ГЦ РАН, ул. Молодежная, д. 3, г. Москва, 119296. Тел.: +7 495 930-05-46, факс: +7 495 930-05-06, имейл: gcras@gcras.ru Телеграм ВКонтакте
Дата публикации: 3 декабря 2025 г. Т.М. Кудрявцева

3 декабря 2025 г. в формате онлайн прошел Научный семинар ГЦ РАН.

Ведущий инженер Управления развития ТРИЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Татьяна Николаевна Николаева представила доклад «Исследование возможности вовлечения в разработку с помощью тепловых методов углеводородов нефтематеринской низкопроницаемой верхнеюрской формации Западной Сибири».

Доклад затрагивал такие вопросы, как изучение возможности вовлечения низкопроницаемых керогеносодержащих пород (потенциальный ресурс) в разработку, определение необходимых критериев, которые нужно создать в пласте, поиск оптимальной технологии, создание модели с опорой на результаты экспериментальных исследований на керне, отражающей особенности нефтематеринской свиты, проведение гидродинамических расчетов по оптимизации и масштабирование технологии теплового воздействия с закачкой растворителя с учетом геологических особенностей фактического месторождения Х с собственной сеткой скважин.

В свете истощения запасов традиционных коллекторов целесообразен поиск подходов к рентабельной разработке пластов с трудноизвлекаемыми запасами УВ, к которым относятся нефтематеринские верхнеюрские отложения Западной Сибири. Верхнеюрские отложения — это уникальный геологический объект, содержащий огромные ресурсы трудноизвлекаемых углеводородов. Верхнеюрские отложения состоят из переслаивания двух классов пород: (1) низкопроницаемых карбонатно-глинисто-кремнистых с высоким содержанием органического веществ, которые не вовлекаются в разработку в пластовых условиях и (2) карбонатно-кремнистых, зачастую обладающих трещинно-поровой емкостью. 1 тип относятся к неизвлекаемым ресурсам, но запасы их в 10 раз превышают чем по 2 типу. Однако технологий их добычи, имеющих промышленное внедрение, сегодня не существует. Поэтому в настоящее время растет интерес к исследованиям в области поиска вовлечения низкопроницаемых керогеносодержащий пород.

Главные результаты представленной работы:

  1. Обобщен и проанализирован обширный фактический материал, включающий мониторинг опытно-промышленных работ по закачке воздуха в пласт (2008-2022 гг.) и результаты десятков лабораторных экспериментов на керне с различными условиями теплового воздействия на нефтематеринские верхнеюрские отложения Западной Сибири, что позволяет получить новый научный результат. Выявлены главные критерии вовлечения низкопроницаемой части в разработку.
  2. Разработана методика настройки гидродинамической модели: Впервые для этой цели использованы замеры параметров пород (характеристики ОВ по пиролизу Rock-Eval, ФЕС) до и после лабораторных экспериментов с керном в автоклавах при различных температурах и растворителях. Это позволило рассчитать потенциальный объем добычи углеводородов (УВ), которые могут быть извлечены из ресурсов, считающихся сегодня технически неизвлекаемыми в верхнеюрских отложениях Западной Сибири.
  3. Определены оптимальные параметры технологии теплового воздействия: на основе многовариантных расчетов с использованием секторной модели околоскважинного пространства горизонтальной скважины с МГРП (в верхнеюрских отложениях, расположенных в зоне выработанных запасов) впервые установлены оптимальные параметры технологии теплового воздействия в присутствии растворителя. Эта технология позволяет вовлечь в добычу УВ из низкопроницаемых керогенсодержащих пород.
  4. Предложена, обоснована и масштабирована новая технология разработки нефтематеринских отложений: Разработана и обоснована технология циклического термического воздействия с применением нагревающего кабеля и закачкой нефти в горизонтальные скважины с МГРП. Методика обеспечивает адаптивность и экономическую эффективность, позволяя дифференцированно подбирать ключевые технологические параметры в зависимости от расположения скважины в той или иной зоне перспективности. Расчетная дополнительная добыча нефти за 20 лет составляет около 24 % от всей накопленной добычи, из которых около 65 % от дополнительной добычи будет получено за счет вовлечения УВ низкопроницаемых пород.

[Закрытая часть сайта]
[Личный кабинет]




Новости
28 января 2026 г. 26 января 2026 г. ГЦ РАН с рабочим визитом посетил директор департамента научной и инновационной деятельности Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова д.э.н., профессор Т. А. Пантина.

21 января 2026 г. О геомагнитной активности 2026 года рассказали в секторе геофизического мониторинга ГЦ РАН.

13 января 2026 г. 7 января 2026 года директор ГЦ РАН член-корреспондент РАН А. А. Соловьёв принял участие во встрече членов Отделения наук о Земле РАН на Кисловодской высокогорной научной станции Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.

26 декабря 2025 г. в здании Президиума РАН состоялось традиционное Общее собрание коллектива Геофизического центра РАН.

25 декабря 2025 г. 24 декабря 2025 года в Геофизическом центре РАН состоялось заседание Секции геодезии Национального геофизического комитета РАН.

22 декабря 2025 г. 17 декабря 2025 года научный руководитель ГЦ РАН академик РАН А. Д. Гвишиани был награжден юбилейной медалью «За труды воздаяние» к 260-летию Вольного экономического общества России за многолетнюю организацию и проведение «Арктического академического форума».

Архив
Скачать брошюру ГЦ РАН:
Версия для чтения
Журнал "Russian Journal of Earth Sciences"
Журнал "Вестник Отделения наук о Земле РАН"
Аналитический центр геомагнитных данных
Мировой центр данных по физике твердой Земли
Мировой центр данных по солнечно-земной физике
ГИС "Науки о Земле"
Аналитическая ГИС для комплексного изучения, прогнозирования и оценки стратегического сырья России