Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Целью работы является разработка методов повышения углеводородоотдачи нефтегазовых месторождений путем разработки составов для борьбы с прорывами газа в области газонефтяного контакта нефтегазовых месторождений на примере низкотемпературных пластов ПК и высокотемпературных пластов неокомского горизонта.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
Экспериментально обосновать для условий месторождений вязкой нефти, приуроченных к пластам ПК, перспективные методы борьбы с газовым конусом за счет создания экранов и барьеров в области ГНК и метода восстановления работы скважин после прорыва газа.
Разработать новый селективный метод восстановления работы нефтяных скважин высокотемпературного неокомского пласта после прорыва газа из газовой шапки.
Научная новизна. Установлено, что высоковязкие гидрофобные жидкости (вязкая нефть, составы на основе мазута) могут быть использованы для борьбы с газовым конусом - прорывом газа из газовой шапки к забою нефтяных скважин.
Впервые показано, что в заглинизированных пластах ПК высокопрочные газоизолирующие экраны и барьеры могут быть образованы из пресной воды и низкоконцентрированного раствора полиакриламида (ПАА) в пресной воде за счет использования набухания и диспергирования глинистых компонентов породы.
Показано, что в области ГНК пластов ПК невозможно создать значительные по размерам газоизолирующие экраны из пенообразующих
растворов ПАВ или гелеобразующих полимерных составов, т.к. их закачивание сопровождается значительным ростом фильтрационного сопротивления.
Обнаружено, что наличие остаточной нефти в газонасыщенной пористой среде способствует росту газоизолирующей способности гелевого экрана в высокопроницаемых пористых средах.
Количественная интерпретация сейсмических данных на данный момент является самой современной технологией для поиска и разведки залежей углеводородов в неструктурных ловушках. В основу данного подхода положен комплексный анализ разномасштабных данных (рисунок 1,1): литологические исследования, интерпретация данных ГНС. петроупруое моделирование, сейсмическая инверсия и другие. При этом, сейсмическая амплитудная инверсия является ключевой технологией в комплексе количественной интерпретации [18. 19. 20]. В настоящее время сейсморазведка применяется не только для изучения структурного строения нефтяных и газовых месторождений, но и для прогноза их геологических свойств (литология, пористость и насыщение углеводородами) [3. 7. 21]. Этот успех связан с технологией сейсмической амплитудной инверсии -совокупности методов оценки упругих свойств геологической среды по сейсмическим данным на основе решения обратной динамической задачи [10]. Данная работа посвящена разработке инструментов сейсмической амплитудной инверсии для улучшения качества прогноза залежей углеводородов.
Сейсмическая инверсия преобразует параметры отражений от границ в свойства пласта и позволяет получить упругие параметры - акустический импеданс Zp. сдвиговый импеданс Zs. отношение скоростей Vp/Vs и плотность р [2. 56]. Эти упругие параметры могут пересчнтываться в геологические параметры (пористость, эффективные толщины коллекторов, литотип. тип флюида и другие) на основе петроупругого моделирования (rock physics).
В данной работе рассмотрены все основные аспекты сейсмической амплитудной инверсии, определяющие эффективность данной технологии <...>
С каждым годом задачи, возникающие перед нефтяной сейсморазведкой, становятся сложнее и требуют внедрения новых технологий, нестандартных решений и интеграции различных дисциплин. Последние достижения в области полевых сейсмических работ [118|, обработки данных и построения сейсмических изображений оказали значительное влияние па интерпретацию сейсмических материалов. В настоящее время качество сейсмических данных позволяет проводить прогноз литологии [31, 30] и трещипповатости [102, 105], определять тип пластового флюида [30], оценивать пористость и давление [106]. Эти успехи, прежде все/го, связаны, с достижениями в области решения, обратных задач, (инверсия, сейсмических данных) и, петроупругого моделирования, (rock physics modeling)[4-2]. Развитию этих направлений посвящена данная, работ,а. Мы, считаем, чт,о они продолжат, активно совершенствоваться, в связи с ростом, интереса к нетрадиционным, запасам, углеводородов <...>
Среди стратегических направлений развития сырьевой базы углеводородов России, обозначенных Федеральным агентством по недропользованию как средства устойчивого энергообеспечения экономики страны и надежного функционирования ее финансовой системы, яв.ляется освоение новых регионов добычи нефти, газа и газоконденсата, в том числе Восточной Сибири [90].
Актуальность темы исследования. Одной из проблем современного комплекса горнодобывающей промышленности является планомерное снижение качества разрабатываемых природных месторождений, снижение содержания ценных компонентов в исходном сырье, увеличение количества трудно извлекаемых минералов, все это требует разработки высокоэффективных технологий и вовлечение в переработку новых видов сырья. Согласно указу президента РФ «О стратегии научно-технического развития Российской Федерации» от 01.12.2016 данное направление является приоритетным для поддержания устойчивой деятельности горнодобывающей отрасли России.
В связи с этим, перед исследователями стоит задача вовлечения в переработку нетрадиционных видов сырья. В качестве таких источников могут быть использованы крупнообьемные залежи черных сланцев, пригодные для открытой отработки. Известные методы обогащения и переработки минерального сырья не могут применяться на таких типах руд. так как не обеспечивают высокие показатели извлечения. Решением данных проблем может служить разработка новых способов извлечения ценных компонентов с использованием различных механических, физико-химических и энергетических воздействий, применение новых реагентов, которые, в ряде случаев, позволяют значительно повысить эффективность обогащения и извлечь минералы из труднообогатимого и нетрадиционного минерального сырья <...>
Крымский полуостров располагается на юге Восточно-Европейской равнины на стыке трех материков - Азии, Африки и Европы при переходе от океанического климата к континентальному, на контакте умеренного и субтропического поясов, что определяет ландшафтное разнообразие полуострова.
В настоящее время в ряде прибрежных районов Калининградской области актуальной является проблема водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества. Наиболее остро эта проблема стоит в г. Балтийске, расположенном на Балтийской косе. Водоснабжается город исключительно за счет подземных источников. На протяжении длительного времени здесь фиксируется разрастание зоны некондиционных вод. послужившее причиной дефицита пресной воды питьевого качества, составившего 4 тыс. м/сут при численности населения города 33.1 тыс. человек в 2014 г.
Диссертационная работа посвящена детальному изучению продуктивных ачимовских отложений с использованием спектрального анализа отраженных волн. Особое внимание уделено обоснованию применимости алгоритма спектральной декомпозиции при геологической интерпретации волнового поля, а также разработке наиболее эффективных методов анализа получаемых результатов.
Россия является одним из крупнейших продуцентов металлов платиновой группы (МПГ) в мире, уступая первое место по объему их поставок на мировой рынок только ЮАР. но лидируя по производству палладия. Платинометальный комплекс РФ имеет ряд особенностей, из которых можно выделить приуроченность МПГ преимущественно к сульфидным медно-никелевым рудам и встроенность производства платиновых металлов в технологический цикл выпуска цветных металлов. В настоящее время уделяется большое внимание модернизации традиционной технологии переработки медно-никелевых руд за счет внедрения гидрометаллургических процессов. Однако, необходимость увеличения производства платины остается принципиально важным направлением развития российского платинометального комплекса.
Крупнейщие месторождения железных руд приурочены к древним (протерозойским) карам химического выветривания джеспилитов, где отмечается наибольшее содержание полезного компонента, достигающее 60 % и более. Большинство из них отрабатывается открытым способом, только на месторождениях Курской и Кременчугской магнитных аномалиях применятся подземный способ. Этот процесс характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. Предупреждение прорывов воды необходимо как для безопасного ведения горных работ, так для сохранения экологического состояния регионов.