ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала нефтегазоносных бассейнов с учетом распространения газовых гидратов и перспектив освоения глубоководных месторождений

Авторы

  • Хаоюань Сунь https://orcid.org/0000-0003-1719-8976 Российский университет дружбы народов, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Как цитировать

ГОСТ Сунь Х. Комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала нефтегазоносных бассейнов с учетом распространения газовых гидратов и перспектив освоения глубоководных месторождений // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 4. С. 132-142.
APA Сунь, Х. (2026). Комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала нефтегазоносных бассейнов с учетом распространения газовых гидратов и перспектив освоения глубоководных месторождений. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(4), 132-142.

Аннотация

В условиях трансформации глобальной энергетической структуры, связанной с истощением доступных запасов углеводородов в традиционных провинциях, комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала нефтегазоносных бассейнов Мирового океана приобретает особую значимость через интеграцию региональных геолого-геофизических данных, бассейнового моделирования, петрофизического анализа, геомеханических расчетов и инженерно-строительных подходов к освоению глубоководных объектов, где газовые гидраты формируют существенный компонент ресурсной базы в виде кристаллических соединений воды с низкомолекулярными газами, стабильных в определенных термобарических условиях и содержащих объемы метана, в десятки раз превышающие запасы свободного газа по различным оценкам. Распределение прогнозных ресурсов демонстрирует выраженную дифференциацию в зависимости от тектонического режима, истории осадконакопления и термобарического градиента: бассейны пассивных окраин характеризуются высокими удельными показателями традиционной нефтегазоносности до 45-60 тыс. тонн условного топлива на квадратный километр, тогда как зоны активных окраин и задуговых прогибов выделяются повышенным потенциалом газогидратной компоненты вследствие интенсивной флюидной разгрузки, с локализацией скоплений преимущественно на континентальном склоне в интервале глубин моря 500-2500 м, где положение подошвы зоны стабильности гидратов фиксируется сейсмическими отражателями, а мощность гидратоносных интервалов варьирует от 50-80 до 400-600 м в высокоширотных регионах. Геомеханические свойства гидратонасыщенных отложений, включая модуль Юнга от 0,84 до 7,42 ГПа, коэффициент Пуассона, прочность на сжатие и скорости упругих волн, сильно зависят от литологического состава и степени насыщенности, определяя риски разжижения грунтов, оползневых процессов и потери несущей способности при техногенной диссоциации, что требует дифференцированных расчетных схем взаимодействия с донными сооружениями. Сопоставление технико-экономических параметров различных архитектурных решений морской инфраструктуры – полупогружных платформ, FPSO, SPAR, TLP и полностью подводных комплексов – на глубинах свыше 1500 м выявляет рост капитальных затрат от 174,8 до 247,9 млн долларов на скважину и операционных расходов при варьировании удельной производительности и срока службы, в то время как технологии извлечения газа из гидратов, включающие депрессионный, тепловой, ингибиторный, замещение углекислым газом и комбинированные методы, демонстрируют различия по энергетической эффективности до 73,8%, удельным затратам, коэффициентам извлечения до 67,3% и уровням рисков неконтролируемой дестабилизации. Интегральная количественная оценка по 28 бассейнам, выполненная вероятностным методом с расчетом P10-P90 на основе логнормального распределения параметров, показывает совокупный энергетический эквивалент ресурсной базы в 2,873×10¹⁴ тонн условного топлива, где доля газогидратной составляющей превышает 47%, при этом реализуемая часть потенциала на современном технологическом уровне ограничена 12-15%, что подчеркивает необходимость совершенствования методологических подходов, адаптации проектных решений к геотехническим особенностям гидратоносных толщ, устранения пробелов в нормативно-правовой базе и разработки специализированных технических требований для обеспечения устойчивого освоения глубоководных провинций в контексте растущей роли нетрадиционных источников углеводородов.

Ключевые слова

газовые гидраты нефтегазоносные бассейны глубоководные месторождения геомеханические свойства минерально-сырьевой потенциал

Библиографические ссылки

Богаткина Ю.Г., Лындин В.Н., Еремин Н.А. Стоимостная оценка ресурсов и запасов природных углеводородов // Нефтяное хозяйство. 2021. № 10. С. 10-13.

Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Никонов Р.А., Шустер В.Л. Перспективы нефтегазоносности Канадской глубоководной котловины и сопредельных акваторий Северного Ледовитого океана // Арктика: экология и экономика. 2015. № 4(20). С. 61-69.

Дзюбло А.Д., Маслов В.В., Сидоров В.В., Шнип О.А. Прогноз и оценка углеводородного потенциала меловых и юрских отложений шельфа Карского моря по результатам геологоразведочных работ // Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. 2021. № S2. С. 141-148.

Истратов И.В. Нефтегазоносность и ресурсный потенциал осадочных бассейнов Мирового океана // Недропользование XXI век. 2017. № 5(68). С. 64-77.

Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Синявская О.С., Сизиков Е.А. Оценка углеводородного потенциала генерационно-аккумуляционных углеводородных систем Охотского моря // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2015. № 3(280). С. 18-30.

Кондратенко Е.В., Казаков В.М., Кондратенко П.А., Мартынов В.Г. О рациональном использовании недр при добыче углеводородов // Нефть, газ и бизнес. 2015. № 12. С. 24-27.

Корягина Т.В. Тёмная база. Некоторые вопросы воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли // Российское предпринимательство. 2008. № 3. С. 131–135.

Маргулис Л.С. Ресурсная база углеводородов Дальнего Востока и актуальные проблемы ее освоения // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2010. № 6. С. 2-7.

Моделевский М.С., Моделевский М.М. Общая оценка нефтегазового потенциала Африканского континента // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 9. С. 1707-1714.

Смирнова Т.С. Гидрогеологические условия накопления углеводородов Калмыцкого Прикаспия // Геология, география и глобальная энергия. 2016. № 4(63). С. 10-17.

Тимурзиев А.И. К созданию новой парадигмы нефтегазовой геологии на основе глубинно фильтрационной модели нефтегазообразования и нефтегазонакопления // Геофизика. 2007. № 4. С. 49-60.

Трутнева О.В., Сауткин Р.С. Нефтегазовый потенциал акватории Анадырского и Наваринского бассейнов // Научный журнал Российского газового общества. 2023. № 1(37). С. 40-51.

Юрова М.П. Ресурсный потенциал газовой отрасли России // Экспозиция Нефть Газ. 2023. № 7(100). С. 11-13.

Якуцени В.П. Газогидраты - нетрадиционное газовое сырье, их образование, свойства, распространение и геологические ресурсы // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. Т. 8. № 4. С. 1-12.

Яртиев А.Ф. Ресурсная база и перспективы развития нефтегазодобычи // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2010. № 7. С. 12-13.

Выпуск

Раздел

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метрики

19 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.