Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
🔥 Дрифт и гонки без правил!
Садись за руль, жги резину и уноси баллы в безумных поворотах!
🚗 Реалистичный дрифт
🏁 Захватывающие трассы
💨 Улучши свою тачку и побеждай!

Дрифт Без Лимита

Гонки, Симуляторы, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Co2

С этим тегом используют

ЧПУ Лазерный гравер Все
278 постов сначала свежее
18
PNIPU
PNIPU
11 дней назад
Наука | Научпоп

Совместная разработка ученых Пермского Политеха и Китая повысит качество добычи нефти и газа из труднодоступных месторождений⁠⁠

Совместная разработка ученых Пермского Политеха и Китая повысит качество добычи нефти и газа из труднодоступных месторождений ПНИПУ, Добыча нефти, Гидроразрыв пласта, Углекислый газ, Сланец, Научпоп, Длиннопост

Getty images, Артем Фомин

Нетрадиционные месторождения нефти и газа, такие как сланцевые, отличаются высокой плотностью и низкой проницаемостью, что осложняет добычу ресурсов. В такой ситуации широко используется метод гидроразрыва пласта, когда в скважину под сильным давлением закачивают жидкости со специальными добавками. За счет этого горная порода растрескивается и образуются трещины, через которые углеводороды проходят легче. Однако такая процедура нуждается в большом количестве энергии для поддержания давления, а также приводит к сильному расходу закачиваемой жидкости, закупорке пор и химическому загрязнению. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Китая разработали метод усиленного безводного гидроразрыва пласта с помощью сверхкритического диоксида углерода. Технология позволяет на 43% снизить давление и в 3,5 раза увеличить длину трещин по сравнению со стандартной методикой.

Статья с результатами опубликована в журнале «Geoenergy Science and Engineering», 2025.

Несмотря на свою эффективность в добыче труднодоступных сланцевых нефти и газа, гидроразрыв пласта вызывает множество технических и экологических проблем: большой расход воды, химическое загрязнение, повреждение пласта из-за закупорки пор, высокая вязкость. Все это приводит научное сообщество к поиску безводных способов повышения проницаемости горных пород, например, с использованием газа.

Наиболее перспективным считается сверхкритический диоксид углерода (SC-CO₂) – это углекислый газ, который находится в состоянии выше своих критических температуры и давления, что наделяет его уникальными физическими и химическими свойствами.

– По сравнению со стандартным методом, гидроразрыв ScCO₂ обладает более высокой смешиваемостью с углеводородами и уменьшает закупорку нефти и газа; устраняет проблемы набухания глины и загрязнения пласта; способствует образованию большой сети трещин; а также обладает потенциалом крупномасштабного хранения углекислого газа, что соответствует политике двойного использования углерода, – объясняет Владимир Поплыгин, директор Когалымского филиала ПНИПУ, кандидат технических наук.

Ученые Пермского Политеха, Китайского университета нефти и Китайской академии наук изучили, как сверхкритический диоксид углерода влияет на морфологию, длину, ширину и давление образовываемой трещины. В результате представили технологию усиленного гидроразрыва пласта, который позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность добычи ресурсов.

Методика состоит из трех этапов: сначала с помощью ScCO₂ образуются микротрещины вокруг ствола скважины (при этом порода не разрушается); затем насос, закачивающий газ, останавливается, и при поддерживающем давлении скважина насыщается CO₂, который, вступая в реакцию с минералами, ослабляет структуру горной породы, уменьшает ее прочность и плотность; и только в конце для создания трещин, увеличения их ширины и сложности используется гидравлический разрыв пласта – подача жидкости под высокой скоростью.

Исследователи экспериментально проверили эффективность технологии с помощью разработанной конструкции для проведения настоящего гидроразрыва пласта. Она состоит из системы закачки жидкости, сбора данных, электропитания и устройства трехосного гидроразрыва, то есть трехстороннего давления на образец. Испытания сланцевой породы проводили по традиционной и предлагаемой технологии.

– Результаты показали, что по сравнению с жидкостью на водной основе, усиленный гидроразрыв пласта с диоксидом углерода снижает давление на 43%, а общая длина трещин получается больше примерно в 3,48 раза и с множеством ответвлений. Образующиеся разрывы в породе по стандартной методике существуют только на поверхности сланца и не могут проникнуть внутрь, тогда как с ScCO₂ трещины распространяются вдоль плоскости напластования и, по сути, проходят через весь образец породы. Все это говорит о том, что наша усиленная технология повышения проницаемости пласта имеет большие преимущества и перспективы в добыче труднодоступных ресурсов, – рассказывает Владимир Поплыгин.

Разработанная методика сверхкритического гидроразрыва пласта с применением углекислого газа открывает новые возможности в разработке сланцевых месторождений. Способ эффективен для увеличения сложности трещин в пласте, расширения их ширины и снижения давления. Кроме того, он способствует геологическому хранению углекислого газа, что помогает решать проблемы глобального изменения климата.

Показать полностью
ПНИПУ Добыча нефти Гидроразрыв пласта Углекислый газ Сланец Научпоп Длиннопост
2
user9706933
1 месяц назад

Трубы для СО2 в США⁠⁠

Трубы для углекислого газа, собираются вводить в эксплуатацию в США. Увидела, что у них началась тряска, что это мол, очень опасно. Что газ может взорваться? Кто-то об этом слышал? Кажется, речь о заводе 'Роквелл' шла...

Пахнет какой-то теорией заговора, хотя заявляют что это - экологический проект 🤔 фермеры говорят, что трубы зачем-то проводят по их участкам. Даже вблизи домов. Они предполагают, что их так хотят вынудить уехать с ферм...

Любопытно стало, что это за такая система по устранению углекислого газа. Расскажите, плиз кто что знает?

[моё] Вопрос США Экология Углекислый газ Текст
19
4
Resikl
1 месяц назад
Клуб домашних пивоваров

Вопрос для Пивоваров⁠⁠

Вопрос для Пивоваров Пивоварение, Углекислый газ, Пиво, Углекислота, Давление

Можно ли использовать такие баллоны для наполнения углекислотой ? И использовать для карбонизации и перелива пива ?

Показать полностью 1
[моё] Пивоварение Углекислый газ Пиво Углекислота Давление
39
2
molva.press
molva.press
1 месяц назад
Реклама как искусство

Чем заменить нарзанные ванны?⁠⁠

Чем заменить нарзанные ванны? Реклама, Ванны, Углекислый газ, 1910, Старая газета

Как приготовить дома без хлопот прелестно освежающую и укрепляющую нервы углекислую ванну?

Фабрики Т-ва «Р. Кёлер и К° в Москве», имеющимся в магазинах Т-ва:

1) на Никольской; 2) на Арбатской площади; 3) в Верхних Торговых Рядах; 4) в Столешниковом переулке.

«Тульская молва», № 732 за 1910 г.

Показать полностью 1
[моё] Реклама Ванны Углекислый газ 1910 Старая газета
2
0
Flickick
Flickick
2 месяца назад

Фотосинтетический завод⁠⁠

На фотосинтетическом заводе из воздуха улавливают углекислый газ и водяной пар. С помощью солнечного света и специальных катализаторов из них получают сначала простые соединения, а уже из этих простых соединений - всякие материалы, например, пластмассы. Графит, водород, смазочные масла и многие другие материалы так же могут производиться на фотосинтетическом заводе.

Химия Производство Промышленность Завод Фотосинтез Углекислый газ Текст
2
4
BadSanta8
BadSanta8
2 месяца назад

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за последние 800 тысяч лет⁠⁠

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли продолжает расти, заявили в ВМО (Всемирная метеорологическая организация). Исследование показало, что в 2023 году она достигла 420 ± 0,1 частей на миллион (ppm). Это самый высокий показатель за последние 800 тысяч лет.

Уровень СО2 в 2023 году (последний год, за который доступны свобдные глобальные годлвые данные) превысил показатель 2022 года на 2,3 ppm. Он также на 151% превзошел доиндустриальный уровень (1750 год). Ученые пояснили, что 420 ppm соответствуют 3 276 гигатоннам, или 3 276 триллионам тонн углекислого газа в атмосфере.

Другие парниковые газы, такие как метан и закись азота, также достигли рекордно высоких уровней. Они составили 1 934 и 336,9 частиц на миллиард (ppb) соответственно. Это превышает доиндустриальный уровень на 265% и 125%.

Ученые отметили, что в 2024 году концентрация парниковых газов, очевидно, еще больше увеличилась. Последние два года стали самыми жаркими в истории наблюдений. Этому способствовали как выбросы парниковых газов, так и климатическое явление Эль-Ниньо в Тихом океане. Также на потепление могли повлиять и другие факторы: изменения в солнечном цикле, извержение вулкана и снижение количества охлаждающих аэрозолей.

Океаны продолжили нагреваться, а уровень моря – повышаться. Замерзшие участки земной поверхности таяли «с угрожающей скоростью», сообщает сайт ВМО.

Эксперты также заявили, что в 2024 году на землю обрушились 150 беспрецедентных климатических катастроф. Среди них: наводнения, засухи и периоды аномальной жары. Не менее 800 тысяч человек были эвакуированы или лишились крова из-за природной стихии. Глобальное потепление также усилило штормы. Ураган «Хелен», обрушившийся на Флориду, признали самым сильным за все время наблюдений.

https://news.rambler.ru/tech/54375929-uroven-uglekislogo-gaz...

В общем каравул)

Показать полностью
Ученые Наука Исследования Планета Углекислый газ Атмосфера Планета Земля Мы все умрем Эволюция
17
7
yaroosh
2 месяца назад

Ученые России объяснили почему леса Амазонки выделяют больше углекислого газа, чем поглощают⁠⁠

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) провели эксперимент, благодаря которому впервые на практике удалось установить, что растения могут "дышать" через корни. Исследование внесет значительный вклад в развитие сельского хозяйства и экологии.

Ученые КБГУ подтвердили, что растения могут «дышать» через корни. Это объясняет, почему тропические леса превратились из поглотителей CO₂ в его источник.

С 2007 года леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. Это долгое время ставило научное сообщество в тупик, ответ нашли сотрудники центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ. Оказалось, все дело в корнях.

Считается, что растения поглощают углекислый газ только через листья в процессе фотосинтеза, а корневое поглощение CO₂существовало в теории и считалось настолько малым, что не учитывалось в расчётах. Однако ученые КБГУ доказали, что до 25% биомассы деревьев формируется за счет углекислого газа, который поступает через корни. Это открытие переворачивает представление о круговороте углерода в природе.

«В таком режиме леса способны функционировать продолжительное время, а биомасса деревьев формируется частично засчет углеродного резерва почвы, обедняя ее сопоставимо разнице баланса между стоком и потоком.Если игнорировать вклад корней, мы видим искаженную картину», - рассказал руководитель центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ Амиран Занилов.

Корни не только поглощают CO₂, но и влияют на баланс углерода в почве. Когда в атмосфере не хватает углекислого газа (например, из-за засухи или вырубок), растения активнее «выкачивают» его из земли. В результате почва теряет углерод, а лес начинает выделять больше CO₂, чем поглощает. Именно это происходит в Амазонии и сибирской тайге.

Стоит отметить, что почвенное дыхание - процесс, при котором микроорганизмы и корни выделяют углекислый газ - оказалось не таким вредным, как думали раньше. Ученые выяснили: растения способны "перехватывать" до 90% углекислого газа, выделяемого почвой. Например, в посевах кукурузы концентрация вещества оказалась ниже, чем в атмосфере. Это значит, что углерод возвращается в почву в виде органики, а не улетает в небо. Открытие меняет подход к сельскому хозяйству. Чтобы снизить углеродный след, важно изучать, как корни взаимодействуют с почвой. Ученые КБГУ уже работают над этим: они исследуют микрофлору черноземов Кабардино-Балкарии, чтобы создать биопрепараты для "карбонового земледелия". Такие технологии помогут удерживать углерод в почве, повышая ее плодородие и замедляя глобальное потепление.

Исследование КБГУ - первый шаг к пересмотру мировых методов расчета парниковых газов. Если учитывать роль корней, климатические модели станут точнее, а стратегии защиты лесов - эффективнее. Также эти исследования помогут в разработке инновационных сельхозполей, которые помогут не только накормить планету, но и спасти ее от перегрева, отмечают в вузе.

Показать полностью
[моё] Научпоп Парниковые газы Наука Ученые Экология Исследования Углекислый газ Углерод Лес Сельское хозяйство Глобальное потепление Амазонка Текст
9
1
PNIPU
PNIPU
3 месяца назад

Ученые Пермского Политеха изучают, как снизить парниковый эффект с помощью закачки углекислого газа в нефтяные пласты⁠⁠

Важной проблемой современности является глобальное потепление. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа увеличилась на 11,4 % всего за последние 20 лет. Уровень парниковых газов растет, обрекая планету на повышение температуры на многие годы вперед. Одним из возможных выходов считается улавливание, использование и хранение СО2 в нефтяных скважинах, откуда газ не выходит на поверхность. Однако те сложные реакции, которые происходят между ним, горной породой и жидкостью в ней, до сих пор изучены недостаточно. Ученые Пермского Политеха исследовали изменения в структуре пласта при взаимодействии с углекислым газом и выяснили, что его закачка в горную породу ведет к блокированию пор – это и снижает их проницаемость на 60-70% и тем самым мешает добыче нефти. Результаты помогут лучше понять, как оптимизировать закачку углекислого газа.

Ученые Пермского Политеха изучают, как снизить парниковый эффект с помощью закачки углекислого газа в нефтяные пласты ПНИПУ, Нефть, Углекислый газ, Поры, Длиннопост

Фото: kotkoa, freepik

Статья опубликована в журнале «Chemical Engineering Journal», т. 506, 2025. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Парниковый эффект ведет к повышению температуры на планете, задерживая солнечное тепло. Это естественный процесс, но на него значительно влияет деятельность человека. Ископаемые виды топлива, такие как нефть, остаются основными источниками энергии, однако при их сжигании в атмосферу выделяются парниковые газы. Среди них – углекислый, который усиливает глобальное потепление, поэтому его необходимо как-то утилизировать.

Эффективным решением считается улавливание, использование и хранение этого газа в нефтяных пластах. Его очищают от примесей, сжимают и под высоким давлением закачивают в пласт, где смешивают с жидкостью внутри. Это также увеличивает текучесть нефти и тем самым повышает ее добычу. Технология пользуется популярностью, однако микроскопические процессы и то, как растворение газа влияет на свойства породы, все еще изучены недостаточно. Сложные физико-химические реакции между углекислотой – растворенным в воде углекислым газом – и породой может влиять на физические свойства последней: пористость, проницаемость, смачиваемость и так далее. От них зависит, как много нефти получится выкачать из пласта.

Ученые Пермского Политеха изучили, что происходит, когда углекислый газ закачивают в горные породы для безопасного хранения.

Они провели эксперимент на керне – образце длиной 20 мм и диаметром 10 мм, вырезанном из горной породы. Его высушили, проверили на герметичность и просканировали через томограф, в результате чего получили 3D-изображения и возможность рассмотреть поры. Затем его заполняли дистиллированной водой, насыщенной углекислым газом, после чего проводили повторное сканирование, чтобы увидеть и сравнить изменения в структуре. В процессе эксперимента измерялось количество жидкости, выходящей из керна, а также изучались жидкость и осадок, которые образовались в результате реакции.

Выяснилось, что закачка углекислого газа влияет на проницаемость пласта – этот показатель крайне важен для нефтедобычи.

– Эксперимент показал, что углекислота приводит к неоднозначным изменениям в структуре пор. Растворяясь в пластовой воде, она вступает в химическую реакцию с горной породой и тем самым запускает два противоположных процесса. Вначале газ разрушает тонкие стенки между порами, делая их больше (за счет увеличения пустот, сквозь которые течет жидкость, увеличивается и проницаемость): после 35 часов реакции пористость повысилась почти на 2% (с 14 до 16%). Однако позднее в результате этой реакции образуется осадок карбоната калия в виде кристаллов, которые могут блокировать поры и этим мешать нефтедобыче. Это приводит к резкому уменьшению проницаемости, – комментирует Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

При дальнейшей закачке углекислоты начинает выпадать карбонат магния. Поначалу он выглядит как пушистый осадок с рыхлой структурой и крупными порами – такая структура временно улучшает проницаемость породы. Однако потом он начинает образовывать чешуйчатые кристаллы, из-за чего ток жидкости снова усложняется и поры продолжают блокироваться. В результате проницаемость породы снижается на 60-70% по сравнению с первоначальной.

Исследование ученых Пермского Политеха поможет лучше понять, как безопасно закачивать углекислый газ в пласты, чтобы хранить его и добывать больше нефти. Этот процесс оказался более сложен, поэтому прежде, чем использовать газ для повышения нефтеотдачи или утилизации в пластах, политехники рекомендуют проводить лабораторные исследования его взаимодействия с водой и горной породой, чтобы исключить негативные последствия, которые ведут к снижению добычи. В будущем ученые планируют провести дополнительные эксперименты с разной скоростью потока и давлением, чтобы изучить, как эти факторы влияют на закупорку пор.

Показать полностью 1
ПНИПУ Нефть Углекислый газ Поры Длиннопост
3
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии