Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Керамические капсулы позволили отсрочить высвобождение разрушителя геля при гидроразрыве нефтяных скважин

Дата публикации: 17-08-2026 08:10:21

Керамические капсулы позволили отсрочить высвобождение разрушителя геля при гидроразрыве нефтяных скважин

Основное содержимое страницы с новостью.

Керамические капсулы позволили отсрочить высвобождение разрушителя геля при гидроразрыве нефтяных скважин ❋ 4.7

Добыча трудноизвлекаемой нефти требует закачки в скважину геля для создания трещины и доставки специальных распорок, чтобы разломы не закрывались. После операции его нужно полностью удалить, иначе он закупорит поры и остановит добычу. Для этого используют специальные химические вещества — разрушители. Обычные такие средства срабатывают слишком рано, еще во время закачки, когда гель еще нужен. А пластиковые капсулы, в которые разрушители прячут для отсрочки, не выдерживают высокой температуры и огромного давления на глубине — они размягчаются и освобождают состав преждевременно. Ученые Пермского Политеха совместно с китайскими коллегами создали капсулы, которые выдерживают экстремальные условия, срабатывают точно тогда, когда нужно, и стоят в три раза дешевле пластиковых аналогов. Все это делает их идеальным решением для добычи трудноизвлекаемой нефти на больших глубинах.

Рельеф поверхности микросферы под атомным силовым микроскопом / © С.Е. Чернышов, пресс-служба ПНИПУ

Доля трудноизвлекаемой нефти в России стремительно растет: если в 2010 году она составляла около 20%, в 2025 году поднялась до 63%, а к 2050 году, по прогнозам, достигнет 87%. Старые «легкие» месторождения постепенно истощаются, а новые открываются в более сложных условиях. Нефть там залегает в плотных породах, и сама не течет к скважине — ее приходится буквально выдавливать из камня, поэтому ее и называют трудноизвлекаемой.

Для добычи такого сырья породу искусственно раскалывают — метод называется гидроразрывом: в скважину под высоким давлением закачивают жидкость, которая создает трещины. Но как только напор падает, разломы начинают закрываться. Чтобы этого не произошло, вместе с жидкостью закачивают крошечные твердые частицы — пропант, которые остаются внутри как распорки и не дают стенкам сомкнуться.

Жидкость-носитель должна быть густой, иначе «песчинки» будут неравномерно распределены в потоке, поэтому ее превращают в гель. Он доставляет частицы в трещины, но после этого сам становится помехой: забивает поры и перекрывает нефти выход. Чтобы убрать этот гель, используют химические разрушители. Если добавить их сразу, состав потеряет вязкость еще в процессе закачки, и песчинки не достигнут цели. Поэтому разрушитель помещают в капсулы с отсрочкой, которые активируются только после закрепления частиц на месте. Обычно их делают из пластика.

Проблема в том, что на нужной глубине четырех–пяти километров (именно там сосредоточены основные трудноизвлекаемые запасы) — экстремальные условия: температура доходит до 150°C, а давление сравнимо с тем, что на дне океана. В такой среде пластик размягчается, и многие из этих оболочек теряют герметичность или разрушаются раньше времени. К тому же при производстве они склонны слипаться — это мешает равномерно покрыть каждую защитным слоем: на одних местах слой получается слишком тонким, на других — слишком толстым, и изделия работают нестабильно. В итоге существующие решения часто не справляются с задачей в сложных скважинах.

Китайские ученые совместно с коллегами из Пермского Политеха создали капсулы-разрушители, которые работают там, где пластик выходит из строя. Они выдерживают температуру до 150°C и давление 50 мегапаскалей (как на глубине пять километров), высвобождаются ровно в нужное время и стоят в несколько раз дешевле пластиковых аналогов. Исследование опубликовано в международном журнале Construction and Building Materials.

Такой результат стал возможен благодаря особому материалу — геополимерной керамике. Ее получают из глинистого сырья и отходов металлургии, добавляя специальные вещества для затвердения и обжигая при 800–900 градусах. После этого керамика становится твердой как камень, не плавится, не деформируется и сохраняет прочность в самых жестких условиях. При этом материал позволяет создавать полые микросферы с контролируемой пористостью — именно это и нужно для капсулы с отсрочкой.

— Из геополимерной керамики сделали полые микросферы. Затем под вакуумом в заготовки добавили концентрированный раствор разрушителя — так достигли вмещающей способности почти 37% активного вещества. Это отличный показатель для реального производства: он сопоставим с лучшими лабораторными образцами. Сверху микросферы покрыли тонким слоем фенольной смолы с добавлением кремнеземной пудры, — поясняет Сергей Чернышов, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.


Сергей Чернышов / © Пресс-служба ПНИПУ

Керамическая капсула пористая — без покрытия вода проникнет внутрь мгновенно, и разрушитель выйдет сразу. Чтобы получить отсрочку, микросферы покрывают тонким слоем смолы. Исследователи перебрали несколько видов. Эпоксидная не подошла: внутри капсулы со временем образуется перекись водорода (она появляется при разложении разрушителя), которая разъедает покрытие — оно трескается, и состав выходит раньше времени. Акриловая смола тоже плохо работает при нагреве: она не может надежно удерживать разрушитель внутри, и он выходит слишком быстро. Лучшей оказалась фенольная смола — она не разъедается, не размягчается при 150°C и давлении 50 мегапаскалей и удерживает содержимое ровно столько, сколько нужно.

При производстве капсулы склонны слипаться. Чтобы этого избежать, в смолу добавляют специальные вещества — диспергаторы (это мелкие сыпучие порошки, которые создают прослойку между частицами и не дают им склеиться). Ученые проверили три самых доступных и дешевых варианта: тальк, карбонат кальция (мел) и кремнеземную пудру (очень мелкий и легкий кварцевый песок). Тальк оказался слишком тяжелым — он сильно увеличивал массу капсул. Карбонат кальция реагировал с разрушителем, когда тот начинал выходить через покрытие, — это нарушало целостность защитного слоя. А кремнеземная пудра не слипалась, не утяжеляла капсулы и не вступала в реакцию с разрушителем. Поэтому выбрали именно ее.

Новая капсула работает в два этапа. Сначала, во время закачки, вода из геля проникает через микротрещины в покрытии и постепенно вымывает активное вещество — гель начинает понемногу разрушаться. Затем, когда закачку останавливают и давление падает, пласт сдавливает капсулы, они раздавливаются и выпускают остатки реагента, разрушая гель полностью.

Испытания подтвердили эффективность. При экстремальной температуре 150°C за полтора часа высвобождается 82% активного вещества — этого достаточно для полной очистки (в отличие от пластиковых капсул, которые при такой жаре текут и теряют контроль). При давлении 50 мегапаскалей (как на глубине пять километров) 81% капсул остаются целыми — это значит, что во время закачки они не лопаются преждевременно. При 90°C гель сохраняет вязкость на 60–90 минут дольше, чем с обычным разрушителем — как раз столько времени нужно, чтобы закончить процесс.

— Самое дорогое в капсуле — активное вещество (разрушитель геля) и высокотемпературный обжиг керамики (800–900°C). Тем не менее, тонна новых стоит около восьми тысяч юаней (примерно 105 тысяч рублей), что в три–четыре раза ниже, чем у пластиковых аналогов (30–50 тысяч юаней, или 390–650 тысяч рублей). При этом капсулы можно хранить: за три месяца при комнатной температуре они теряют всего 2% активности, а при 60°C — 2,2% за две недели. Это хороший показатель для промышленного применения: технология позволяет производить партии, складировать и поставлять на промыслы без существенной потери качества, — поясняет Хуаджи Лиу, доктор наук, профессор школы нефтегазового инжиниринга, Китайского Нефтяного Университета города Циндао.

Таким образом, керамические капсулы, созданные учеными Пермского Политеха совместно с китайскими коллегами, решают сразу несколько проблем: они выдерживают экстремальные температуры и давление, работают в два этапа (медленное вымывание и мгновенное разрушение при закрытии трещины), в несколько раз дешевле пластиковых аналогов и пригодны для длительного хранения. Все это делает технологию перспективной для промышленного освоения трудноизвлекаемых запасов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Популярное

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

Биологи нашли способ вернуть забытое воспоминание и исказить его

Воспоминания не исчезают бесследно: иногда пережитый опыт перестает влиять на поведение, хотя его след продолжает сохраняться в мозге. Ученые решили проверить, можно ли вернуть такую «забытую» память и что произойдет, если напомнить о произошедшем не совсем точно.

Физики представили сильные свидетельства существования барионной перемычки

С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

[miniorange_social_login]

Подтвердить?

Причина отклонения

Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно

Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо

Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Новосибирские геологи протестировали технологию предотвращения утечек из хвостохранилищ0019-08-2021
2В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в воде после разлива на ТЭЦ0002-06-2020
3В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы0019-04-2023
4В Пермском крае из-за несанкционированной врезки произошел разлив нефти0015-07-2021
5Ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий научились ученые Красноярска и Сургута07.907-08-2026
6Ученые считают, что разрушение подводной мерзлоты может привести к авариям при нефтедобыче0017-10-2018
7В технопарке "Калибр" выпустили устройство быстрого тушения пожара при добыче нефти0007-12-2018
8На месте разлива нефти в Югре установят боновые заграждения0020-08-2018
9Нефтегазовая компания заявила об уменьшении утечки нефти в Мексиканском заливе0006-09-2021

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 2.5. Источник: naked-science.ru.