bg
Новости
08:00, 21 ноября 2025
views
14

В России научились добывать арктическую нефть без вреда для вечной мерзлоты

Цифровой двойник скважины с точностью 95% определяет идеальный режим ее работы

Фото: GigaChat

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет безопасно добывать вязкую арктическую нефть, не растапливая вечную мерзлоту. Решение основано на создании виртуального двойника скважины, который с высочайшей точностью рассчитывает распределение тепла и помогает доставить энергию точно к нефтяному пласту, минимизируя воздействие на многолетнемерзлые породы.

Новая разработка критически важна для будущего нефтедобычи в России. По оценкам Минприроды РФ, более 70% неразведанных ресурсов сосредоточены в регионах вечной мерзлоты, где традиционные методы добычи сталкиваются с фундаментальной проблемой. Арктическая нефть обладает высокой вязкостью, и чтобы поднять ее на поверхность, пласт необходимо прогревать, чаще всего — с помощью горячего пара. Однако этот процесс приводит к таянию вечной мерзлоты — природного фундамента, что грозит деформацией скважин, авариями и серьезным ущербом для хрупкой экосистемы Севера.

Ключевая задача учёных заключалась не в отказе от пара, а в том, чтобы научиться использовать его максимально эффективно. Нужно доставлять тепло целенаправленно к нефтяному пласту, уменьшая его воздействие на просадку земли. Для защиты мерзлоты уже используются теплоизолированные трубы, похожие на термосы. Однако до сих пор у инженеров не было точного инструмента, чтобы рассчитать необходимый уровень изоляции для каждой конкретной скважины. Это заставляло компании либо неоправданно перестраховываться, неся лишние затраты, либо рисковать, экономя на безопасности.

Первая в мире полноценная трёхмерная модель

Прорывное решение пермских учёных — это виртуальный двойник скважины, который представляет собой сложную 3D-модель процессов тепломассопереноса. Это первая в мире полноценная трёхмерная модель, которая одновременно просчитывает распространение тепла через все слои скважины и окружающие породы.

«Эффективность модели проверяли на данных с Усинского месторождения в Республике Коми. Этот регион был выбран неспроста — там сочетаются вечная мерзлота, залежи вязкой нефти и проблемы с парафиновыми отложениями», — рассказывает аспирант кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» вуза Дмитрий Пинягин.

Испытания подтвердили высочайшую точность модели. В самом интенсивном режиме нагрева до 273°C её прогноз совпал с реальными данными на 95%.

«Небольшие расхождения между расчётными и фактическими данными в рабочих режимах связаны с объективными производственными факторами. На реальном месторождении теплоизоляция постепенно теряет первоначальные характеристики, а в местах соединения труб неизбежно возникают дополнительные теплопотери», — поясняет заведующая кафедрой «Конструирование и технологии в электротехнике» вуза, доктор технических наук Наталия Труфанова.

Внедрение этой разработки позволит точно определять оптимальные параметры работы скважины: температуру и расход пара, а также подбирать трубы с нужными теплоизоляционными характеристиками. Это не только повысит экономическую эффективность добычи, но и станет важным вкладом в защиту окружающей среды.


like
heart
fun
wow
sad
angry
Последние новости
Главное
Рекомендуем
previous
next