Архив журнала
2025
№ 8 (296) 2025 г
№ 8 (296) 2025 г
Главная тема номера: «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рубрика: экологически безопасные технологии
Название статьи
Экологически безопасные буровые реагенты ЗАО «Полицелл» для нефтегазового комплекса
"Polycell" CJSC Environmentally Safe Drilling Reagents for Oil and Gas Industry
Авторы С.В. Крюков, С.И. Смирнов, Н.Е. Мячина
Об авторах about authors:
С.В. Крюков, к.х.н., С.И. Смирнов, Н.Е. Мячина /ЗАО «Полицелл», г. Владимир/
S.V. Kryukov, PhD, S.I. Smirnov, N.E. Myachina /"Polycell" CJSC, Vladimir/
Аннотация:
Представлена высокоэффективная экологически без опасная продукция буровой и промысловой химии, произведенная на основе сырья растительного происхождения. Описаны технические марки карбоксиметил целлюлозы (NaКМЦ) и полианионной целлюлозы (Na-ПАЦ), выпускаемые ЗАО «Полицелл», и их технические характеристики. Представлены данные о влиянии степени замещения карбоксиметилированных продуктов целлюлозы на эффективную вязкость в растворах NaCl различной минерализации. Рассматривается высокоэффективная продукция «зеленой» химии – реагент с повышенной термостойкостью «Полицелл КМЦ-ТС», который позволяет повысить термостойкость глиносодержащих буровых растворов до 180 °С при сохранении оптимальных реологических и филь трационных свойств раствора, модифицированные крахмальные реагенты, комплексные структурообразователи на основе смеси водорастворимых полимеров и модифицированных крахмальных реагентов, экологи чески безопасные реагенты-кольматанты серии «Полицелл ЦФ», смазочные добавки «Глитал» и «Политал», разработанные на основе растительных масел и высших жирных кислот побочных продуктов сульфатно-целлюлозного производства
Ключевые слова:
строительство и ремонт нефтяных и газовых скважин, карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ), полианионная целлюлоза (ПАЦ), реагент с повышенной термостойкостью «Полицелл КМЦ-ТС», повышение термостойкости глиносодержащих буровых растворов, полианионная целлюлоза, многотоннажный крахмальный реагент карбоксиметилированный крахмал марки КМК-БУР, комплексные структурообразователи на основе смеси водорастворимых полимеров и модифицированных крахмальных реагентов, реагент на основе гидрооксиэтилцеллюлозы «Сульфацелл», экологически безопасные реаген ты-кольматанты серии «Полицелл ЦФ», композиция природных высших жирных кислот и полиалкиленгликолей «Политал», снижение риска затяжек и прихватов бурового инструмента
Abstract:
The group of authors present highly effective envi ronmentally safe products for drilling and commer cial chemicals, produced on the basis of raw mate rials with plant origin and provide the technical grades of carboxymethyl cellulose (NaCMC) and polyanionic cellulose (Na-PAC) produced by "Polycell" CJSC and their specifications. The authors also provide the data on the effect of car boxymethylated cellulose products substitution rates upon the effective viscosity in NaCl solutions with various mineralization. The paper includes the consideration of highly effective products of "green" chemistry – "Polycell CMC-TS" reagent with increa sed heat resistance, which allows to increase the heat resistance of clay-containing drilling fluids up to 180°C while maintaining optimal rheological and filtration properties of the solution, modified starch reagents, complex structure-forming agents based at the mixture of water-soluble polymers and modi fied starch reagents, environment friendly reagents/ colmatants of "Polycell CF" series, "Glital" and "Polital" lubricants, designed at the basis of vegeta ble oils and higher fatty acids by-products of sul fate-cellulose production
Key words:
сonstruction and maintenance of oil and gas wells, carboxymethylcellulose (NaCMC), polyanionic cellulose (PAC), “Polycell CMC-TS” high temperature resistant reagent, increased temperature resistance of clay-containing drilling fluids, polyanioniccellulose, high-tonnage starch reagent – car boxymethylated starch of CMC-BUR brand, complex structure-forming agents based at the mixtures of water-soluble polymers and modified starch reagents, "Sulfacell" hydroxyethylcellulose-based reagent, environmentally friendly colmatants/reagents of "Polycell CF" series, composition of natural higher fatty acids and “Polytal” polyalkyleneglycols, reduc ing the risk of drill tool drag force and sticking cases
Рубрика: повышение безопасности транспортировки нефти и газа. диагностика состояния нефте- и газопроводов
Название статьи
Оценка химической стойкости полиэтиленов ПЭ100 и РЕ-RT (MRS 8) ПАО «СИБУР» в нефтепромысловых средах при разных температурах
"SIBUR" PJSC: Assessment of PE100 and PE-RT (MRS 8) Polyethylene Chemical Resistance in Oilfield Environments at Various Temperatures
Авторы К.А. Перов, А.Д. Ануфриева, В.В. Михеев, Д.А. Озералин, А.С. Лимов, В.М. Шишков-Лаврусь, А.В. Гречухин
Об авторах about authors:
К.А. Перов, А.Д. Ануфриева, В.В. Михеев, Д.А. Озералин, А.С. Лимов, В.М. Шишков-Лаврусь, А.В. Гречухин, к.т.н., /ООО «НИЦ «НЕМЕТАЛЛ», г. Самара/
K.A. Perov, A.D. Anufrieva, V.V. Mikheev, D.A. Ozeralin, A.S. Limov, V.M. Shishkov-Lavrus, A.V. Grechukhin, PhD /NEMETALL R&D LLC, Samara/
Аннотация:
В статье представлены результаты исследования изменения массы и степени набухания образцов полиэтилена марок ПЭ-100 и PE-RT с MRS 8 при воз действии модельных сред, имитирующих состав нефтепромысловых сред. Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки стойкости и долговечности полиэтиленов, применяемых в качестве внутреннего лайнера гибких полимерно-армированных труб для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Проведено сравнение поведения двух марок полиэтилена в агрессивной среде. Полученные результаты позволяют установить взаимосвязь между структурными особенностями полимеров и их устойчивостью к воздействию углеводородных сред, что дает возможность определить области их рационального применения в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова:
нефтяная отрасль; полимерные материалы; полиэтилен; полиэтиленовые трубы; газопроводы из полиэтиленовых труб; термопластичные полимерные композиции; гибкие полимерно- армированные трубы (ГПАТ); стеклопластиковые трубы (СПТ); изучение воздействия агрессивных сред на свойства полиэтилена; химическая стойкость полиэтиленов; модельная среда, имитирующая состав транспортируемых нефтепродуктов; полиэтилен марки PE-RT с MRS 8; полиэтилен марки ПЭ-100
Abstract:
The authors of the paper present the results of study related to changes in mass and degree of swelling (samples of PE-100 and PE-RT with MRS 8grade of polyethylene) being affected by model media that simu lates the composition of oilfield media. The relevance of the study is due to the need in assessing the durability and service life of polyethylene used as an internal liner in flexible polymer-reinforced pipes used for the trans portation of oil and petroleum products. The authors have performed the comparison in behavior of two grades of polyethylene used in aggressive environment and made the conclusion on possible relationship between the structural features of polymers and their resistance to the effects produced by hydrocarbon media. This makes it possible to determine the areas of their rational use in oil and gas industry.
Key words:
petroleum industry; polyethylene-poly mer materials; polyethylene pipes; gas pipelines madeof polyethylene pipes; thermos-plastic polymer compo sitions; flexible polymer-reinforced pipes (FPEP); fiber glass pipes (FGP); study of aggressive media effects upon the properties of polyethylene; chemical resis tance of polyethylene; model medium that simulates the composition of transported petroleum products; PE-RT with MRS 8 grade of polyethylene; PE-100 grade of polyethylene
Название статьи
Способ управления режимом работы трубопровода для отвода газовой фазы при выполнении операций загрузки транспортных емкостей
Method for Controlling the Gas Phase Discharge Pipeline Mode During Loading Operations of Transport Tanks
Авторы В.С. Густов, В.В. Пшенин, Г.С. Закирова, Д.В. Сакал, В.С. Борисова
Об авторах about authors:
В.С. Густов, В.В. Пшенин, к.т.н., доцент, Г.С. Закирова, к.т.н., доцент Д.В. Сакал /Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург/ В.С. Борисова /Национальный исследовательский университет ИТМО, г. Санкт-Петербург/
V.S. Gustov, V.V. Pshenin, PhD, Associate Prof., G.S. Zakirova, PhD, Associate Prof., D.V. Sakal /St. Petersburg Mining University (Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University)/ V.S. Borisova /ITMO National Research University, St. Petersburg/
Аннотация:
При загрузке морских танкеров нефтью или легко испаряющимися нефтепродуктами образуется значительное количество газовой фазы, избыток которой отводится по специальному трубопроводу либо на свечу рассеивания, либо на установку рекуперации паров. Режим работы данного трубопровода, как правило, полностью определяется интенсивностью закачки продукта в емкость и нелинейным процессом испарения внутри емкости и никаким образом не регулируется. В статье рассмотрен предложенный авторами способ управления режимами работы трубопровода для отвода газовой фазы при выполнении операций загрузки транспортных емкостей с установкой газодувки, оборудован ной частотно-регулируемым приводом. Показано, что принудительный отвод паров позволяет не допустить превышения давления в емкости, что благо приятно сказывается на уровне безопасности, эко логичности и ресурсосбережении в рамках технологического процесса.
Ключевые слова:
товарно-транспортные операции с нефтью и нефтепродуктами, трубопровод для отвода газовой фазы, газодувка с частотно-управляемым приводом, установка рекуперации паров (УРП), предупреждение превышения критического уровня давления, безопасность операций загрузки транспортных емкостей
Abstract:
When loading marine tankers with oil or vola tile petroleum products, a significant amount of gas phase is generated. The excess is removed through a specialized pipeline, either to a vapor recovery unit or on flare. The oper ating mode of this pipeline is typically deter mined entirely by the flow rate of product and the interrelated nonlinear evaporation pro cess within the tank, and is not specifically regulated. This paper examines a proposed method for controlling the gas phase pipeline during transport tank loading operations using a gas blower equipped with a variable-fre quency drive. It is demonstrated that the use of forced vapor discharge prevents tank pres sure from exceeding limits, which positively affects safety, environmental friendliness, and resource conservation within the process
Key words:
сommodity transportation operations with oil and petroleum products; pipeline to discharge gaseous phase; gas blower with frequency-controlled drive; vapor recovery unit (VRU); preventing the exceed in critical pressure level; safety with transport tank loading operations
Название статьи
Метод томографии магнитных градиентов. Техническое диагностирование и оценка целостности морских подводных трубопроводов
Magnetic Gradient Tomography Method. Technical Diagnostics and Assessment of Offshore Deep-water Pipeline Integrity
Авторы Д.Р. Воейков, И.С. Колесников, Р.В. Концов, М.М. Пивоваров, А.Р. Воейков
Об авторах about authors:
Д.Р. Воейков, И.С. Колесников, Р.В. Концов, к.т.н., М.М. Пивоваров, А.Р. Воейков /ООО «АКОРД-Технолоджи», г. Москва/
D.R. Voeikov, I.S. Kolesnikov, R.V. Kontsov, PhD, M.M. Pivovarov, A.R. Voeikov /ACORD-Technology LLC, Moscow/
Аннотация:
Для обеспечения надежности и целостности трубопроводов, особенно в условиях агрессивного воз действия внешней среды, необходимо при техническом диагностировании не только определять дефекты металла и их геометрические размеры, но и проводить оценку напряженно-деформированного состояния и уровня действующих механических напряжений. Именно для этих целей с учетом современного подхода и требований к комплексной оценке технического состояния трубопроводов был разработан и внедрен метод томографии магнитных градиентов (МТМ-Г), который позволяет без вмешательства в режим эксплуатации трубопровода про вести его обследование и определить зоны концентрации механических напряжений, обусловленные повышенными нагрузками или наличием дефектов металла, охарактеризовать тип и оценить уровень механических напряжений в этих зонах и дать оценку степени опасности для каждого участка с повышенными нагрузками.
Ключевые слова:
техническое диагностирование трубопроводов, напряженно-деформированное состояние трубопроводов, морские подводные трубопроводы, бесконтактная магнитометрическая диа -гностика трубопроводов, магнитометры
Abstract:
Provision of safety and integrity of pipelines operating in rough environment requires not only detecting and sizing of defects. Assessment of stress-deformed state and mechanical stresses is compulsory. Considering the modern requirements and approaches for complex pipeline integrity the Magnetic Gradient Tomography Method (MTM-Gradient) has been developed to achieve the key aim of pipeline integrity. The non-intrusive MTM Gradient inspection of pipelines detects zones of stress concentration related to high level loads and defects, provides the type and calcu lates values of mechanical stresses, and allows to precisely assess severity and danger degree of each detected anomaly.
Key words:
technical diagnostics of pipe lines, stress-deformed state of pipelines, sub sea pipelines, contactless magnetometry, mag netometers.
Название статьи
БЕСКОНТАКТНЫЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД диагностики и мониторинга состояния трубопроводов в нефтегазовой промышленности, или Как выявить скрытые угрозы в трубопроводе без вскрытия грунта
Contactless Magnetometric Method for Pipeline Inspection and Condition Monitoring in the Oil and Gas Industry
Авторы В.М. Саксон, А.М. Бирюков
Об авторах about authors:
В.М. Саксон, к.г-м.н. А.М. Бирюков /ЗАО «Полиинформ», г. Санкт-Петербург Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript / V.M. Sakson, PhD, A.M. Biryukov /Polyinform JSC, St. Petersburg/
Аннотация:
В статье рассматривается бесконтактный магнитометрический метод диагностики (БМД), применяемый для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) и выявления дефектов металла магистральных и промысловых трубопроводов в нефтегазовой отрасли. Показана актуальность метода в условиях старения трубопроводной инфраструктуры и ограниченной применимости традиционных способов контроля. Описаны физические основы БМД, технические особенности аппаратно-программного комплекса КМД-01М, а также опыт его применения на объектах трубопроводного транспорта в различных климатических и эксплуатационных условиях. Отмечена роль программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в повышении достоверности и скорости обработки диагностических данных.
Ключевые слова:
подземные трубопроводы нефтегазовой отрасли, деградация материала труб, методы диагностики трубопроводов, определение дефектов трубопроводов, неразрушающие методы контроля трубопроводов, бесконтактная магнитометрическая диагностика трубопроводов (БМД), аппа ратно-программный комплекс КМД-01М, программное обеспечение для повышения достоверности результатов технического диагностирования, управление техническим состоянием трубопроводов, автоматизированный анализ магнитограмм, искусственный интеллект, магнитометр
Abstract:
This paper presents a contactless magnetometric inspection method used to assess the stress state and identify metal defects in mainline and field oil and gas pipelines. The relevance of the method is driven by the aging of pipeline infrastructure and the limited applica bility of conventional inspection techniques. The paper describes the physical principles of magnetometric inspection, the key technical features of the KMD-01M hardware and software system, and practical experi ence from field applications under various climatic and operating conditions. Particular attention is given to the use of artificial intelligence-based software, which enhances the reliability and processing speed of inspection data.
Key words:
underground pipelines in the oil and gas industry, degradation of pipe material, pipeline diag nostic methods, pipeline defect detection, non-destruc tive testing methods for pipelines, non-contact magne tometric pipelines inspection (NCM), KMD-01M hard ware and software system, software to improve the reliability of technical inspection results, pipeline technical condition management, automated magneto gram analysis, artificial intelligence, magnetometer.
Рубрика: переработка нефтяных остатков. привлечение во вторичную переработку тяжелого нефтяного сырья
Название статьи
Состав и свойства компонентов концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона в суспензионной фазе
Composition and Properties of the Components of Concentrated Residue From Tar Hydrocracking in the Suspension Phase
Авторы М.Р. Якубов, Д.Н. Борисов, С.Г. Якубова, Э.Г. Тазеева, Д.И. Тазеев, Н.А. Миронов, М.Р. Идрисов, А.А. Храмов, Д.Х. Сафин
Об авторах about authors:
М.Р. Якубов1, д.х.н., Д.Н. Борисов1, к.х.н., С.Г. Якубова1, к.х.н, Э.Г. Тазеева1, Д.И. Тазеев1,2, к.х.н., Н.А. Миронов1, к.х.н., М.Р. Идрисов3, к.х.н., А.А. Храмов3, Д.Х. Сафин4, д.т.н.
1. Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ «Казанский научный центр РАН», г. Казань, 2. ООО «Нефтехимгеопрогресс», г. Казань, 3. АО «ТАИФ-НК», г. Нижнекамск, 4. АО «ТАИФ», г. Казань
M.R. Yakubov1, DSc, D.N. Borisov1, PhD, S.G. Yakubova1, PhD, E.G. Tazeeva1, D.I. Tazeev1,2, PhD, N.A. Mironov1, PhD, M.R. Idrisov3, PhD, A.A. Khramov3, D.Kh. Safin4, DSc
1. A.E. Arbuzov Institute on Organic and Physical Chemistry, “Kazan Scientific Center” @ RAS, Kazan, 2. "Neftechimgeoprogress" LLC, Kazan, 3. "TAIF-NK" JSC, Nizhnekamsk, 4 ."TAIF" JSC, Kazan
Аннотация:
Впервые*исследован состав компонентов концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ), который является остаточным продуктом комбинированного термо- и гидрокрекинга с суспендированным слоем адсорбционной добавки. SARA-анализ с предварительным отделением нерастворимых в толуоле компонентов (13,9 мас. %) показал, что в КОГГ содержится (в мас. %): 48,6 асфальтенов (Asphaltenes), 3,9 смол (Resins), 23,0 ароматических (Aromatics) и 10,6 насыщенных (Saturates) компонентов. С использованием газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХМС), масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ) и элементного анализа выявлены основные особенности состава и структуры компонентов КОГГ. Полученные результаты показали, что в составе КОГГ в основном присутствуют различные полиароматические углеводороды, которые не могут быть конвертированы в дистилляты в условиях гидрокрекинга.
Ключевые слова:
глубина переработки нефти, вовлечение во вторичную переработку тяжелого нефтяного сырья (ТНС), гудрон, асфальтены и смолы в ТНС, суспензионный гидрокрекинг, комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО), кон центрированный остаток гидрокрекинга гудрона (КОГГ), исследования КОГГ, асфальтеновый концентрат, содержание ванадия и никеля в асфальтенах и смолах КОГГ
Abstract:
This paper presents the first study of the compo sition of concentrated tar hydrocracking residue (CTHR), a residual product from combined ther mal and hydrocracking processes using a sus pended bed of adsorption additives. SARA analy sis, with preliminary separation of toluene-insol uble components (13.9 wt %), revealed that CTHR contains (wt %) 48.6 asphaltenes, 3.9 resins, 23.0 aromatics, and 10.6 saturates. Gas chroma tography-mass spectrometry (GCMS), matrix-as sisted laser desorption/ionization (MALDI-TOF) mass spectrometry, and elemental analysis were used to identify the key compositional and structural features of CTHR components. The obtained results showed that the composition of CTHR mainly contains various polyaromatic hydrocarbons, which cannot be converted into distillates under hydrocracking conditions.
Key words:
depth of oil refining, involvement of heavy petroleum raw materials (HPRM) into sec ondary processing, tar, asphaltenes and resins in HPRM, suspension hydro-cracking, complex of deep heavy residues (CDHR) processing, concen trated tar hydrocracking residue (CTHR), CTHR research, asphaltene concentrate, vanadium and nickel content in asphaltenes and CTHR resins
Рубрика: повышение надежности и обеспечение безотказной работы оборудования
Название статьи
Эксплуатация винтовых установок в искривленных и горизонтальных скважинах
Operation of Progressing Cavity Pump Systems in Deviated and Horizontal Wells
Автор А.А. Исаев
Об авторе about author:
А.А. Исаев, к.т.н., /ООО УК «Шешмаойл», г. Альметьевск/
A.A. Isaev, PhD /Sheshmaoil Management Company LLC, Almetyevsk/
Аннотация:
Определено влияние интенсивности набора кривизны ствола скважины на обрыв штанг. Представлены выводы и рекомендации по применению новых центрирующих элементов. Проведен анализ эксплуатации установок штанговых винтовых насосов. Описаны успешные испытания центраторов на испытательных стендах. Внедрение новых центраторов позволило исключить обрывы насосных штанг, а также применить винтовой насос в горизонтальной части скважины, что расширяет область приме нения таких насосов.
Ключевые слова:
установки штанговых винтовых насосов (УШВН) с приводом от вращающейся колонны штанг, механизированная добыча высоковязкой нефти, эксплуатация скважин с УШВН, эксплуатация искривленных скважин, причины ремонта скважин с УШВН, центратор для УШВН, наклонно направленные скважины, обрыв насосных штанг, центраторы ЦШНП, конструкция центратора
Abstract:
Th








