Интересный лот на Озоне. Нефтяная вышка
Искал другу нефтянику подарок, а наткнулся на это. Вот думаю подарить или нет
Главное можно заказать с доставкой и даже оплатить потом.
Вопросы-ответы просто огонь.
Искал другу нефтянику подарок, а наткнулся на это. Вот думаю подарить или нет
Главное можно заказать с доставкой и даже оплатить потом.
Вопросы-ответы просто огонь.
Сегодня против вашей воли вы немного узнаете о процессе подготовки нефти. Попытаюсь рассказать о процессе, нарисовав своими корявыми руками все на одном листке бумаги.
Зачем же готовить нефть? Качнул из скважины да пользуйся. А как готовить? В печи? А кастрюля нужна? Да, все это пригодится.
Так уж чаще получается, но нефть из скважин идёт совсем не готовая к использованию. Чуваки из дОбычи собирают нефть в одну трубу с разных мест (кустов, или даже месторождений). Везде нефть может быть разной. Вода, газы, парафин, соли, песок и т.д - все это одной жижей летит из скважин в одну трубу (коллектор) и попадает на специальную большую установку подготовки нефти (УПН).
После приёмного коллектора в добытую нефтесодержащую жижу (НСЖ) часто сразу добавляют специальную химозу. Стоит небольшой насосик и впрыскивает в коллектор небольшие дози реагента, который нужен для более успешного разделения фаз жидкости (нефть отдельно, вода отдельно).
А дальше начинается сепарация, точнее первая ее ступень. На этом этапе наша жижа проходит через один или несколько специальных сепараторов (большие бочки). Как правило, на первой ступени сепарации главная цель это отделение от нашей жижы попутного газа. Газ выделается из жижы и летит в сепараторе вверх, а потом летит по трубам в другие сепараторы (газовые), где от газа отделяются тяжёлые фракции или водяные пары.
Очищенный газ может использоваться на разные нужды: отапливать поселок, в котором живут работники, использоваться для нагрева нефти (позже уточним), для выработки электроэнергии на газопоршневых станциях, а остатки газа просто сжигаются на факелах высокого давления.
А что там наша жижа? А она после отделения газа мчится на вторую ступень сепарации, где ее активно греют в печах. Часто до печей в нашу жижу добавляют пресную воду, тем самым вымывают в дальнейшем из нашей жижы соли. Но это не всегда делается.
А печи разные бывают: по длинным змеевикам нефть проходит через горячую воду, или просто через специальную камеру, в которой сжигается газ. Тем самым жижа хорошенько греется и далее процесс расслоения нефти от воды проходит быстрее.
Нагретая жижа часто проходит еще через сепараторы, и отделившийся газ (его уже немного) просто сжигается на факеле низкого давления.
А дальше нефть попадает в большую бочку (РВС - резервуар вертикальный стальной). На данной этапе РВС называют технологическим, потому что мы все еще гоним в него жижу, а не нефть и технология разделения жидких фаз в нем еще активно продолжается.
В технологическом РВС жижа отстаивается. Тяжелая вода оседает вниз, нефть стремится вверх. Чем ближе слой нефти к слою воды, тем хуже нефть и ее еще предстоит переподготовить.
Очень условно, но на данном этапе мы получаем: хорошую нефть (сверху), нефть не очень хорошую (посереднине), воду (снизу).
А дальше у каждого из трёх слоев разная судьба. Каждый слой забирается из РВС через разные трубы, которые входят в резервуар и поднимаются в его внутренней полости на разную высоту.
Вода из РВС течет по трубе либо сразу в поглощающие скважины или с помощью насосов подается в другой РВС (чисто для воды), а оттуда уже другими насосами загоняется в нагнетательные скважины. Это делается для поддержания пластового давления (ПДД). Данный процесс необходим, чтобы в разрабатываемом нефтеносном пласте было определённое давление. Если давние не поддерживать, то из скважин будет выделяться много попутного газа. Такие дела.
Вернемся к нашей установке.
Нефть среднего слоя (она еще не кондиционная) подается самотеком или насосами обратно в сепараторы. Она опять греется и потом поступает обратно в РВС. Иногда на этом этапе добавляют еще химии, чтобы из нефти лучше выпадала вода.
А нефть верхнего слоя она уже прям огонь (меньше 0.5% воды в ней). Ее почти уже можно продавать. Так вот, эта нефть идет в специальные товарные РВС, где из неё выпадает остаточная вода, а дальше насосами эта товарная нефть проходит через узел учета (замеряются разные параметры нефти), а потом поступает в большую транспортную трубу. Все, наша нефть подготовлена.
Установка по подготовке нефти это несколько гектаров земли, на которой километры трубопроводов, десятки сепараторов, резервуаров, подземных емкостей, куча насосов, вентиляторов, сотни датчиков, манометров, уровнемеров и т.д. Пара десятков людей, которые управляют установкой. Еще столько же ее обслуживают: охрана, киповцы, электрики, сварщики, водители техники, промбез и тд. Всем им спасибо за работу :)
Все это очень поверхностно и кратко. Схем подготовки нефти очень много, масштабы установок тоже разные. Я кратко описал суть, надеюсь кому-то было интересно. Спасибо, если дочитали :) с наступающим!
Техасская нефть все еще в цене.
Канал Paramout+ принял решение о продлении шоу. Ранее сообщалось, что премьеру второй главы проекта Тейлора Шеридана посмотрели 9,2 миллиона зрителей. Показатели продолжают расти, и платформе невыгодно отказываться от такого хита.
Во второй части «Землевладельца» Томми Норрис продолжает разбираться с трудностями, а порой и опасностями нефтяной индустрии западного Техаса. Теперь он стал президентом компании, что наложило на него новые обязательства. Параллельно герой пытается справиться с трудностями внутри его собственной семьи. Помимо Билли Боба, в проекте играют Энди Гарсиа, Деми Мур, Эли Лартер, Сэм Эллиот, Джейкоб Лофленд, Мишель Рэндольф и Колм Фиор.
Познавательно-игровой журнал №7 2003 г.
Редактор Владимир Поляков
Автор Ирина Щербинина
Консультанты И. Бейден, Т. Исмаилова
Компьютерная верстка Галина Калинина
Разыскиваются любые сканы и фотографии журналов "ИКС-Пилот"
Нефть — горючая жидкость из углеводородов, которая накапливается в подземных пористых породах внутри специальных геологических ловушек. Вопреки распространенному представлению, она не образует подземных озер, а распределена в микроскопических пустотах. Эта особенность существенно осложняет добычу — традиционные технологии позволяют извлечь не более 40% запасов, так как молекулярные силы прочно удерживают сырье в природных резервуарах. При этом современные технологии повышения нефтеотдачи также имеют серьезные недостатки. Например, термические подходы требуют значительных энергозатрат, газовые технологии — дорогостоящих реагентов, а химические составы теряют свои действия из-за поглощения породой и создают экологические риски. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали экологически безопасную наножидкость, позволяющую эффективно извлекать до 70% запасов.
Статья опубликована в журнале «Molecular Liquids».
Нефть представляет собой горючую маслянистую жидкость природного происхождения, состоящую из сложной смеси углеводородов с органическими примесями. Она скапливается в подземных слоях пористого камня — например, песчаника или известняка, — которые работают как пластовые резервуары, пропуская через себя жидкость, где обязательным условием является наличие геологической ловушки (подземной структуры, которая останавливает движение нефти и газа, заставляя их накапливаться).
Ключевая особенность залегания в том, что нефтеносные слои не образуют подземных озер, а распределены в микроскопических порах и трещинах пористой породы. В структуре месторождения природные компоненты закономерно разделяются по плотности: верхний слой занимает газ, ниже располагается нефть, а основание заполнено пластовой водой, границей раздела — водонефтяным контактом.
Такое строение подземного резервуара напрямую влияет на эффективность добычи. Даже после успешного бурения и применения традиционных методов извлечения значительная часть углеводородов остается в пласте — капиллярные силы настолько прочно удерживают сырье в микроскопических порах, что стандартные технологии позволяют добыть лишь до 40% от первоначальных запасов. Оставшиеся 55-75% требуют применения специальных методов увеличения нефтеотдачи.
На сегодняшний день существуют несколько таких подходов, но, несмотря на свою результативность, они имеют свои ограничения. Например, термические технологии — такие как закачка пара — в основном работают с густой, вязкой нефтью. Они нагревают пласт, делая ее более текучей, но потребляют большое количество энергии и требуют сложного дорогостоящего оборудования. Газовые методы, такие как подача углекислого газа или азота, позволяют эффективно вытеснять углеводороды за счет их смешения с агентами, однако такое применение ограничено доступностью и стоимостью реагентов, а также сложностями контроля за распространением газа в пласте.
Наиболее усовершенствуемыми считаются химические способы, которые помогают добыть больше нефти с помощью соленой воды со специальными добавками. В таких случаях в жидкость подмешивают полимеры (для придания ей густоты, подобно киселю) или поверхностно-активные вещества (чтобы отделять нефть от подземного массива). Этот усиленный раствор закачивают в недра земли, где он проталкивает и «вымывает» углеводороды из мельчайших пор. Однако проблема в том, что большая часть таких добавок впитывается породой или разрушается от высокой температуры под землей, из-за чего стоимость добычи значительно возрастает, а производительность работы снижается. К тому же химические реагенты могут просачиваться в грунтовые воды, загрязнять почву при утечках и накапливаться в окружающей среде.
Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали инновационный химический состав, позволяющий эффективно извлекать до 70% запасов.
Наножидкость готовится на основе умягченной воды с низким содержанием солей, что значительно повышает рентабильность технологии. В нее добавляют два типа наночастиц (микроскопических элементов размером с молекулу, способных просачиваться в мельчайшие пустоты): алюминиевые и кремниевые. Первые помогают жидкости просачиваться в мельчайшие пустоты породы и разрушать скопления сырья снаружи. В то время как вторые ведут «точечную работу» изнутри — они проникают в залежи углеводородов и разрушают их структуру. После чего плотные нефтяные массы теряют свою целостность, распадаясь на множество мелких капель. Это создает условия для эффективного вытеснения — вода легко подхватывает образовавшиеся частицы и направляет их к скважине.
Чтобы элементы не слипались, в раствор добавлены специальные стабилизаторы (Тритон X-100 и Бридж 35). Они создают на каждом из них защитную оболочку, заставляя отодвигаться друг от друга — подобно тому, как отталкиваются одинаковые полюса магнитов. К тому же вся система работает на основе умягченной воды с низким содержанием солей, что дополнительно повышает результативность вытеснения нефти из породы.
Для обеспечения стабильной работы всех компонентов ученые провели ряд экспериментов по подбору оптимальной концентрации.
— Испытания растворов разной «крепости» показали, что оптимальный эффект достигается при 350 ppm (0,035% или 350 грамм состава на тонну воды). Именно при этой дозировке происходят ключевые изменения, — рассказал Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук.
Представьте, что нефть и вода — это два сильных магнита — они плотно притягиваются друг к другу. Когда мы добавляем наножидкость, эта связь ослабевает в 16 раз. Теперь вода легко проскальзывает между каплями нефти, а она, в свою очередь, свободно отделяется от поверхности породы. Жидкости начинают течь как единый поток и интенсивно выталкивать нефть к скважине.
Проверка метода на реальных образцах породы подтвердила высокую эффективность состава в условиях, максимально приближенных к пластовым.
— Исследование проводилось на кернах — цилиндрических образцах горной породы, извлеченных из нефтяного пласта. Сначала через образец прокачивали обычную воду низкой минерализации, что позволило извлечь 55% нефти — это типичный результат для традиционных методов. Однако значительная часть углеводородов осталась в микропорах, недоступной для обычных способов добычи — молекулярные силы так прочно удерживали нефть в узких каналах, что вода просто не могла ее оттуда вытеснить, — поделился Дмитрий Мартюшев.
Затем в тот же образец добавили умную наножидкость. Это позволило извлечь дополнительно 15% нефти от начальных запасов. Таким образом, общий коэффициент вытеснения нефти достиг 70%, что на 21,5% больше, чем при использовании только воды. К тому же эффективность данной разработки оказалась в 1,5–3 раза выше, чем у традиционных аналогов, которые в среднем обеспечивают рост добычи лишь на 5–15%. Особенно важно, что повышение нефтеотдачи происходило параллельно с увеличением давления в системе — это свидетельствует о том, что раствор проникает в самые узкие подземные каналы и выталкивает оттуда ранее недоступные запасы.
Также значимо, что состав экологически безопасен: он состоит из нетоксичных компонентов, не образует вредных соединений в пласте и используется в минимальных концентрациях. Это отличает его от многих традиционных аналогов, которые могут загрязнять подземные воды и почву.
К тому же такой раствор сохраняет однородность в течение двух недель без малейшего расслоения. В практическом смысле это выглядит как идеально перемешанная жидкость, где все компоненты остаются равномерно распределенными без осадка.
Это особенно ценно для промышленного применения, поскольку позволяет транспортировать, хранить и использовать состав без необходимости постоянного перемешивания или восстановления его свойств. Данная разработка дает максимальный эффект при минимальных затратах, делая технологию экономически выгодной.
Как вы наверное вчера уже догадались по видео, я имел честь, и почти уникальную возможность, для простого миноритарного акционера, совершить небольшое путешествие на вертолете, на настоящую буровую установку, которая находится в Балтийском море и ищет нефть. Как мне это удалось, даже не спрашивайте, врать я не умею, а правды сказать не могу. В одном я уверен точно: Россия - страна невероятных возможностей!
Итак, практически вытянув счастливый билет (на вертолет), и пройдя вполне стандартный досмотр в аэропорту Храброво, наша группа специалистов широкого профиля, на вертолете компании Лукойл, вылетела на самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Невская».
СПБУ Невская
- принадлежит компании Арктикморнефтегазразведка (АМНГР, входит в Зарубежнефть);
- построена в 2000 г.;
- представляет собой передвижную несамоходную автономную буровую установку на 3х опорах (длина опор - 164,6 м) с выдвижной консолью, которая предназначена для бурения скважин глубиной до 9144 м при глубине моря до 120 м;
- с конструктивно-технической точки зрения СПБУ является типовой платформой класса «jack up», проекта Keppel FELS MOD VA, которые в мировой практике применяются как для поисково-разведочного, так и эксплуатационного бурения на континентальном шельфе с глубинами моря до 120 м;
- конструкционные материалы СПБУ — корабельные вязкие стали;
- в состав СПБУ «Невская» входят: корпус основания, главная палуба, машинная палуба, жилые помещения, вертолетная палуба, буровая установка, комплект общесудовых систем и механизмов;
- длина корпуса СПБУ составляет 97,54 м, ширина - 67,67 м, а высота - 9,45 м.
Там мы поучаствовали в определенных мероприятиях, а затем капитан СПБУ "Невская" провёл нам замечательную экскурсию по объекту. Теперь я вполне могу выступать в дискуссиях в интернете, как эксперт-буровик. )))
Если очень коротко, то СПБУ - это и разведчик, и бурильщик, назначение которого подтвердить, или опровергнуть гипотезу о нахождении нефти, путем бурения скважины, а также подготовить эксплуатационные скважины.
Процесс поиска нефти включает несколько этапов:
👛 Выбор участка для исследований. На больших территориях проводят сейсморазведочные работы, чтобы собрать информацию и предположить, какие замеры провести в будущем на меньших территориях.
👛 Сужение районов поиска. Выбирают небольшие участки, чтобы проводить более детальную аэрофотосъёмку и магниторазведку, проектировать сеть сейсморазведочных профилей.
👛 Оценка вероятности нахождения нефти. По полученным данным определяют, в какой точке есть вероятность нахождения нефти, и бурят там скважину.
Далее, при удачном раскладе, скважина закупоривается, СПБУ поднимает опоры и идет к новой точке, устанавливает опоры, и бурит вновь, для проверки следующего потенциального месторождения, или для бурения следующей эксплуатационной скважины. В последствии, при экономической целесообразности, на место приходит стационарная платформа, производится обустройство скважин, и начинается добыча нефти. На морскую ледостойкую стационарную платформу Лукойл, меня пока не приглашали, но если что, я как пионер, всегда готов! (если вдруг заметят и пригласят - расскажу).
На шельфе Балтийского моря добычу нефти ведет ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть (дочка ЛУКОЙЛа). Сейчас она ведет добычу нефти на месторождении D6. Когда я учился в школе, в конце 90-х, моя любимая учительница географии Зоя Васильевна Шапошникова, рассказывала нам об этом месторождении, но утверждала, что оно не большое, и вести там добычу нецелесообразно (+вопрос экологии). Время, цены на нефть и технологии, видимо, сделали свое дело - цифры сошлись, месторождение стало рентабельным.
Сейчас идет подготовка к разработке месторождения D33, открытого в 2015 году. Подготовка к его разработке началась в 2020 году, и лишь в 2025 может начаться разработка.
Что я хочу сказать, познакомившись и посмотрев всё своими глазами - добыча нефти - весьма сложный, высокотехнологичный и капиталоёмкий бизнес. Не верьте тем, кто пытается как то принизить его, презрительно называя сырьевым, а Россию - сидящей на сырьевой игле страну. Нормальный бизнес. Буровики - сила!
20.09.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор