• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Российские ученые выявили риски закачки CO₂ в нефтяные пласты

31.07.2026
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые выявили риски закачки CO₂ в нефтяные пласты
263
Поделилось
2k
Просмотры

Закачка CO₂ в нефтяные пласты может не только увеличить добычу нефти, но и повредить сам пласт, снизив эффективность разработки месторождения. Это выяснили исследователи из Уфимского института химии УФИЦ РАН и компании «РН-БашНИПИнефть», проанализировав результаты десятков лабораторных и промысловых исследований, посвященных использованию углекислого газа для повышения нефтеотдачи и его подземного хранения.

Закачка CO₂ сегодня считается одной из наиболее перспективных технологий нефтедобычи. Попадая в пласт, углекислый газ растворяется в нефти, снижает ее вязкость, увеличивает объем и помогает вытеснить остатки нефти из мельчайших пор горной породы, куда уже не может проникнуть вода. Одновременно значительная часть CO₂ остается под землей, что позволяет сократить выбросы парниковых газов. Однако, как показала работа российских исследователей, взаимодействие углекислого газа с породой, водой и нефтью также способно вызвать процессы, которые постепенно ухудшают свойства самого коллектора.

Ученые, в частности, указывают, что при контакте с пластовой водой CO₂ образует слабую угольную кислоту, которая начинает растворять минералы горной породы. С одной стороны, это может увеличить пористость карбонатных пород примерно на 20%, а проницаемость некоторых песчаников – почти в семь раз. Но вместе с тем в растворе накапливаются ионы кальция, железа, бария и других элементов, которые затем вновь выпадают в осадок и закупоривают поры. Кроме того, поток жидкости переносит мелкие частицы глины и минералов, которые также застревают в узких каналах, препятствуя движению нефти.

Еще одна серьезная проблема возникает из-за изменения свойств самой нефти. После растворения CO₂ из нее начинают выпадать тяжелые органические вещества – асфальтены. Они оседают в порах горной породы, постепенно закупоривая каналы, по которым нефть движется к скважине. Из-за этого проницаемость коллектора снижается. В некоторых экспериментах уже после первого цикла закачки она уменьшалась почти на 50%. Особенно чувствительны к этому низкопроницаемые сланцевые коллекторы с очень мелкими порами.

Помимо этого, химические реакции способны ослаблять саму горную породу. Ряд исследований показывают, что после воздействия сверхкритического CO₂ прочность некоторых типов сланцев на сжатие снижается примерно на треть. Это повышает риск деформации пласта и может осложнить как добычу нефти, так и долгосрочное хранение углекислого газа в недрах.

Таким образом, по мнению команды исследователей из Башкортостана, для того чтобы избежать проблем в ходе добычи, необходимо заранее учитывать состав нефти, минералогию породы и химический состав пластовой воды, а также тщательно контролировать давление и температуру закачки. Кроме того, перспективным направлением исследователи считают применение ингибиторов и диспергаторов – специальных химических реагентов, которые препятствуют образованию асфальтеновых отложений, а также наноматериалов, которые помогают сохранить проницаемость пласта.

Теги: газДавлениеИонынефтьПотокученые

Читайте также

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе
Наука и Технологии

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

10.09.2026
Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика
Наука и Технологии

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

09.09.2026
Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ
Наука и Технологии

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

09.09.2026
Показать еще

Новости

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

Ториевое топливо может почти вдвое увеличить цикл работы быстрого реактора

Сокращение выбросов метана на треть к 2030 году снизит пиковое потепление на 0,15 °C

Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток

Ученые раскрыли устройство «живых проводов» кабельных бактерий

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+