышленных буровых скважин (с учетом
минимизации ущерба природной среде)
Рис. 4.2. Схема геолого-разведочных работ
Геолого-экономический мониторинг
В газовой отрасли сформирована система мониторинга сырьевой базы, который проводится на региональном этапе ГРР.
Геолого-экономический мониторинг сырьевой базы углеводородов — сумма методов, технологических приемов и программ комплексной оценки объекта исследования (территории, комплекса пород и т. д.) с момента определения перспектив его нефтегазоносности до определения наиболее приоритетных направлений поисково-разведочных работ.
Мониторинг включает:
количественную оценку начальных потенциальных ресурсов объекта исследований;
определение перспективных территорий с наибольшими прогнозными ресурсами;
выделение участков, предпочтительных для приобретения прав недропользования;
геолого-экономическую оценку ресурсов этих территорий и определение первоочередных направлений геологоразведочных работ;
ранжирование перспективных на нефть и газ территорий по степени экономической привлекательности их освоения.
На первом этапе мониторинга особое место занимает количественная оценка общего объема невыявленных ресурсов и их распределение по залежам различной величины (крупности), так как более корректной экономической оценке подлежат лишь локализованные ресурсы.
В полном объеме ранжирование территорий с доказанной нефтегазоносностью по степени наивысшей перспективности проводится лишь для слабо или совсем не изученных регионов и комплексов пород. В других случаях на этом этапе оценивается наличие остаточных ресурсов нефти и газа. В основе ранжирования территории по степени наивысшей перспективности лежит использование концептуальных (теоретических) подходов, эмпирических методов и статистических моделей. С помощью этого инструментария геологами-экспертами анализируется весь имеющийся объем геолого-геофизической и ресурсно-статистической информации. Оценка проводится по каждому нефтегазоносному комплексу отдельно. Далее осуществляется сложение структурных планов с выделением зон наивысших ресурсных перспектив. Эта работа позволяет уменьшить неопределенности, снизить риски при постановке поисково-разведочных работ.
При расчетах главными итоговыми показателями являются надежность проекта освоения месторождения и уровень экономического риска, который характеризуется коэффициентом предпочтимости.
Этот коэффициент является основой ранжирования локальных объектов по первоочередности проведения поисково-разведочных работ (ПРР). Чем выше его значение, тем разведка данного объекта более привлекательна для предполагаемого инвестора. Этим этапом завершается технологическая цепочка исследований, согласно которым разрабатывается план поисково-разведочных работ региона (комплекса пород) и проводятся геолого-разведочные работы. Для уточнения результатов геологических исследований и поисковых работ проводится сооружение опытных скважин.
Полученная геолого-геофизическая информация анализируется и интерпретируется геологами-экспертами, что расширяет их знания об объекте и позволяет уточнить качественную и количественную оценку исследуемой сырьевой базы. В свою очередь, это позволяет снизить неопределенность при определении зон наивысших остаточных перспектив газонефтеносности и провести уточненную геолого-экономическую оценку локализованных ресурсов, т.e. цепочка геолого-экономического мониторинга получает обратную связь.
Конечная цель мониторинга в поисково-разведочных работах ресурсного потенциала исследуемого региона или комплекса пород — формирование у менеджмента компании объективного представления о коммерческой ценности прогнозируемых к открытию месторождений, и оценка целесообразности вложения капитала для потенциального инвестора.
После определения необходимых параметров залежи для подсчета запасов нефти и газа начинается этап проектирования систем разработки. Определяются места проведения буровых работ для сооружения добывающих, нагнетательных и других видов скважин, использование которых обеспечивает восполнение и наращивание мощности по добыче нефти и газа, а также контроль за гидродинамическими процессами, происходящими в продуктовых пластах, пополняются сведения о геологическом строении, уточняются сведения о запасах и т.д. Эти данные поступают в информационную базу геолого-экономического мониторинга.
Районы проведения буровых работ различаются особенностями геологического строения, климатом, рельефом местности, развитием общей инфраструктуры, что оказывает существенное влияние на результативность буровых работ и, конечно, стоимость проводимых работ.
