Курсовая с практикой на тему Вопросы государственной поддержки освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов в РФ
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
Введение. 3
Глава 1. Характеристика
трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов и их классификация. 5
1.1. Понятие и
сущность трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов. 5
1.2. Виды трудноизвлекаемых
ресурсов углеводородов. 7
Глава 2. Теоретические
основы исследования проблем освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов в
РФ.. 12
2.1. Особенности
развития нефтегазовой отрасли РФ.. 12
2.2. Проблема
освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов и пути ее решения современными
технологиями. 17
Глава 3. Оказание
государственной поддержки освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов в РФ.. 22
3.1. Организация
работы проектного комитета по стимулированию добычи трудноизвлекаемой нефти при
Правительстве РФ.. 22
3.2. Реализуемые
и планируемые меры государственной поддержки предприятиям нефтегазовой отрасли,
занимающимся освоением трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов. 23
Заключение. 29
Список источников
и литературы.. 31
Введение:
Актуальность
исследования выбранной темы обусловлена значимостью углеводородов для поддержания
системы энергетического баланса в условиях перманентного и глобального роста спроса
на энергию, который будет продолжаться в течение ближайших пяти десятков лет.
При
этом эксперты [18] прогнозируют сокращение объемов производства сырой нефти уже
к 2025 году по сравнению с проектами, которые существуют и реализуются в 2021 году.
Указанный фактор обусловит дополнительные потребности 25 миллионов баррелей в сутки
для обеспечения соответствия между потреблением и поставками нефти.
В
этих условиях чрезвычайную важность приобретают исследования и технологии, которые
призваны, с одной стороны, минимизировать воздействие добывающих процессов и последующей
утилизации углеводородов на окружающую среду, а с другой стороны – мобилизовать
добычу и разработку месторождений для наиболее эффективной добычи и извлечения нефти,
что актуализирует вопросы государственной поддержки данных мероприятий.
Целью
настоящей работы является анализ вопросов государственной поддержки освоения трудноизвлекаемых
ресурсов углеводородов в Российской Федерации.
Для
достижения данной цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1. Описать понятие и сущность трудноизвлекаемых
ресурсов углеводородов.
2. Охарактеризовать виды трудноизвлекаемых ресурсов
углеводородов.
3. Определить особенности развития нефтегазовой
отрасли Российской Федерации.
4. Изучить проблему освоения трудноизвлекаемых
ресурсов углеводородов и пути ее решения современными технологиями.
5. Исследовать организацию работы проектного комитета
по стимулированию добычи трудноизвлекаемой нефти при Правительстве России.
6. Проанализировать реализуемые и планируемые
меры государственной поддержки предприятиям нефтегазовой отрасли, занимающимся освоением
трудноизвлекаемых водородов.
Объектов исследования является нефтегазовая отрасль Российской
Федерации. В качестве предмета работы выступают вопросы государственной поддержки
освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов в Российской Федерации.
При написании исследования использованы методы анализа,
синтеза, сравнения, абстрагирования, дедукции и индукции.
Данная работа структурирована на введение, три главы, объединяющие
шесть параграфов, заключение, список источников и литературы.
Заключение:
Трудноизвлекаемые
залежи углеводородов залегают на больших глубинах, в сложных геологических условиях.
Они характеризуются сложными структурами, низкой проницаемостью для жидкости и низким
коэффициентом извлечения нефти и газа.
В
России сегодня около 60% потенциальных месторождений нефти и газа расположено в
коллекторах этого типа.
К ним относятся залежи углеводородов в палеозойском
фундаменте (доюрский фундамент) Западной Сибири, подсолевые карбонатные отложения
под тектоникой соляного купола, а также карбонатные и терригенные отложения в Поволжье
и Восточной Сибири.
Разведка
этих коллекторов выигрывает от нового подхода к сейсмической обработке и визуализации
в области полного азимутального угла. Эта новая технология может обеспечить более
детальное глубинное изображение всего структурно-тектонического скелета коллектора
и более точный прогноз основных свойств горных пород коллекторов.
Обычные
инструменты сейсмической визуализации глубины, такие как миграции Кирхгофа на основе
лучей или пучков, применяемые к богатым азимутальным сейсмическим данным, обычно
генерируют общие наборы изображений с несколькими азимутальными смещениями. Они
также используются для определения анизотропной модели скорости и для характеристики
свойств коллектора, таких как системы трещин.
В
этих типах миграции входные данные сначала объединяются в геометрические группы
смещения/азимута определенной поверхности, такие как векторные плитки смещения,
азимутальные сектора или спирали планировщика, в зависимости от схемы сбора данных.
Каждый
набор разнесенных данных затем независимо переносится, причем конечные азимутальные
смещения представляют собой просто набор отдельных изображений. Однако во многих
случаях, особенно при изучении залежей углеводородов ниже сложных геологических
областей и вдоль крутых наклонных слоев, азимутальные смещения не предоставляют
требуемой информации (с точки зрения точности и разрешения, например) для достижения
вышеупомянутых целей.
В
отличие от событий, отображаемых под поверхностью вдоль азимутальных смещений угловой
области, которые указывают на «истинные» локальные коэффициенты отражения, события
изображения отражения вдоль азимутальной смещенной области можно рассматривать только
как грубое приближение «истинных» коэффициентов отражения.
Очевидно, что точность и надежность азимутальных
смещений области сильно снижаются при отображении ниже сложных геологических областей
со сложными волновыми явлениями.
Одним
из основных недостатков визуализации смещенной области, особенно в сложных геологических
областях, является ее неспособность обрабатывать фактические многолучевые волны,
которые естественным образом обрабатываются в рамках визуализации угловой области.
Таким
образом, проблематика извлечения трудноизвлекаемых залежей углеводородов является
перспективной для разработки темой, нуждающейся в активном научно-технологическом
изучении и осуществлении государственной поддержки.
Фрагмент текста работы:
Добыча
трудноизвлекаемых запасов возможна за счет использования нетрадиционных технологий,
специальных материалов и реагентов, которые находятся в дефиците, а также нетрадиционных
технологий, что способствует в совокупности значительному удорожанию процесса добычи
из-за высоких финансовых, материальных и трудовых затрат.
Если
рассматривать экономические критерии эффективности разработки труноизвлекаемых запасов
углеводородов, то можно поставить их на промежуточное место между запасами нефти,
извлечение которых является рентабельным в современных условиях, и забалансовыми
запасами, которые являются нерентабельными в современных условиях развития экономики,
науки и техники.
Для
обеспечения процесса добычи трудноизвлекаемых запасов важно наладить взаимодействие
между различными объектами, к числу которых можно отнести потоки, логистику, горные
породы, флюиды, тремодинамические процессы, отличающиеся мезомасштабом и доходящих
до десятков метров.
Важно
понимать все указанные процессы не только в численном моделировании, но и на физическом
уровне. Совокупность таких представлений с развитием вычислительной техники способствует
росту степени уточнений пространственного и временного характера. На этом основании
можно сделать вывод о положительном влиянии лучшего отражения физики процессов добычи
нефти на прогнозирование поведения пластовых систем.
Все
это способствует появлению механистического моделирования процессов физического
и химического содержания, непосредственно влияющих на повышение нефтеотдачи пластов.
Масштабирование рассматриваемых механистических моделей до базового масштаба и соответствующая
их проверка специальными лабораторными экспериментами позволит расширить разработанные
и представленные модели и внедрить их в непосредственные полевые работы [17].