Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!

Магический мир

Мидкорные, Ролевые, Три в ряд

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
65
energyplus
energyplus
8 месяцев назад
Наука | Научпоп

Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики⁠⁠

Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики Энергетика (производство энергии), Наука, Энергия, Добыча нефти, Возобновляемая энергия, Электричество, Длиннопост

Инженерные решения в российском ТЭК способны удивить масштабом и смелостью. Добыть нефть из-под арктического льда, построить электростанцию на вулкане, создать первую в мире плавучую АЭС — все эти идеи когда-то казались фантастикой, но благодаря современным технологиям стали реальностью.

Нефть подо льдами Арктики

В ледяных водах Баренцева моря расположена единственная в России стационарная платформа для добычи нефти на арктическом шельфе — «Приразломная».

Построенная специально для суровых условий Арктики, она работает там, где температура порой опускается до -50 градусов. Платформа прочно стоит на дне за счет собственного веса в 506 тысяч тонн, а ее основание защищает оборудование и обеспечивает безопасную работу персонала.

«Приразломную» можно сравнить с мини-городом. Здесь есть все необходимое: жилые и офисные помещения, современный спортзал, комфортные зоны отдыха и даже поле для мини-футбола. Дружная команда нефтяников работает вахтами по 28 дней, добычу и отгрузку энергоресурсов производят круглосуточно.

Энергия на воде

«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая атомная электростанция. Она создана для обеспечения энергией удаленных районов Арктики и Дальнего Востока и способна снабжать электричеством город с населением до 100 тысяч человек.

Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики Энергетика (производство энергии), Наука, Энергия, Добыча нефти, Возобновляемая энергия, Электричество, Длиннопост

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов. Фото «Атом медиа»

Плавучую АЭС можно переместить туда, где требуется электричество: сегодня она «припаркована» в Певеке на Чукотке. При создании станции ее много раз проверяли  на устойчивость к цунами, ледовым нагрузкам и другим природным угрозам — все проверки прошли успешно, подтвердив ее высокий уровень безопасности.

У «Академика Ломоносова» будут последователи: сегодня разрабатываются несколько вариантов модернизированных плавучих энергоблоков. Их оснастят реакторами повышенной мощности РИТМ-200С и РИТМ-200М, которые позволят снабжать энергией города с населением до 260 тысяч человек.

«Оседлать» арктические ветры

В Мурманской области работает крупнейшая в мире ветроэлектростанция (ВЭС) за полярным кругом — Кольская. Электроэнергия поступает в Единую энергетическую систему, а оттуда идет в Мурманскую область и ближайшие регионы.

Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики Энергетика (производство энергии), Наука, Энергия, Добыча нефти, Возобновляемая энергия, Электричество, Длиннопост

Кольская ветроэлектростанция. Фото «ЭЛ5-Энерго»

Ветропарк уникален тем, что может адаптироваться к экстремальным условиям: он продолжает функционировать при температуре до  -50 градусов и превращает в электричество ветер скоростью до 25 метров в секунду — такой дует при мощнейшем урагане. Установки впечатляют размерами: высота пятидесяти семи гигантов от фундамента до верхнего края лопасти составляет 149 метров.

Завод по производству заводов

Недалеко от поселка Белокаменка Мурманской области выпускают плавучие линии для производства сжиженного природного газа (СПГ). Иными словами, на площади в 180 гектаров расположился завод по производству плавучих заводов.

В сухих доках там отливают огромные плавучие платформы из бетона — основания гравитационного типа с 30 резервуарами, наполненными воздухом. Они способны выдержать суровый характер Северного Ледовитого океана, где толщина льдов достигает трех метров. На платформах размещают 14 модулей для обработки и сжижения газа. Так рождается мобильный СПГ-завод массой свыше 640 тонн, который можно перевезти по воде в любую точку мира.

Первый российский мобильный производственный комплекс «Арктик СПГ-2» спустили на воду и отправили в путь в июле 2023 года. За 22 дня его отбуксировали по Северному Ледовитому океану до полуострова Гыдан Ямало-Ненецкого автономного округа, где он сжижает газ из месторождения «Утреннее».

Нефть с арктического дна, электричество из вулкана и другие инновации энергетики Энергетика (производство энергии), Наука, Энергия, Добыча нефти, Возобновляемая энергия, Электричество, Длиннопост

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Фото «Новатэк»

Энергия вулканов

На Камчатке среди гейзеров и фумарол у подножия вулкана работает крупнейшая геотермальная электростанция России — Мутновская ГеоЭС. Для производства электричества она использует природное тепло планеты. Более 100 скважин пробурены на 2200 метров вглубь — туда, где подземные воды нагреты вулканической активностью.

Камчатская геотермальная станция спроектирована под российские геологические условия и не имеет аналогов в мире. Например, ее турбины работают на органическом теплоносителе с низкой температурой кипения — это позволяет вырабатывать энергию даже при температуре воды ниже 100 градусов. Кроме того, в воду добавляют пленкообразующие амины — они защищают оборудование от коррозии и отложения солей.

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Наука Энергия Добыча нефти Возобновляемая энергия Электричество Длиннопост
6
6
PNIPU
PNIPU
9 месяцев назад

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить конструкционную прочность стали для бурильных труб⁠⁠

Стальные трубы используют в бурении скважин для добычи нефти, газа и воды. Этот важный элемент оборудования также служит для защиты стенок скважины от обрушения. При этом сталь должна быть прочной, пластичной, устойчивой к коррозии, иметь высокую ударную вязкость (т. е. обладать высокой конструкционной прочностью) – это нужно, чтобы изделия оставались работоспособными как можно дольше. Существующие марки стали либо не обладают необходимыми сочетаниями этих показателей, либо слишком сложны и экономически не выгодны в производстве. Ученые Пермского Политеха предложили способ термической обработки низкоуглеродистой мартенситной стали, который обеспечивает лучшее сочетание ее механических свойств.

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить конструкционную прочность стали для бурильных труб ПНИПУ, Металлы, Добыча нефти, Прочность, Сталь, Длиннопост

Фото: evening_tao, freepik

Исследование опубликовано в журнале «Черные металлы», № 10 (1114), 2024. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Бурильные трубы должны обладать высокой прочностью, ударной вязкостью и устойчивостью к коррозии, так как они подвергаются значительным механическим нагрузкам и агрессивным химическим средам. Перспективными для их производства считаются особые стали – низкоуглеродистые мартенситные. Они, с одной стороны, содержат малое количество углерода (до 0,2%), за счет чего достигается оптимальное сочетание механических свойств: пластичность позволяет легко формировать и обрабатывать сталь, чтобы получать трубы нужной формы, а ударная вязкость отвечает за способность материала справляться с нагрузками. С другой стороны, особая структура этих сталей обеспечивает их высокую прочность, из-за чего стали не разрушаются под большими внешними нагрузками.

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить конструкционную прочность стали для бурильных труб ПНИПУ, Металлы, Добыча нефти, Прочность, Сталь, Длиннопост

Электронная микроскопия низкоуглеродистой мартенситной стали с увеличением 13000

Для улучшения характеристик стали проводят ее термическую обработку – закалку из двухфазной области, когда металл сначала нагревают до высоких температур, а затем быстро охлаждают, благодаря чему он меняет свою кристаллическую структуру. В результате повышается прочность, твердость и износостойкость, но падает ударная вязкость. Преимущество сталей с изучаемой структурой состоит в том, что они упрощают этот процесс, потому что закаливаются при охлаждении на обычном воздухе и не требуют специального ускорения этого процесса, при этом значительного падения ударной вязкости не происходит.

Разные методы закалки могут неодинаково отражаться на характеристиках металла. Существующие марки либо не обладают необходимым сочетанием прочности, вязкости и пластичности, либо их получение требует слишком больших технологических и финансовых затрат.

Ученые Пермского Политеха исследовали изменения структуры низкоуглеродистой мартенситной стали при нагреве и охлаждении и предложили такой способ ее закалки, который обеспечивает лучшее сочетание ее механических свойств.

Для этого политехники изготовили образцы в виде слитков и нагрели их до высоких температур (800 °С и более), при которых происходит изменение структуры стали в твердом состоянии. Этот процесс называется закалкой из межкритического температурного интервала. После этого провели испытания для определения характеристик механических свойств образцов, вырезанных из готового изделия.

– Эксперимент показал, что изменения атомной структуры металла при нагреве 5-40 °C/мин протекают одновременно по двум механизмам – сдвиговому и диффузионному, которые иногда могут накладываться. При первом механизме атомы смещаются «группами», т. е. не теряют связей со своими соседями – это быстрый процесс, который позволяет получить требуемую структуру, определяющую свойства материала. Причем для этого не нужны значительные энергетические затраты, – комментирует Сергей Гребеньков, ведущий инженер кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, кандидат технических наук.

– При более высоких температурах нагрева атомы перемещаются на расстояния больше межатомных – это диффузионный механизм, он более длителен, но с его помощью также можно достичь желаемых механических свойств стали, – поясняет Сергей Лаптев, аспирант кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ.

– В результате мы установили, что закалка стали из межкритического интервала температур обеспечивает для выбранной стали лучшее сочетание необходимых свойств по сравнению с традиционными технологиями. Предел прочности находится на уровне 1300 МПа, относительное сужение – порядка 70%, а ударная вязкость – 2.5 МДж/м2. Сталь такого состава и характеристик может служить альтернативой современным сталям для бурильных труб, – рассказывает Александр Шацов, профессор кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, доктор технических наук.

Предложенный учеными Пермского Политеха состав стали и метод термообработки заметно улучшает свойства материала. Это имеет важное значение для производства стальных бурильных труб, позволяет повысить их конструкционную прочность. Работа защищена патентом РФ №2760140.

Показать полностью 2
ПНИПУ Металлы Добыча нефти Прочность Сталь Длиннопост
0
830
Stroyka1111
Stroyka1111
9 месяцев назад
Стройка. Интересные решения

Работяги на буровой установке⁠⁠

На Али, на Яндекс Маркете
Источник / Наше сообщество

Буровой станок Добыча нефти Видео Вертикальное видео Telegram (ссылка) Помбур
177
0
PNIPU
PNIPU
9 месяцев назад

Ученые Пермского Политеха определили, как наиболее точно рассчитать область добычи нефти⁠⁠

Постепенно в России и других странах снижается уровень добычи нефти из доступных месторождений. Перспективной становится разработка низкопродуктивных залежей – карбонатных коллекторов. Для извлечения из них максимального объема углеводородов создают систему скважин, но для этого важно знать размер области, охватываемой процессом дренирования. Ее определяют с помощью двух известных методов. Ученые Пермского Политеха провели расчеты, проанализировали результаты, полученные каждым методом, и сравнили их с реальными промысловыми данными. Так политехники выявили наиболее достоверный способ расчетов.

Ученые Пермского Политеха определили, как наиболее точно рассчитать область добычи нефти ПНИПУ, Залежи, Добыча нефти, Нефть, Программное обеспечение

Фото: kotkoa, freepik

Статья опубликована в журнале «Нефтепромысловое дело», № 7 (667), 2024. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSNM-2024-0005).

Дренирование в нефтяной промышленности — это процесс извлечения нефти из подземных резервуаров с помощью создания системы скважин, которые обеспечивают отбор нефти и газа из залежей. Существуют разные методы оценки радиуса их дренирования. Обычно он ограничивается половиной расстояния до соседних скважин, но это не учитывает неоднородность пласта и особенности коллектора. Поэтому все чаще применяют способы на основе гидродинамических исследований – программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir) и уравнение Э.Б. Чекалюка.

Ученые Пермского Политеха сравнили промысловые данные с расчетами по этим методам и выяснили, какой из них наиболее достоверный.

Для этого политехники использовали данные из карбонатных отложений одного из месторождений: обводненность, давление, газовый фактор, гидропроводность пласта и др. Учитывали тот радиус дренирования различных скважин, который оценивался с помощью модуля Saphir, и тот, что рассчитывался методом Э.Б. Чекалюка – они имели значительные различия. Это подчеркивает важность выбора наиболее точного метода для применения на практике.

Точность определяется тем, как фактические данные описываются математической моделью – каждый неучтенный нюанс может исказить полученные результаты. Ученые выяснили, что радиусы скважин по модулю Saphir имеют прямую связь с тремя параметрами – с пластовым давлением, при котором ведется разработка запасов залежи, с забойным давлением, при котором эксплуатируются скважины, и с гидропроводностью пласта. Для метода Э.Б. Чекалюка аналогичная связь наблюдается только с последним фактором.

– Более детальный анализ показал, что метод Saphir лучше описывает фактические параметры при формировании математических моделей. Этот метод позволил построить 100% от возможного числа зависимостей, а метод Э.Б. Чекалюка – всего 33%. Это значит, что радиусы дренирования скважин, рассчитанные внутренними алгоритмами первого способа, математически описываются и подтверждаются фактическими промысловыми данными с большей точностью, – комментирует Владимир Новиков, старший научный сотрудник кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук.

Исследование ученых Пермского Политеха показало, что программный модуль Saphir дает более достоверные оценки радиусов дренирования скважин по сравнению с методом Э.Б. Чекалюка. Это важно учитывать при проектировании разработки нефтяных залежей и обосновании степени их охвата дренированием, чтобы добывать больше ресурсов из продуктивных пластов.

Показать полностью 1
ПНИПУ Залежи Добыча нефти Нефть Программное обеспечение
0
4693
Drathaar
Drathaar
10 месяцев назад

Ничего личного, просто бизнес⁠⁠

Художники (Анастасия и Георгий Бегма) из Ростова-на-Дону нарисовали историю демократии Америки.

Демократия Я художник - я так вижу Вертикальное видео Политика Видео США Индейцы Негры Рабовладение Ближний Восток Добыча нефти Украина
811
Аноним
Аноним
10 месяцев назад

О_О⁠⁠

О_О
Россия ОАЭ Нефть Добыча нефти
4
3
PNIPU
PNIPU
10 месяцев назад

Ученые ПНИПУ создали уникальную систему для отслеживания траектории в процессе бурения горизонтальных скважин⁠⁠

Бурение горизонтальных скважин – это один из наиболее продуктивных способов увеличения нефтеотдачи пласта. Но процесс может осложняться многими факторами, например, давлением и поглощающими пластами, которые невозможно предугадать при разработке конструкторской документации. Ученые Пермского Политеха создали уникальный высокотехнологический комплекс для строительства горизонтальных скважин, способный работать по заданным алгоритмам и управлять траекторией ствола, а также передавать информацию о состоянии пласта нефтяникам.

Ученые ПНИПУ создали уникальную систему для отслеживания траектории в процессе бурения горизонтальных скважин ПНИПУ, Бурение, Добыча нефти, Нефть, Траектория

Фото: Александр Мелехин, пресс-служба ПНИПУ

На телеметрическую систему получен патент №2646287. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

При бурении скважина получается узкой: диаметр составляет всего 20 сантиметров, а ее глубина может достигать трех-четырех километров. Под землей навигация затруднена, поэтому исследователи ПНИПУ предложили использовать телеметрическую систему, которая выполняет функции навигации и собирает всю необходимую информацию для бурения горизонтальных скважин. Она, словно «глаза», помогает специалистам точно следовать заданной траектории, сокращать время и полностью контролировать процесс под землей.

– Система в реальном времени передает сигналы на поверхность. Необходимо учитывать, что в условиях глубокого бурения действуют огромное давление и постоянные вибрации. Все эти факторы делают работу крайне сложной. Поэтому навигационная система для скважин играет критически важную роль, обеспечивая точность и безопасность всего процесса, – рассказывает Александр Мелехин, доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Работа проходит следующим образом: в систему вводятся координаты забоя, прокладывается траектория до цели по критическим точкам. Во время бурения устройство, оснащенное оптико-волоконным гироскопом, идет точно по заданному маршруту, собирает информацию внутри пласта и передает ее наверх. Этот процесс контролирует буровая бригада, в случае отклонения от траектории или других аварийных ситуаций, специалистам поступает сигнал. Это помогает быстро сориентироваться и направить систему по нужному «маршруту».

– Мы с коллегами уже прошли первое опытное промышленное испытание, то есть наша система, что называется, «в железе» и готова к использованию. Но во время проверки поняли, что нам еще необходимо улучшить. Мы сформировали требования к приборной базе на основании разработанной математической модели процессов тепломассопереноса в скважине. Сейчас дорабатываем недочеты и к концу этого года планируем выйти на второй этап испытания, – добавляет Александр Мелехин.

На данный момент политехники заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «ПКНРУС». Благодаря разработке ученых ПНИПУ у нефтегазовых предприятий появится возможность проводки горизонтальных скважин на высоких широтах и санкционных месторождениях, что способствует укреплению технологического суверенитета нашей страны.

Показать полностью 1
ПНИПУ Бурение Добыча нефти Нефть Траектория
1
4
PNIPU
PNIPU
10 месяцев назад

Подход ученых Пермского Политеха помог выяснить, как пустоты и трещины в пласте влияют на объем добычи нефти⁠⁠

Подход ученых Пермского Политеха помог выяснить, как пустоты и трещины в пласте влияют на объем добычи нефти ПНИПУ, Карбонат, Добыча нефти, Пористость, Научпоп

Изображение микрокаверн (пустот) керна

Карбонатные коллекторы – это тип нефтеносных пластов, которые отличаются сложной внутренней структурой, состоящей из различных пустот и трещин. Такая неоднородность может влиять на общий уровень добычи ресурсов, поэтому так важно изучать поведение нефтяных резервуаров на макро- и микроуровне. Ученые ПНИПУ впервые провели комплексное полномасштабное исследование особенностей пустотного пространства. Подход совмещает в себе современные лабораторные технологии и полевые испытания скважин. Высокая степень детализации результатов позволит объяснить и спрогнозировать изменения уровня добычи нефти в процессе разработки скважины.

Статья опубликована в журнале «Marine and Petroleum Geology». Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № ФСНМ-2023-0005).

Карбонатные породы содержат около 50% мировых полезных углеводородных ресурсов. Их сложная структура состоит из пустот разных размеров, отдельных трещин и их сетей. Это приводит к неоднородному распределению газа, нефти и пластовой жидкости в коллекторе. Точная оценка характеристик такой структуры и их влияния на свойства пласта необходима для успешной разработки нефтяных месторождений.

На сегодняшний день применяют передовые методы анализа пустотного пространства породы, например, сканирующую электронную микроскопию и компьютерную томографию. Они позволяют максимально подробно описать структуру пор, включая распределение по размеру, типу и их гидродинамическую связь друг с другом. Но выявление некоторых параметров этими способами неэффективно из-за малых размеров образцов. В этом случае обращаются к другому методу – испытанию скважин, который включает в себя комплекс работ по отбору проб и определению его основных гидродинамических параметров (продуктивности, пластового давления, гидропроводности и т.п.).

Ученые Пермского Политеха провели комплексный всесторонний анализ результатов исследований керна и промысловых данных, используя современные подходы и сопоставление с динамикой добычи углеводородов.

– Лабораторные исследования керна решают основную проблему – изучение структурных особенностей карбонатных коллекторов на микроуровне, а испытания скважин – на макроуровне. Интеграция нескольких методов в разных масштабах позволила нам получить последовательные результаты и достичь более глубокого понимания, чем при едином подходе, – рассказывает Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

Политехники отобрали 30 образцов керна, взятых из разведочных скважин трех разных месторождений. Всесторонний анализ выявил существенные различия в строении образцов, в частности, по наличию наиболее крупных пустот. По полученным результатам определяли, как структурные особенности пласта влияют на производительность скважин.

– Оказалось, чем сложнее структура коллектора и больше размер пор, тем существеннее снижается количество добытой нефти, так как проницаемость пласта из-за этого значительно меняется. И чем больше деформировано пустотное пространство, тем сильнее падает дебит. Уникальность исследования в том, что нам удалось определить связи между характеристиками коллектора и параметрами, выявленными с помощью испытания скважин, – объясняет Дмитрий Мартюшев.

Применение комплексного подхода ученых Пермского Политеха помогает объяснить и спрогнозировать динамику дебитов скважин, работающих в карбонатных коллекторах с различной структурой пустотного пространства. Исследование важно не только для понимания геологических особенностей месторождений углеводородов, но и для выбора эффективных мероприятий по освоению этих ресурсов.

Показать полностью
[моё] ПНИПУ Карбонат Добыча нефти Пористость Научпоп
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии