Для повышения КИН
Для эффективной разработки низкопроницаемых пластов необходимо очищать закачиваемую воду от наночастиц. Для этого придется применять нанофильтры или использовать другие нанотехнологии. В России больше четверти запасов нефти находится в пластах с низкой проницаемостью. С учетом доли глиносодержащих коллекторов, которые становятся низкопроницаемыми при начале заводнения, доля низкопроницаемых коллекторов еще больше. Поэтому ситуация такова - для того, что добывать нефти в десятки миллионов раз больше 1 т, необходимо удалять из закачиваемой воды частицы размером в десятки миллионов раз меньше 1 м, т.е. наночастицы.
8.3. Будущие нефтегазовые нанотехнологии
Говоря о будущих технологиях в добыче нефти и газа надо подчеркнуть, что исследование наноявлений так активно развивается, что предсказать все новые направления применения нанотехнологии невозможно. Но даже те результаты, которые известны уже сегодня, говорят о ряде новых направлений в технологиях разработки нефтегазовых месторождений и удешевлении затрат на доведение углеводородов до товарной продукции. Так, новые возможности транспорта газа появились в связи с возможным использованием явления сверхпроводимости. Как известно, явление сверхпроводимости наступает тогда, когда проводник, обладающий соответствующими свойствами, помещается в среду с температурой - 98°С и ниже. Эти условия достигаются, когда стержень, выполненный из специальной керамики или другого материала, обеспечивающего сверхпроводимость, помещается в среду сжиженного метана. В этом случае можно по одному трубопроводу со стержневым сверхпроводящим материалом подавать без потерь электроэнергию и сжиженный газ. Такая технология позволит заменить значительное число газопроводов большого диаметра и линии электропередач на трубопровод малого диаметра, резко уменьшить потери энергии, улучшить управляемость потоками энергии и, естественно, сэкономить огромное количество металла. Для реализации этого проекта необходимо подобрать материал для стержневой части трубопровода и решить проблему эффективной его изоляции. Весьма перспективны так называемые «молекулярные нанотехнологии», связанные с управлением структурными свойствами микродисперсных систем, базовые частицы которых образованы из сравнительно небольшого числа макромолекул, обладающих способностью к самоассоциации. Отличительной особенностью ряда молекулярных нанотехнологии является отсутствие необходимости «сильных» воздействий на дисперсную систему (например, связанных с введением высоко активных химических реагентов, биологических субстанций, использованием физических полей высокой интенсивности). В нефтегазовых средах естественным объектом воздействия молекулярных нанотехнологии являются их дисперсные фазы, образованные наноагрегатами асфальтено-смолистых веществ и микрокристаллами парафинов. Исследования показали, что макроскопические эксплуатационные характеристики нефтегазовых сред (вязкость, плотность) могут претерпевать значительные скачкообразные изменения в результате микроструктурных фазовых переходов в нанодисперсных компонентах нефти. Подобные фазовые переходы могут быть индуцированы весьма слабыми (но специфическими) внешними воздействиями. Так, жидкие углеводородные среды, находящиеся при нормальных пластовых условиях, могут практически полностью терять текучесть после кратковременного повышения окружающей температуры на 7-10°С. Молекулярный механизм потери текучести состоит в избирательной термоактивации защитных оболочек, образуемых молекулами смол вокруг молекулярных нанокластеров асфальтенов. Лишенные защитных оболочек, нанокластеры асфальтенов приобретают существенную поверхностную активность и начинают играть роль цементирующих агентов в образовании протяженного пространственного каркаса микрокристаллов парафинов, привлекающих молекулы более легких компонентов нефти. В результате подобных процессов жидкие углеводородные среды приобретают гелеподобные свойства. В ряде случаев может наблюдаться практическое отвердевание таких сред. Также в практике разработки нефтегазовых месторождений подобные эффекты снижения текучести также могут иметь место при вытеснении нефтегазовых флюидов к добывающим скважинам в термически неоднородных коллекторах. Предварительный анализ имеющихся геофизических данных показал, что термические неоднородности, способные оказать влияние на стабильность нанодисперсных фаз нефтей и привести к потере подвижности пластовых флюидов, могут достаточно часто встречаться, например, на разрабатываемых месторождениях Татарстана. В практическом плане «молекулярная нанотехнология» предотвращения вышеупомянутых нежелательных эффектов снижения подвижности нефти может состоять в оптимизации взаимного расположения нагнетательных и добывающих скважин. Для предотвращения таких эффектов потери текучести, когда они не желательны, необходим строгий учет температуры закачиваемой воды, имеющей разную температуру зимой и летом, особенно в северных условиях. Эффекты потери текучести, кроме отрицательного влияния на разработку, могут быть использованы для улучшения разработки, например, для решения вопросов водоизоляции обводненных пластов, тем более, что остаточные нефти имеют большую вязкость и содержат больше тяжелых компонентов, чем нефть в начальном состоянии пластов. Нанотехнологии могут также помочь в разработке новых методов измерений. Крошечные по размерам датчики можно разместить на любом оборудовании, в том числе и подземном. Тем самым, можно резко повысить количество и качество информации о продуктивном пласте. Э.Дрекслер в своей книге «Машины создания или грядущая эра нанотехнологии» выдвинул научную идею о создании и использовании программируемых механизмов или машин, имеющих наноразмеры. Такие механизмы получили название «нанороботы», машины по сборке из отдельных атомов и молекул различных объектов, предварительно заданных человеком. На популярном сайте Интернета Wired.com в одной из статей утверждается, что нанороботы будут патрулировать поры и каналы нефтяных и газовых пластов, следить за потоками углеводородов и решать, как улучшить нефтеотдачу пласта. Находящиеся в разных частях пласта нанороботы будут обмениваться информацией. Они будут управлять друг другом и решать, в каких зонах нужно увеличить отбор нефти, а в каких увеличить объем закачиваемой воды или другого рабочего агента. Более того, концепцию нанороботов отстаивают ряд авторов и на последних конференциях нефтегазового профиля.
|