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
Классический арканоид для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни в арканоиде.

Арканоид Пикабу

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
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 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Добыча нефти

С этим тегом используют

Нефть Легко Ли добыть нефть Нефтяная промышленность Газ Работа Нефтяники ПНИПУ Все
330 постов сначала свежее
10
kinosmotr
kinosmotr
4 дня назад
Лига Инвесторов

Страны с крупнейшими доказанными запасами нефти⁠⁠

Страны с крупнейшими доказанными запасами нефти Нефть, Страны, Рейтинг, Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Полезные ископаемые, Добыча нефти, Telegram (ссылка)

Канал Осьминог Пауль

Показать полностью 1
Нефть Страны Рейтинг Венесуэла Саудовская Аравия Иран Полезные ископаемые Добыча нефти Telegram (ссылка)
5
2
kinosmotr
kinosmotr
8 дней назад
Лига Инвесторов

Вот какие страны добывают больше всего нефти⁠⁠

Вот какие страны добывают больше всего нефти Нефть, Добыча нефти, Экономика, Страны, Рейтинг, Данные, Telegram (ссылка)

Канал Осьминог Пауль

Показать полностью 1
Нефть Добыча нефти Экономика Страны Рейтинг Данные Telegram (ссылка)
3
98
PNIPU
PNIPU
12 дней назад
Наука | Научпоп

Ученые Пермского Политеха придумали, как сократить потребление электроэнергии при добыче нефти⁠⁠

Ученые Пермского Политеха придумали, как сократить потребление электроэнергии при добыче нефти ПНИПУ, Нефть, Добыча нефти, Насос, Энергосбережение

David Thielen/Unsplash

Более 65% нефтедобывающих скважин эксплуатируются штанговыми насосными установками. Однако в условиях роста обводнения породы и истощения месторождений они затрачивают большое количество электроэнергии для эффективной выкачки ресурсов. Поэтому сейчас остро стоит вопрос оптимизации работы установок, чтобы снизить энергопотребление при прежнем уровне добычи нефти. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный способ балансировки станка-качалки – ключевого элемента нефтяного насоса. Методика позволит на 7% снизить энергопотребление и на 10% – нагрузку на двигатель, что значительно сократит эксплуатационные затраты и продлит срок службы оборудования.

Статья опубликована в журнале «Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов», 2025. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ (проект № FSNM-2023-0005).

Станок-качалка – это механизм, который под действием работы электродвигателя выполняет возвратно-поступательные движения и обеспечивает перекачку нефти штанговым насосом. Для обеспечения равномерности загрузки электродвигателя в процессе качания в станке-качалке применяют роторный противовес, который создает дополнительный момент в процессе подъема колонны штанг, тем самым снижая нагрузку на двигатель.

Однако в условиях сложной разработки месторождений, например, при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, потребление электроэнергии может быть значительно увеличено. Снизить его возможно за счет оптимизации работы и изменения алгоритмов управления электроприводом станка-качалки. Также дополнительное снижение потребления энергии может быть получено за счет оптимальной балансировки роторного противовеса, которой в промышленной практике не уделяют должного внимания.

Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм оптимального уравновешивания станка-качалки. При помощи цифровой модели и технологических переменных установки он рассчитывает оптимальный вес противовеса, установка которого позволит снизить удельное энергопотребление.

Алгоритм разработчиков не нуждается в дополнительной модернизации конструкции, он работает на основе уже доступных параметров работы насоса – углового положения механизмов и электромагнитного момента привода.

– Мы предлагаем алгоритм, который оценивает нагрузку на электродвигатель и угловые координаты станка качалки по цифровой модели, что позволяет рассчитать сбалансированность работы установки в реальном времени, а также выработать рекомендации по изменению веса роторного противовеса, для снижения энергопотребления установки, – рассказывает Савелий Сальников, инженер кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» ПНИПУ.

Для проверки эффективности метода ученые создали испытательный стенд, который имитирует работу реального скважинного насоса. Он включает в себя двигатели, частотные преобразователи и главный контроллер, проводящий расчет оптимального уравновешивания максимального момента противовеса. Так, в ходе эксперимента разработчики получили информацию о необходимом снижении максимального момента противовеса с 36 до 32,6 килоньютон-метра (единица измерения момента силы). После установки нужного значения ученые повторно замеряли потребление энергии при тех же скоростях качания и нагрузке.

– В результате замеров мы выяснили, что наш алгоритм на 7,15% снижает потребление электроэнергии, а также на 10,32% снижает среднеквадратичную нагрузку на двигатель за цикл качания, что позволяет сохранить его ресурс. При неизменном режиме эксплуатации скважины энергозатраты можно уменьшить более чем на 10%, – поделился Савелий Сальников.

Практическое применение методики ученых Пермского Политеха значительно снизит потребляемую электроэнергию станком-качалкой в условиях добычи трудноизвлекаемых ресурсов, что позволит сократить затраты на эксплуатацию нефтяного оборудования.

Показать полностью 1
ПНИПУ Нефть Добыча нефти Насос Энергосбережение
18
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

А сколько у вас?⁠⁠

Вы когда-нибудь считали, сколько экономите с вашим кешбэком и скидками? Предлагаем провести небольшие вычисления (потому что считать выгоду всегда приятно).

Реклама Реклама. ПАО «Банк ВТБ», ИНН: 7702070139

Калькулятор Выгода
62
sdelanounas
sdelanounas
Топовый автор
Сделано у нас
25 дней назад

Нефть — это сложнее, чем вы думали⁠⁠

Сегодня я хочу показать Вам ролик из Оренбургской области, снятый неподалеку от города Бузулук — нефтяной столицы Оренбуржья. Это станция подготовки нефти. Кто-то думает, что нефть из скважины сразу поступает в трубопровод. На самом деле нет, в скважине не нефть, а нефтяная эмульсия, содержащая воду и газ кроме нефти. Подготавливают нефть для передачи потребителю на вот таких станциях.


Ролик на YouTube тут

Кстати, подписаться на сообщество «Сделано у нас» на Пикабу можно тут, а телеграм проекта здесь

Показать полностью
[моё] Добыча нефти Бузулук Роснефть Видео RUTUBE
25
18
PNIPU
PNIPU
28 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
PNIPU
PNIPU
1 месяц назад

Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти⁠⁠

Нефтедобывающая отрасль — одна из самых энергозатратных в мире. Значительная часть расходов компаний приходится на поддержание работы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые обеспечивают до 70% механизированной добычи нефти в России. Они потребляют много электроэнергии, однако из-за неоптимальных режимов работы теряется около 50% мощности оборудования и в результате энергия тратится впустую. Решение этой проблемы предложили ученые Пермского Политеха: они создали программное обеспечение (ПО) для оценки энергоэффективности установок, которое позволяет оптимизировать работу насосов и сократить затраты на электроэнергию до 5%.

Программа ученых Пермского Политеха поможет затрачивать меньше энергии на добычу нефти ПНИПУ, Добыча нефти, Нефть, Программа, Экономия, Электричество, Длиннопост

Фото: Zbynek Burival, Unsplash

На программу выдано свидетельство № 2025615677. Разработка ведется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Энергопотребление — это не только экономическая, но и экологическая проблема. Рациональное использование ресурсов позволяет не только повысить прибыльность предприятий, но и сократить углеродный след и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Это особенно актуально для промышленности, включая транспорт, энергетику и нефтегазовый сектор. В последнем особенно ресурсоемким оказывается этап извлечения сырья.

Для подъема нефти из скважин на поверхность используют установки электроцентробежных насосов – получая мощность от электродвигателя, он выкачивает жидкость, которая по трубопроводу поступает вверх. Это один из самых распространенных методов механизированной добычи, особенно на таких месторождениях, где скважина частично заполнена водой или давление в пласте слишком низкое, что затрудняет добычу.

Такие установки потребляют много энергии, однако все равно работают не в полную силу и теряют около 50% мощности. Это происходит из-за того, что оборудование не всегда настраивается оптимально. Сделать это непросто, поскольку нужно учитывать более 40 входных параметров и производить значительное количество вычислений. Существующее ПО делает это медленно и учитывает не все сценарии эксплуатации установок.

Ученые Пермского Политеха создали программу, которая позволяет на 75% быстрее рассчитывать энергоэффективность насосов и учитывать при этом разные режимы работы.

– Программа «Периодика УЭЦН» анализирует ключевые компоненты добычи нефти. Пользователь вводит данные о притоке жидкости из пласта, характеристики насосов (например, мощность и давление), а также параметры двигателей, кабелей и трансформаторов нефтяной установки. При необходимости все это можно корректировать. ПО учитывает взаимное влияние электрических и технологических характеристик, что повышает точность расчетов, – рассказывает руководитель проекта Сергей Мишуринских, доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Расчет происходит всего за 15 минут – в отличие от 1 часа у аналогичных программ-конкурентов.

– «Периодика УЭЦН» уникальная тем, что может моделировать не только непрерывный, но и периодический режим работы нефтяного оборудования, когда насос эксплуатируется не постоянно, а с остановками – такая технология применяется для скважин с низким объемом добычи. Наша программа рассчитывает оптимальные интервалы включения и выключения насосов, что снижает энергопотребление без потери количества добытой нефти, – комментирует программист проекта Андрей Бачурин, старший преподаватель кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» ПНИПУ.

По оценкам разработчиков, внедрение этого ПО позволит нефтедобывающим компаниям сократить время расчетов на 75%, уменьшить затраты на эксплуатацию оборудования и снизить удельное электропотребление на 5%. Для отрасли с годовым потреблением энергии в миллиарды киловатт-часов даже небольшой процент экономии — это десятки миллионов рублей.

Целевая аудитория продукта — нефтедобывающие и сервисные компании, такие как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть».

Внедрение программы «Периодика УЭЦН» может не только увеличить прибыль компаний за счет снижения затрат на электроэнергию, но и сократит углеродный след нефтедобычи, что соответствует современным глобальным трендам на устойчивое развитие. В будущем разработчики планируют привлекать средства через конкурс СТАРТ и грант РНФ, которые пойдут на разработку «коробочной» версии программы.

Показать полностью 1
ПНИПУ Добыча нефти Нефть Программа Экономия Электричество Длиннопост
1
14
PNIPU
PNIPU
1 месяц назад
Наука | Научпоп

Ученые Пермского Политеха предложили новое решение для нефтяной отрасли – усиленную канатную штангу с фиксатором⁠⁠

Ученые Пермского Политеха предложили новое решение для нефтяной отрасли – усиленную канатную штангу с фиксатором ПНИПУ, Нефтяная промышленность, Добыча нефти, Научпоп

Схема установленного фиксатора на канатной насосной штанге. 1 - канат, 2 - нижняя заделка, 3 - верхняя заделка, 4 - фиксатор, 5 - винтовое соединение.

Легкоизвлекаемая нефть в России сокращается, что требует разработки труднодобываемых ископаемых и расширения способов их добычи. Новые технологии позволяют получать забалансовые запасы страны, что еще недавно было экономически нецелесообразно. В этом плане перспективна добыча нефти с помощью наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами насосными установками. Их эксплуатация достигает нужной эффективности за счет применения канатных насосных штанг, которые за счет возвратно-поступательного движения перекачивают жидкость из скважины на поверхность. Ученые Пермского Политеха разработали новую конструкцию канатной штанги, повышающую надежность оборудования и снижающую затраты на эксплуатацию.

На изобретение получен патент (№2836976).

Развитие нефтегазодобывающей промышленности России включает в себя расширение объемов балансовых запасов нефти. С учетом текущего уровня технологий, их стало не только возможно добывать, но и делать это экономически выгодно. К забалансовым запасам в первую очередь относится трудноизвлекаемая нефть, разработка месторождений которой требует существенных затрат и применения новых технологий. Одной из перспективных является добыча с помощью наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами. Эффективная эксплуатация нефтедобывающего оборудования при этом реализуется за счет применения насосных установок с канатными штангами.

Такая штанга представляет собой канат закрытой конструкции, скрученный из стальных проволок, который закрепляется на установке с помощью специальных заделок. В нижней части они соединяют с плунжером насоса (элемент, создающий давление при перекачке нефти), а в верхней – со станком-качалкой на поверхности скважины. При перекачке нефти происходят возвратно-поступательные движения, и штанга ходит вверх и вниз, за счет чего она растягивается и в некоторых случаях сжимается.

Но традиционная конструкция каната плохо устойчива к таким нагрузкам. Это приводит к многократному изгибу элемента и возникновению дефектов – между проволоками появляются зазоры и нарушается структурная целостность вблизи заделки. В таких условиях штанга быстро переходит в неисправное состояние и требует остановки работы насоса и выполнения замены со всеми сопутствующими на это затратами.

В качестве решения этой проблемы на наружную поверхность штанги часто наносят защитное полимерное покрытие, которое предотвращает смещение слоев проволок. Однако при трении оно изнашивается и загрязняет нефть примесями, также его нанесение удорожает производство.

Ученые Пермского Политеха усовершенствовали эту конструкцию, добавив к нижней заделке металлический фиксатор-спираль. Такой способ предотвращает изгиб каната и сохраняет его целостность в месте концентрации напряжений и накопления дефектов, при этом не усложняя и не удорожая изделие.

– Фиксатор представляет собой металлическую спираль из коррозионностойкой стали, например, марки 20Х13, которая увеличивает жесткость детали на участке вблизи нижней заделки, тем самым предотвращает его отказ. Фиксатор имеет противоположное направление свивки, то есть скручивания, по сравнению с канатом, что позволяет равномерно распределить нагрузку, – объясняет Геннадий Трифанов, заведующий кафедрой горной электромеханики ПНИПУ, профессор, доктор технических наук.

Политехники отмечают, что спираль крепится за счет посадки с натягом, винтами или сваркой. И установить ее можно легко без лишнего оборудования даже на готовую к эксплуатации штангу.

– Диаметр и шаг свивки фиксатора определяются диаметром каната, что позволяет монтировать спираль на него путем ее частичного наложения и прокручивания вдоль троса. Такая установка дает возможность увеличить жесткость уже изготовленной и применяемой канатной штанги, – поделилась Анна Иванченко, старший преподаватель кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

Простое, но эффективное решение ученых Пермского Политеха позволит повысить срок службы канатных насосных штанг в наклонно-направленных скважинах, сокращая затраты на обслуживание и повышая рентабельность добычи.

Показать полностью
[моё] ПНИПУ Нефтяная промышленность Добыча нефти Научпоп
2
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Раз проценты, два проценты⁠⁠

Звучит приятно, если речь о выгоде и начисленном кешбэке. Сделали самый приятный калькулятор, который считает исключительно выгоду!

Реклама Реклама. ПАО «Банк ВТБ», ИНН: 7702070139

Калькулятор Выгода
423
SilentNomad
SilentNomad
2 месяца назад

Ответ на пост «Через 20 лет будет 9 век, а долбики строят карьеру»⁠⁠1

Вас не смущает сочетание слов "доказанные запасы" и само по себе слово "геологоразведка"? Напоминаю: почти все крупные районы добычи нефти и газа "во глубине сибирских руд" начали осваиваться уже после Второй мировой.

И дело не только в доказанных и разрабатываемых месторождениях. Есть десятки районов, где просто установлен факт наличия нефти — без точной оценки её объёма. Эти участки ещё не стали частью тех самых "доказанных запасов", о которых любят говорить в сводках и отчётах. Геологи каждый сезон находят новые перспективные зоны. Вопрос не в том, есть ли нефть — она есть. Вопрос в другом.

Освоение таких запасов — это уже не про науку, а про логистику. Нужно построить дороги, проложить трубопроводы, протянуть линии электропередачи, подготовить площадки для бурения, организовать жильё для вахтовиков. Особенно в Сибири — там, где снег и лёд, где болотистая тундра сменяется вечной мерзлотой, каждая труба и каждый километр дороги — настоящая эпопея. Это требует времени, денег и планирования.

Почему не тянут трубы прямо сейчас? Да тянут, просто не везде и не сразу. Всё упирается в расчёты. Есть определённый объём нефти и газа, который страна способна продать на внешнем рынке или потребить сама. Выбросить на рынок больше — значит обвалить цены. Рынок такого не прощает. Поэтому добычу выстраивают ровно в тех масштабах, которые необходимы, чтобы не перегреть ситуацию.

Отсюда и парадокс, который уже стал притчей во языцех. Доказанных запасов нефти в России вроде бы всегда на 20 лет вперёд. Так было ещё с 80-х годов. Но это не магия и не вечный двигатель. Просто открывают и вводят в эксплуатацию чуть быстрее, чем старые месторождения вырабатываются. Поэтому на бумаге ситуация выглядит стабильно — запасы как будто не кончаются.

Здесь всё решает не только наличие сырья. Важнее логистика, сроки, экономика и рынки. Пока все эти факторы не сойдутся, нефть останется в земле. До лучших времён.

Вот список недавно введённых в эксплуатацию месторождений:
1. Восточно-Мессояхское
- Дата ввода: 21 сентября 2016 года
- Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
- Ожидаемый дебит: около 5,6 млн тонн нефти в год
- Источник: https://kremlin.ru/events/president/news/52928

2. Месторождение им. В. Филановского
- Дата ввода: 31 октября 2016 года
- Регион: Каспийское море
- Ожидаемый дебит: до 3 тыс. тонн нефти в сутки
- Источник: https://kremlin.ru/events/president/news/53172

3. Новопортовское
- Дата ввода: 2016 год
- Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
- Ожидаемый дебит: более 6 млн тонн нефти в год
- Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новопортовское_нефтегазоконден...

4. Тазовское
- Дата ввода: 16 июня 2021 года
- Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
- Ожидаемый дебит: около 1 млн тонн нефти в год
- Источник: https://energybase.ru/news/companies/gazprom-neft-launches-t...

5. Верхнеичерское
- Дата ввода: 2019 год
- Регион: Иркутская область
- Ожидаемый дебит: до 60 тыс. м³ нефтегазоконденсатной смеси в сутки
- Источник: https://www.rustmash.ru/news/post/otkrytiya-goda-novye-mesto...

6. Южно-Лунское
- Дата ввода: 2019 год
- Регион: Охотское море
- Ожидаемый дебит: около 800 тыс. м³ газа в сутки
- Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/23/658184...

7. Степановское
- Дата ввода: 2021 год
- Регион: Оренбургская область
- Ожидаемый дебит: около 220 тонн нефти в сутки
- Источник: https://www.geolib.ru/OilGasGeo/1959/07/Stat/stat02.html


Так что набросы про "всё, скоро закончится" — полнейший бред. Автор в теме не разбирается вообще. Несите сюда уже картинку с геологом — она будет актуальна.

Продолжения диалога с автором исходного поста тут: #comment_350481312

Показать полностью
[моё] Нефть Политика Ответ на пост Нефтегазовая отрасль Добыча нефти Текст Длиннопост
129
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии