Название научной работы:
«Фундаментальный базис инновационных, цифровых технологий прогноза, поиска, разведки и освоения нефтегазовых ресурсов (фундаментальные, поисковые, прикладные, экономические и междисциплинарные исследования до 2030 года)»
FMMЕ-2025-0012 125021302095-2
Научный руководитель темы:
Дмитриевский Анатолий Николаевич, академик РАН, д.г.-м.н.
2025 Важные результаты:
Книга 1
- В результате исследования аспектов энергетической безопасности выявлены следующие новые аспекты: кибербезопасность; экстремальные погодные явления и устойчивость к климатическим условиям; устойчивость цепочек поставок для критически важных полезных ископаемых и чистых технологий; устойчивость электроэнергетических систем в условиях растущего спроса на электроэнергию и роста электрогенерации на ВИЭ; интеграция децентрализованных электроэнергетических систем. Российским правительственным и бизнес структурам все эти новые аспекты и вызовы энергетической безопасности необходимо принимать во внимание и учитывать в своей деятельности.
- Созданы и апробированы методы выделения флюидоупоров над высокодебитными коллекторами в природных резервуарах нефти и газа по геофизическим данным для поисков высокорентабельных залежей. Созданные методы апробированы на терригенном разрезе палеозоя-верхней юры Приуральской НГО Западно - Сибирской НГП и на карбонатном верхнедевонско-нижнекаменноугольном Верхнепечорской впадины Тимано-Печорской НГП.
Книга 2
- Увеличение глубин бурения скважин могут привести к авариям из-за незнания возможного резкого изменения сейсмических свойств на определенной границе. Для исключения подобной проблемы разработан новый метод лучевого трассирования для двух - градиентной модели. Для этого были разработаны тригонометрические трансформации, которые в комбинации с методом Эйлера обеспечили достаточное число уравнений для единственно правильного решения. Новый метод был протестирован с помощью независимой экспертизы.
Книга 3
- В Байдарацкой губе Карского моря дан прогноз перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений (осадочных пород и образований фундамента) в выделенных зонах нефтегазонакопления. В каждой из выделенных зон намечены (по данным МОГТ 2Д) крупные локальные объекты, в которых по гравиметрическим данным прогнозируются трещиноватые зоны разуплотнённых пород.
-
Гидродинамическая обстановка накопления жидких и газообразных горючих полезных ископаемых (углеводородные газы, нефть, водород) в нижнем этаже нефтегазоносных бассейнов принципиально отличается от условий, характерных гидрогеологически открытым верхним этажам, в которых направления миграции флюидов контролируется компрессионными и гравитационными гидродинамическими режимами. В нижних этажах они утрачивают свое влияние, уступая место гидродинамической стагнации и присущим ей снижением градиентов пластовых давлений с глубиной. Это приводит к замещению классических УВ-систем на автоклавные. В автоклавных УВ-системах активность вторичной миграции УВ минимизируется, процессы генерации и аккумуляции УВ пространственно сопрягаются, а катагенетическая трансформация органического вещества становится растянутой по времени и глубинам протекания. Данный генерационно-аккумуляционный механизм объясняет причины нефтегазоносности осадочного чехла на глубинах порядка 5–12 км и более. Он также позволяет интерпретировать понятие «большие глубины нефтегазоносности» как часть геологической среды, расположенной под доминантным флюидоупором, который совместно с бездренажной средой нижележащих отложений может наиболее надежным образом снижать диффузионные потери восходящих потоков глубинного водорода, выполняя функции комбинированной покрышки.
Описанный механизм открывает широкие возможности для научного анализа и практического применения. В частности, он позволяет: (1) прогнозировать крупные месторождения УВ; (2) оконтуривать масштабные зоны локализации ископаемого водорода; (3) развивать природоподобные технологии внутрипластовой генерации водорода на истощенных месторождениях, что особенно важно для старых нефтедобывающих регионов.