Сообщество - Новости энергетики
Добавить пост

Новости энергетики

192 поста 50 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Петербургские ученые «упорядочили» трещины в породе для эффективной добычи газа

Петербургские ученые «упорядочили» трещины в породе для эффективной добычи газа Энергетика (производство энергии), Ученые, Изобретения, Наука, Научпоп, Газ, Углеводород, Сейсморазведка, Гидроразрыв пласта

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета научились определять направление трещин в породе, чтобы эффективнее добывать природный газ. Они предложили метод анализа данных, которые дает сейсморазведка.


Большая часть крупных газовых месторождений России уже открыта и изучена, поэтому добывающие компании осваивают более мелкие и трудноизвлекаемые запасы газа. Чтобы увеличить объем добычи на таких месторождениях, применяется гидроразрыв пласта — технология, которая помогает «выдавить» газ на поверхность. При этом важно знать, в каком направлении расположены трещины в породе, чтобы процесс был эффективнее.


Сейсмическая волна распространяется вдоль трещин быстрее, чем поперек. Анализ скорости сейсмических волн под разными направлениями позволяет определить ориентацию трещин. Сам подход не нов, при этом исследователи подготовили подробное математическое обоснование метода, а затем проверили его эффективность на уникальном оборудовании, разработанном в университете. Для этого в вузе создали физические модели, имитирующие геологические слои с упорядоченными трещинами.

Сейчас идут переговоры о внедрении метода на отечественных нефтегазовых месторождениях.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Казанские ученые создали вещество, которое не дает трубопроводам зарастать льдом

Казанские ученые создали вещество, которое не дает трубопроводам зарастать льдом Ученые, Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Изобретения, Трубопровод, Полимеры, Инженер, НаукаPRO, Нефть, Газ, Ингибитор

Ученые Казанского федерального университета создали реагент для нефтяных и газовых трубопроводов. Он выполняет роль ингибитора образования гидратов — не дает воде и газу превращаться в похожие на лед частицы, которые могут слипаться друг с другом, создавать пробки и мешать работе оборудования.

По словам авторов разработки, новый ингибитор представляет собой полимер на основе малеинового ангидрида (C4H2O3). Это органическое вещество, которое очень быстро вступает в химические реакции и широко используется в промышленности: от нефтедобычи, производства труб и моторных масел до выпуска пищевых добавок и лекарств.

За счет фрагментов малеинового ангидрида и акриловой кислоты новый ингибитор способен в десятки и сотни раз замедлять образование гидратов. Благодаря этому флюид в трубах без проблем преодолевает сложные участки — например, проложенные в особенно холодных зонах, — не преобразуясь в гидраты.

По предварительным данным, новый ингибитор способен также препятствовать коррозии и образованию отложений минеральных солей в трубопроводах. Фрагмент малеинового ангидрида в воде преобразуется в кислоту, которая связывает положительно заряженные ионы металлов — кальция, бария и других. Благодаря этому отложения не будут образовываться.


— Роман Павельев. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи Казанского федерального университета.

Сейчас авторы разработки занимаются детальным изучением свойств полученного соединения.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Самаре побочный продукт нефтяной промышленности превратили в компонент бетона

В Самаре побочный продукт нефтяной промышленности превратили в компонент бетона Энергетика (производство энергии), Ученые, Изобретения, Научпоп, Наука, Грунт, Мазут, Глина, Жидкое стекло, Бетон

Фото Freepik

Ученые Самарского государственного экономического университета нашли полезное применение побочному продукту нефтяной промышленности — замазученному грунту, который может образовываться при добыче, перевозке и переработке углеводородов. Такой грунт содержит, в том числе, тяжелые нефтяные фракции (мазут, гудрон). Ученые придумали, как перерабатывать его, чтобы получать пористые заполнители для легкого бетона и теплоизоляционных материалов.

Как пишут авторы исследования в статье, опубликованной в научно-техническом журнале «Нефтяное хозяйство», для приготовления заполнителя использовали замазученный грунт, легкоплавкую глину в качестве пластификатора и жидкое стекло (раствор силикатов натрия и калия) в качестве связующего. Твердые компоненты измельчили до размера крупиц меньше миллиметра и перемешали, после чего добавили тонкой струей жидкое стекло. Далее из полученной смеси сформировали гранулы, обожгли их в печи при температуре 250–300 градусов, выдержали 10 минут при температуре 1000 градусов и резко охладили. В результате органика, содержащаяся в грунте, выгорела, образовав в полученном материале сетку пор.

По словам ученых, заполнитель пригодится для производства бетона — одновременно прочного, долговечного, легкого и обладающего повышенными теплоизоляционными свойствами.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Геохимики научились точнее оценивать перспективность нефтяных месторождений

Геохимики научились точнее оценивать перспективность нефтяных месторождений Нефть, Энергетика (производство энергии), Энергия, Изобретения, Научпоп, Промышленность, Наука

Южно-Приобское месторождение в ХМАО

Ученые лаборатории геохимии углерода Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН обнаружили биомаркеры, при помощи которых можно точнее оценивать перспективы разработки нефтяных месторождений. Результаты их исследований опубликованы в международном научном журнале Organic Geochemistry.


Биомаркер — это биологический индикатор состояния чего-либо. В случае с залежами нефти таким индикатором служат отличительные особенности соединений с углеродным скелетом биологических молекул — остатков органики, из которой, согласно одной из теорий, образовались углеводороды. Биомаркеры позволяют определить термическую зрелость нефти — понять, достигло ли органическое вещество при геотермальном нагревании той стадии, когда оно перерождается в нефть в промышленных количествах.


Специалисты исследовали сесквитерпаны — органические соединения, которые, как считается, происходят из составляющих растений, водорослей и бактерий в результате их разложения. Для этого отобрали десять проб нефти с месторождений Камчатки и юго-востока Чукотки и изучили их в лаборатории. Это позволило выявить в них молекулы-биомаркеры и на их основе разработать геохимические индексы для определения термической зрелости нефти.

По словам специалистов, выявление биомаркеров и разработка индексов повысят эффективность разведки нефтяных месторождений.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Китае создали катализаторы, повышающие выход полезных веществ в сотни раз

В Китае создали катализаторы, повышающие выход полезных веществ в сотни раз Ученые, Наука, Энергетика (производство энергии), Научпоп, Изобретения, Катализатор, Энергия

Фото iStock

Команда ученых из Шанхайского института перспективных исследований Китайской академии наук и Шанхайского университета науки и технологий разработала катализатор для гидроформилирования олефинов — одного из важнейших процессов в нефтехимии. При помощи него органические соединения олефины превращают в альдегиды и спирты, используемые в быту и промышленности.

Как говорится в статье исследователей, опубликованной в научном издании Journal of the American Chemical Society, для синтеза вещества ученые использовали нитрат кобальта, диоксид кремния  и карбид кобальта. Компоненты растворили в воде, высушили смесь в вакуумной установке, прокалили при температуре 500 градусов, после чего пропитали карбонатом натрия и провели реакцию восстановления в водородной среде в течение двух часов при температуре 400 градусов.

Исследования показали, что использование новой добавки по сравнению с традиционными позволяет увеличить выход полезных продуктов во время реакции гидроформилирования. Так, выход альдегида из пропилена вырос в сотни раз.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

В Астрахани объединили две технологии в одну, чтобы надежно скрепить два металла

В Астрахани объединили две технологии в одну, чтобы надежно скрепить два металла Изобретения, Энергетика (производство энергии), Ученые, Наука, Научпоп, Энергия, Сварка, Электроэнергетика, Алюминий, Медь

Фото iStock

В Астраханском государственном университете имени Татищева разработали технологию сварки разнородных металлов. Она не требует дорогостоящих расходников и больших затрат и позволяет в разы продлить срок службы электротехнических агрегатов.

Как рассказал «Энергии+» автор разработки, улучшить сварные соединения удалось, объединив две технологии. Первая — сварка трением с перемешиванием материалов, при которой детали соединяются за счет генерации тепловой энергии вращающимся инструментом. Обычно такой подход используется для сварки алюминиевых сплавов, но, как показала практика, он годится и для других разнородных соединений металлов.

Вторая технологи — предварительная подготовка поверхности деталей: на одной из них, состоящей из более тугоплавкого металла, на фрезеровочном станке формируется шип, а на другой, из менее тугоплавкого металла, — подходящий по форме паз. За счет этого достигается более эффективное перемешивание разогретых частиц металлов.

Основная сфера применения метода — электроэнергетика. Он разрабатывался специально для улучшения электротехнических шин, при помощи которых подключается высоковольтное оборудование. Эти шины состоят из алюминия и меди, которые крепятся друг к другу болтовыми соединениями — они не очень надежны: могут окисляться, их ослабляет вибрация шины. По сравнению с ними сварка деталей обеспечивает более прочное и долговечное соединение, а значит, позволяет всей конструкции дольше работать без сбоев и ремонта.


— Радмир Рзаев. Старший преподаватель кафедры технологии материалов и промышленной инженерии Астраханского государственного университета.

По словам Радмира Рзаева, новая технология может пригодиться в газовой и нефтяной отраслях — например, для сварки трубопроводов из разнородных металлов: нержавеющей и обычной стали.

На разработку получено несколько патентов.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Пермские специалисты улучшили жидкость для изоляции нефтяных и газовых скважин

Пермские специалисты улучшили жидкость для изоляции нефтяных и газовых скважин Ученые, Наука, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Изобретения, Нефть, Газ, Скважина

Ученые Пермского политеха совместно со специалистами «Лукойл-Инжиниринг» разработали улучшенный состав для изоляции нефтяных и газовых скважин. Он способен эффективно работать в сложных породах, где есть карстовые полости и каверны и существует риск серьезного поглощения ими бурового раствора.

Как пишут авторы разработки в научном журнале «Записки горного института», улучшенный состав представляет собой сложную смесь оксидов, карбонатов, сульфатов магния и кальция и полимера из группы гептополисахаридов, к которой относится, например, гиалуроновая кислота — один из важнейших компонентов межклеточного вещества тканей животных и человека. Взаимодействуя с остальными реагентами, полимер «сшивается», добавляя составу структурной прочности.

«Состав после начала сшивки становится устойчивым к размыву в процессе его закачки в пласт, не подвержен разбавлению даже в условиях движения пластовых вод, — отмечается в статье. — Загрязнение состава скважинными или пластовыми жидкостями не влияет на процесс набора прочности, в том числе в условиях сероводородной агрессии. Устойчивость подтверждена лабораторными исследованиями в различных средах. По результатам исследований сделан вывод, что сшивка полимера внутри тампонажного состава делает состав неразмываемым».

«Сшивка» состава занимает в среднем 20 минут, по истечении которых он превращается в упругий гель, устойчивый к повышенным нагрузкам. До этого состав остается текучим, что позволяет закачивать его в скважину без существенных энергозатрат.

В настоящее время разработка готовится к опытно-промысловым испытаниям.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью

Как подготовить машину к долгой поездке

Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.

ЧИТАТЬ

На Кубани усовершенствовали технологию цементирования нефтегазовых скважин

На Кубани усовершенствовали технологию цементирования нефтегазовых скважин Энергетика (производство энергии), Изобретения, Ученые, Наука, Научпоп, Нефть

Ученые Кубанского государственного технического университета усовершенствовали технологию цементирования обсадных колонн нефтегазовых скважин. Чтобы эффективнее вытеснять из скважины буровой раствор и тампонажную жидкость и замещать ее цементом, они предложили использовать волновую технологию — создание гидроимпульсов.

Как поясняют авторы разработки, технология создания гидроимпульсов давно известна. Импульсы создают в жидкой среде турбулентность — заставляют частицы хаотично перемещаться, тем самым интенсивно перемешиваясь. Но в КубГТУ придумали создавать гидроимпульсы не в самой забойной зоне и не на входе в скважину, как это делается обычно, а на выходе из нее.

«На устье скважины всегда устанавливаются превенторы — это часть комплекса противовыбросового оборудования, которое обеспечивает герметичность скважины в случае какой-либо нештатной ситуации, — рассказывает Сергей Фурсин, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры нефтегазового дела имени профессора Вартумяна КубГТУ. — По нашей технологии превенторы дополнительно оснащаются шаровыми кранами со специальными вентильными двигателями. С их помощью можно точно управлять движением жидкости в скважине, создавая тем самым гидроимпульсы необходимой силы и в нужном направлении».

По словам Сергея Фурсина, если создавать гидроимпульсы на входе в скважину, они будут слабеть, рассеиваясь в потоке буферной и тампонажной жидкостей. Предложенная кубанскими учеными технология позволяет им сохранять необходимую мощность, эффективно перемешивая и вытесняя буровой раствор для его замещения цементной смесью.

Технология прошла лабораторные и опытные испытания и готова к промышленному масштабированию.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!