МЕЛЬНИКОВ П.Р.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ РИСКИ
РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
Мельников П.Р., аспирант, 27denovair@gmail.com
г. Тюмень, Тюменский индустриальный университет
Аннотация.
В работе были проанализированы основные условия образования
отложений гидратов в продуктивных пластах месторождений, обозначены
термобарические условия и представлена классификация залежей, сформулированы
основные экологические риски разработки гидратных залежей и некоторые возможности
их предупреждения. Целью работы является конкретизация первоочередных опасностей
экологической сферы, связанных с разработкой залежей газовых гидратов с
применением методов анализа, классификации и систематизации. Объектом
исследования выступают залежи природных газовых гидратов.
Ключевые слова:
природные газовые гидраты, экологические риски, окружающая
среда, разработка месторождений, парниковый эффект
По мнению исследователей, основные залежи гидратов
сконцентрированы на территориях Западной и Восточной Сибири и
относятся преимущественно к сеноманским и вендским отложениям. [1].
В 2010 году богатые запасы гидратов были обнаружены и дне о. Байкал,
319
обладающего повышенной экологической ценностью, так как является
крупнейшим природным резервуаром пресной воды.
На данный момент в отрасли отмечается повышенный интерес к
природным газогидратам, как к основной альтернативе добываемым
ресурсам, способной устранить дефицит углеводородного сырья в
будущем. Интерес стимулирован, прежде всего, предполагаемым
огромным количеством сосредоточенного в них газа. Вопрос об объемах
концентрации залежей природных гидратов на территории РФ в разное
время рассматривался в материалах за авторством Г.Д, Гинсбурга, А.А.
Новожилова, Ю.Ф. Макогона, А.А. Трофимука и д.р. [2].
Природные газовые гидраты (далее ПГГ) представляют собой
твердые кристаллические вещества, внешний вид которых напоминает
снег или лед. В структуре вещества находится клатратный каркас, в
полостях которого находятся молекулы воды и газа. Молекула воды,
выступая в роли молекулы-хозяина, формирует каркас вокруг гостевых
молекул газа. Стабильность образованной структуры обусловлена вандер-
ваальсовым характером взаимодействия между элементами. [3,4]
Скопление газовых гидратов — некоторый объем породы, в котором
гидраты заполнили доступное пространство в порах. Размеры скоплений
ПГГ не ограничены, единственным лимитирующим фактором выступает
область распространения предельно газонасыщенной поровой воды.
Гидраты не образуются в условиях недостаточной насыщенности породы.
Скопления гидратов формируют залежь, которую можно отнести к
одной из нескольких существующих категорий. Первичные залежи
характеризуются большей площадью протяженности. На нижней границе
образующейся первичной залежи нет больших емкостных изменений,
пористость и проницаемость пород остается практически неизменной и
высокой, что необходимо учитывать при выборе методов разработки.
Залежи, находящиеся на территории о. Байкал и на прилежащих
территориях Красноярского края можно отнести к категории первичных
залежей. [5].
Расположение вторичных залежей обычно концентрируется на
материковой части планеты. Они формируются из скоплений свободного
газа, который расположен под непроницаемыми литологическими
покрышками, при понижении температур в разрезе пород ниже
равновесной для данного газа. Запасы ПГГ, сконцентрированные в толщах
сеноманских и вендских свит характеризуются как вторичные залежи. [5].
Выработка залежей ПГГ осуществляется методом разгерметизации
залежи, введения ингибиторов или термического влияния на залежь.
Больший приоритет отдается разгерметизации, так как метод по снижению
давления в пласте вокруг скважины позволяет не только снизить
экономические затраты на проведение операции, но и обеспечить большой
объем добываемого сырья. Вместе с этим, данный метод нуждается в более
320
серьезном контроле, так как неконтролируемая диссоциация гидратных
соединений способна привести к серьезным экологическим осложнениям.
Особый подход к разработке залежей ПГГ обусловлен спецификой
физико-химической связи в гидратном веществе. Как и соединения
подобного
клатратного
типа,
ПГГ
характеризуются
слабой
термодинамической устойчивостью, и, следовательно, чрезвычайно
чувствительны к изменениям условий равновесия. Даже незначительное
нарушение стабильности залежей газовых гидратов может привести к
мгновенному разрушению этих залежей. Причинами подобных
разрушений являются природные факторы (тектоническая активность,
глобальное потепление, изменение химического состава прилегающих вод
и др.) [5].
Наиболее серьезную угрозу для окружающей среды представляет
содержащийся в нефтегазопродуктах метан. Как и углекислый газ, метан
способен оказывать ингибирующее воздействие на процесс глобального
потепления и усиление парникового эффекта. Пусть на данный момент
концентрация метана в атмосфере не превышает 1%, его радиоактивность
в разы выше показателей CO
2
. Искусственно вызванная диссоциация
гидратов приводит к освобождению метана, объемы которого в несколько
тыс. раз превышают его количество в атмосфере. С учетом нестабильной
структуры гидратов, разработка тесно сопряжена с риском высвобождения
огромного количества вещества с разрушительным воздействием.
Потепление может вызвать разложение гидратов, а освобождающийся при
этом метан приведет к ускорению уже существующего процесса. [6].
Геоэкологическая проблема изменения ландшафта подконтрольных
добывающим предприятием территории, которое происходит в виду
оттаивания залегающих мерзлых пород, также связана с залежами
гидратов. Современные технологические реалии не позволяют отличить
отложения ПГГ от мерзлых пород современными средствами полевой и
скважинной геофизики.
Определенную информацию о присутствии газогидратов может дать
каротажное устройство ядерного магнитного резонанса, но оно весьма
дорогостояще и применяется крайне редко в практике геолого-
разведочных работ.
Уже сейчас разработка донных месторождений на северных
территориях сопровождается активным тепловым воздействием на
породы, насыщенные гидратами. Недостаточный контроль над подобными
промышленными процессами может привести к таким последствиям, как
осадка земной поверхности ввиду снижения давления в разрабатываемом
пласте. Если представить, что термическое воздействие будет оказано не
на скопление ПГГ, а на массив мёрзлых пород, последствия такого
искусственного терраформинга могут быть катастрофичными.
321
Один из рисков при освоении залежей гидратов можно связать с
такими технологическими осложнениями как грифонообразование,
заключающееся в перераспределении давлении в геологической структуре
и повышенным воздействием нагрузок. Данный аспект особенно актуален
для морских платформ, как, например, Штокмановская платформа в
Баренцевом море. Из-за нарушений соответствующих условий возможен
прорыв газа с последующим ростом риска возникновения пожаров, а также
разрушительными последствиями в экологической системе водоемов.
Методы добычи, существующие на сегодняшний день, хоть и
действенны, но не совершенны по причине высоких экономических затрат
на установку оборудования и необходимость осуществлять усиленный
контроль при добыче газа в холодных районах, чтобы предотвратить
экологические последствия в виде оттаивания пород и опускания грунтов
за пределами разрабатываемых участков. На данный момент, ряд стран
реализуют исследовательские программы и усиливают международное
законодательство в экологической сфере. Не стоит забывать и об
отечественных мерах в виде законодательных актов и регламентов.
Предприятия нефтегазодобывающего сектора активно работают и
совершенствуют корпоративные экологические стандарты работы. Так,
например обновляемая и актуальная «Экологическая политика ОАО
«Газпром» на сегодня реализует всестороннее управление вопросами по
снижению негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение
правил экологической безопасности на всех уровнях взаимодействия.
Отмеченные в работе факты могут привести к серьезным
геоэкологическим катастрофам. В связи с этим необходимо продолжить
специальные исследования, касающиеся распространения рассеянных
реликтовых газогидратов и связанных с ними геологических процессов в
породах зоны вечной мерзлоты, а также осуществлять мониторинг этих
явлений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Громовых, С. А. Гидратообразование при освоении нефтегазовых
месторождений Восточной Сибири / С. А. Громовых, А. Е. Нечепуренко. –
Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 80 с.
2.
Присутствуют ли природные газовые гидраты в сеноманской
залежи Мессояхского газового месторождения? / Г. Д. Гинсбург [и др.] //
Геология и геофизика. - 2000. - Т. 41, № 8. - С. 1165-1177.
3.
Дядин, Ю. А. Газовые гидраты / Ю. А. Дядин, А. А. Гущин //
Соросовский образовательный журнал. - 1998. - № 3 (28) - С. 55-64.
4.
Малюков, В. И. Гидратообразование в продуктивном пласте.
Термобарические условия и минерализация воды / В. И. Малюков, А. В.
322
Смирнов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Инженерные исследования. – 2014. - № 4. – С.113 -121.
5.
Макогон, Ю. Ф. Природные газовые гидраты: распространение,
модели образования, ресурсы / Ю. Ф. Макогон // Журнал Российского
Химического общества им. Д. И. Менделеева. - 2003. - № 3. - С. 70-79.
6.
Захаренко, В. С. Потенциальный экологический риск, связанный с
газогидратами на западно-арктической континентальной окраине / В. С.
Захаренко // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2011.
-
№ 4. - С. 21-26.
УДК 621:338.24
Do'stlaringiz bilan baham: |