geo 3 19 1

100
в номере: аналитический научно-технический журнал Схема добычи газа из растворенного состояния и гидрат- ной эмульсии в водах Черного моря Определение перио- дичности проведения внутритрубной диа- гностики линейной части магистральных газопроводов, пред- расположенных к стресс-коррозии «Газпром»: глубокий выдох Применение тонко- распыленной воды и ее растворов для тушения пожаров на объектах ОАО «АК «Транснефть» К повышению эффек- тивности датчиков акустической эмиссии при регистрации повреждений в кон- струкциях нефтегазо- проводов c. 14 с. 58 с. 64 c. 68 c. 72 Не «неудобный попутчик», а равноправный «пассажир» С. 38 осень 2013 3 (19)

Upload: inna-magala

Post on 30-Mar-2016

240 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Геоинжиниринг - полноцветный, ежеквартальный, 100 полос, отраслевой B2B журнал для профессионального, научного сообщества, представителей нефтегазового бизнеса и профильных регулирующих организаций России и стран СНГ. На страницах журнала публикуются материалы о новейших достижениях науки и техники в сфере нефтегазовых технологий, инженерных изысканий, строительстве, а так же аналитические исследования и обзоры. Основу читательской аудитории составляют постоянные подписчики — высшее и среднее руководство компаний, работающих в различных сегментах нефтегазового сектора.

TRANSCRIPT

Page 1: Geo 3 19 1

в номере:

аналитический научно-технический журнал

Схема добычи газа из растворенного состояния и гидрат-ной эмульсии в водах Черного моря

Определение перио-дичности проведения внутритрубной диа-гностики линейной части магистральных газопроводов, пред-расположенных к стресс-коррозии

«Газпром»: глубокий выдох

Применение тонко-распыленной воды и ее растворов для тушения пожаров на объектах ОАО «АК «Транснефть»

К повышению эффек-тивности датчиков акустической эмиссии при регистрации повреждений в кон-струкциях нефтегазо-проводов

c. 14 с. 58 с. 64 c. 68 c. 72

Не «неудобный попутчик», а равноправный «пассажир» С. 38

осень 2013

3 (19)№

Page 2: Geo 3 19 1
Page 3: Geo 3 19 1

Уважаемые авторы!

Редакция журнала «ГеоИнжиниринг» принимает оригинальные статьи по широкому кругу вопросов инженерных изысканий (геодезическим, геологическим, гидрологическим, геофизическим, коррозионной активности грунтов, экологическим), комплексному проектированию, строительству объектов добычи, транспорта, хранения нефти и газа, объектов производственного и жилищно-гражданского назначения. Кроме того, принимаются статьи по отечественной и зарубежной практике, истории и методологии изысканий и проектирования, совершенствованию нормативно-правовой базы.

1. Статьи принимаются в электронном виде по электронной почте, объемом до 40 000 знаков с пробелами текста, набранного на компьютере 12-м кеглем с одиночным интервалом.

2. Название статьи, фамилия и инициалы автора (заполнить бланк).3. Фото автора в электронном виде принимается в формате jpg, tiff с разрешением не менее 300 пикселей на дюйм

(300 dpi) с минимальным размером 1000х1500.4. В случае указания автором списка использованной литературы последний должен быть составлен в алфавитном

порядке и оформлен в соответствии с требованиями.5. Ссылки на литературу в статье следует давать по номерам алфавитного списка в квадратных скобках, например

[7] или [1—3] и т. д.6. Рисунки (цветные или черно-белые фотографии, диаграммы, штриховые рисунки, графики и т. п.) принимаются в

электронном виде в формате jpg, tiff, eps с разрешением не менее 300 пикселей на дюйм (300 dpi), минимальный размер изображения 1200х2000.

7. Рисунки сопровождаются подписями под рисунками и нумерацией.8. Таблицы должны сопровождаться названиями и нумерацией.9. Размерность физических величин и параметров дается в системе СИ.

В том случае, если редакционный совет допускает статью к публикации, материал верстается и после отправляется автору для проверки и окончательного утверждения. После выхода в свет номера с его публикацией автор бесплатно получает экземпляр журнала по почте. За размещение на страницах журнала «ГеоИнжиниринг» научных статей и работ, имеющих практическую ценность, плата с авторов не взымается.

«ГеоИнжиниринг» — профессиональный научно-технический журнал, предназначенный для специалистов нефтяной и газовой промышленности.

Миссия журнала «ГеоИнжиниринг» — содействие развитию отечественной науки, процессам разработки, совершенствования и распространения новых технологий, материалов и оборудования, применяемых в нефтегазовой отрасли.

Главным критерием отбора материала для публикации служат не только актуальность и профессиональный интерес темы, свежесть представленных идей, но и, прежде всего, научная достоверность. Мы стремимся к тому, чтобы все статьи базировались на фактах и четко сформулированных исходных предпосылках.

КонтаКты для дополнительной информации[email protected], [email protected]+7 988 954-07-08, +7 918 332-90-93www.geoengineering.su

Page 4: Geo 3 19 1

2

Новости

факты. События. Комментарии

Аналитика

Кравченко Г. Л. журналист-аналитик

Газпром: глубокий выдох

Перикатипольский Н. Б. ж урна лист

транспортировка газа: газовозы против тру-бопроводов

Крымов Э. И. ж урна лист

нефтяные качели

Берлин М. А. д. т. н., профессор,

ученый секретарь Зао «нипи «инжГео»

Аношина К. В. специа лист проектноГо подра Зделения

Зао «нипи «инжГео»

не «неудобный попутчик», а равноправный пассажир

Берлин М. А. д. т. н., профессор,

ученый секретарь Зао «нипи «инжГео»

Что тормозит проектирование объектов тэК

Персона

Алиев С. Т.

андрей Смаль: «мечтаю слетать на Камчатку»

Промо

Грядет ли в тэК бум 3d и информационного моделирования?

Содержание

Председатель редакционного совета

Берлин Марк Абрамович, доктор технических наук, профессор, ученый секретарь, ЗАО «НИПИ «ИнжГео», Краснодар

Редакционный совет

Шауро Андрей Николаевич, кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО «ИнжГео»

Овсюченко Николай Иванович, кандидат геолого-минералогических наук, начальник тематической партии ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

Джемалинский Владимир Константинович, кандидат технических наук, главный специалист ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

Кошелев Владимир Николаевич, доктор технических наук, научный сотрудник, директор НИИЦ ЗАО «Ресурс Комплект», Краснодар

Каневец Георгий Евдокимович, доктор технических наук, профессор, акаде-мик, президент академии технологической кибернетики Украинской ССР (с 1992 г. Укра-ины), Харьков, с 1991 г. по н. вр.; президент Международной академии наук, технологий и инжиниринга с 1993 г. по н. вр.; профессор на-

ционального технического университета ХПИ (стратегическое управление, теплотехнологии) с 2001 г.

Певнев Анатолий Кузьмич, доктор технических наук, профессор РАЕН, Институт физики Земли РАН, Москва

Имаев Валерий Сулейманович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, Институт земной коры, Иркутск

Кошелев Алексей Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Кубанский го-сударственный технологический университет, кафедра Нефтегазового дела имени профессо-ра Г.Т. Вартумяна, Краснодар; член экспертного совета ВАК по проблемам нефти и газа, Краснодар

Гуленко Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси-тет», завкафедрой геофизических методов поиска и разведки направления «инженерная и морская геофизика», Краснодар

Попков Василий Иванович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, ФГБОУ ВПО «Ку-банский государственный университет», декан геологического факультета, Краснодар

Главный редактор Ольга Дроздецкая

Заместитель главного редактора Вячеслав Гущин

Дизайн и верстка Галина Артюхина

Фото Тарасова Ю. В.

Корректор Сабина Бабаева

Допечатная подготовка Препресс-бюро TwinPix

Редколлегия «Геоинжиниринг»

Тираж: 3000 экз. №3 (19) 2013

Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-24555 от 31 мая 2006 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культур-ного наследия.

Печать: Типография «Омега-принт» 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3 Тел. (863) 244-44-42 Заказ № 2161 от 17.09.2013 г. Любое воспроизведение материалов или их фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Электронную версию журнала и анонсы следующего номера можно посмотреть на сайте: www.geoengineering.su

Издатель ООО «МАГАЛА» Адрес издателя и редакции Краснодар, проезд Репина, 42, оф. 76 тел. 8 988 954-07-08 e-mail: [email protected]; [email protected]

Учредитель ЗАО «НИПИ «ИНЖГЕО» Юридический адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Головатого, 585 тел.: + 7 (861) 279-23-06, 279-81-59 e-mail: [email protected]

32

28

14

6

38

42

46

50

Page 5: Geo 3 19 1
Page 6: Geo 3 19 1

4 4

Персона

Алиев С. Т.

илья Смоляный: «работать стало интереснее»

Экология и промышленная безопасность

Шевченко П. М.Главный специалист отдела инженерных систем,

филиал «инжГео-москва»

e-mail: shevchenko. pm@injgeo. ru

применение тонкораспыленной воды и ее рас-творов для тушения пожаров на объектах оао «аК «транснефть»

Местников В. А.ассистент кафедры машиноведения автодорожноГо

факультета свфу, e-mail: [email protected]

Соловьева А. Я.старший преподаватель кафедры маркетинГа аГиик

e-mail: [email protected]

К повышению эффективности датчиков аку-стической эмиссии при регистрации повреж-дений в конструкциях нефтегазопроводов

Диагностика трубопроводов

Пужайло А. Ф. Генеральный директор оао «ГипроГаЗцентр»

e-mail: [email protected]

Спиридович Е. А. к. т. н., с. н. с., советник ГенеральноГо директора

оао «ГипроГаЗцентр», e-mail: [email protected]

определение периодичности проведения вну-тритрубной диагностики линейной части маги-стральных газопроводов, предрасположенных к стресс-коррозии

Добыча нефти и газа

Бунякин А. В.к. ф.-м. н., доцент, кафедра онГп, кубГту

e-mail: [email protected]

Калашникова А. А.маГистрант, кафедра онГп, кубГту

e-mail: [email protected]

Схема добычи газа из растворенного состояния и гидратной эмульсии в водах Черного моря

Стандартизация и автоматизация

Свитенко Д. В.директор ооо «консент менеджмент»,

Главный аудитор Tuv inTernaTional cerTificaTion

(Tuv cerT), эксперт по сертификации систем менедж-

мента качества, эколоГии, профессиональной беЗо-

пасности Гост р, эксперт по системе менеджмента

мосстройсертификации

e-mail: [email protected]

Бизнес без перерыва: как обеспечить стабиль-ность и устойчивость корпоративных систем

Информационные системы и технологии

Антониади Д. Г.д. т. н., профессор, академик раен,

фГбоу впо «кубанский Государственный

технолоГический университет»

e-mail: [email protected]

Арутюнян А. С.к. т. н., доцент, фГбоу впо «кубанский Государственный

технолоГический университет»

e-mail: [email protected].

Савенок О. В.к. т. н., доцент,

фГбоу впо «кубанский Государственный

технолоГический университет»

e-mail: [email protected]

принципы создания информационных управля-ющих систем для нефтедобычи с осложненными условиями

Попов В. И. к. т. н., с. н. с. лаборатории механики

Грунтов иГдс со ран

e-mail: [email protected]

Алексеев К. Н.м. н. с. лаборатории механики Грунтов,

иГдс со ран

e-mail: [email protected]

Захарова Е. В. к. т. н., н. с. лаб. Горной теплофиЗик

e-mail: [email protected]

Компьютерное моделирование повышения эф-фективности дробления горных пород

Материалы и оборудование

Семенов Я. С.доцент кафедры машиноведения якутскоГо Госуни-

верситета, технолоГический институт северо-вос-

точноГо федеральноГо университета

e-mail: [email protected]

Касьянов С. Г. Завкафедрой информационных

технолоГий, Гоу якутский торГово-экономический

e-mail: [email protected]

технология повышения хладостойкости сварных швов при электродуговой сварке

64

58

68

72

80

84

90

94

54

Page 7: Geo 3 19 1
Page 8: Geo 3 19 1

6

Новости

Арктике необходим флот

6,5 трлн рублей составляет портфель судостроитель-ных заказов, который формируют сегодня крупнейшие российские компании «Роснефть», «Газпром» и «Со-вкомфлот». Об этом 30 августа заявил президент РФ В. Путин в ходе совещания о перспективах раз-вития гражданского судостроения, состоявшегося во Владивостоке. Как передает пресс-служба главы государства, он отметил, что «речь идет о судах, которые потребуются при освоении шельфовых ме-

сторождений, при активном использовании Северного морского пути».«До 2030 года нам может потребоваться 512 судов, — заявил президент. — Чтобы побороться за эти заказы, воплотить их в реальные контракты, нашим судостроите-лям нужно приложить максимум усилий. И, прежде всего, Объединенной судостроительной корпорации необходимо определить генеральный путь своего развития, ту но-менклатуру гражданских судов, где будут использованы накопленный опыт и эффективные наработки, где можно реализовать свои конкурентные преимущества».

Пошлина на нефтепродукты выросла

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2013 года повысилась на 5,5 % и составила $400,7/т (ранее собирали по $379,8/т). Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Си-бири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения с 1 сентября составила $196,5/т (предыдущая ставка — $180,8/т). Пошлина на вы-соковязкую нефть поднялась до $40 (прежняя став-ка — $37,9). Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, ко-торая установлена в размере 66 % от пошлины на нефть, в сентябре составила $264,4/т. Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, повысилась с $341,8/т до до $360,6/т. Экспортная пошлина на тримеры и тетрамеры про-пилена в сентябре также выросла с $24,6/т до $26/т. Значительнее всего увеличилась пошлина на сжи-женный газ: с $40,5/т до $75,5/т.

locm

an.k

zne

ftega

z.ru

Page 9: Geo 3 19 1

7№ 3 (19) 2013

Геонауки — инвестиции в будущее

6-я международная геолого-геофизическая конференция и выставка

7-10 апреля 2014 г.г. Санкт-Петербург, Россия

www.eage.orgwww.eage.ru

Окончание приёма тезисов докладов1 октября 2013 г.

16112-STP14-V2F A4 Rogtec.indd 1 22-08-13 10:48

Page 10: Geo 3 19 1

8

Новости

news

.qip

.ruba

rent

sobs

erve

r.com

«Газпром нефть»: бросок на запад

«Газпром нефть» приобрела у AS NT Marine эстон-скую бункерную компанию AS Baltic Marine Bunker. Это второй зарубежный актив «Газпромнефть Марин Бункера» — оператора бункерного бизнеса «Газ-пром нефти». Первым стала румынская «Marine Bunker Balkan S.A.», купленная «Газпром нефтью» в минувшем марте. Первый заместитель генерального директора «Газ-пром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отметил, что стратегия бункерного бизнеса компании до 2025 года предусматривает значительное расширение присутствия за рубежом и выход на заметные позиции на мировом рынке. Последовательное приобретение активов сначала в Черноморском регионе, а теперь и на Балтике становится основой для будущей зарубежной экс-пансии компании.

«Башнефть» покоряет Заполярье

Компания «Башнефть-Полюс» (совместное предпри-ятие компаний «Башнефть» и «Лукойл») приступила к добыче нефти на месторождениях имени Р. Требса и А. Титова, расположенных в Ненецком автономном округе. Пока разработка ведется в режиме пробной эксплуатации, однако уже в этом году там планиру-ется добыть около 300 000 т «пробной» нефти. Часть полученного сырья отправят на экспорт, а 42 %,

в соответствии с лицензионным соглашением, будет поставляться для переработки на НПЗ «Башнефти».Начало промышленной эксплуатации месторождений запланировано на 2016 год. Ожидается, что к 2020 году объемы добычи удастся довести до 4,8 млн т в год. Общий объем уже сделанных капитальных вложений в проект оценивается в 20,4 млрд рублей (без учета единовременного платежа за лицензию в 18,5 млрд ру-блей). Общая стоимость реализации проекта 180 млрд рублей.

Page 11: Geo 3 19 1
Page 12: Geo 3 19 1

10

Новости

США активно наращивают добычу нефти

Добыча нефти в США растет рекордными темпами, — от-мечается в подготовленном экспертами компании «British Petroleum» докладе «Статистический обзор мировой энергетики». В 2012 году в США ежедневно добывалось в среднем 8,9 млн баррелей в день, что более чем на миллион баррелей превышает показатель 2011 г. Всего за один год уровень добычи нефти в США вырос на 13,9 %. Быстрее нефтянка в прошлом году росла только в

Ливии, где объемы нефтедобычи выросли более чем втрое. Но феноменальный результат объясняется исключительно восстановлением после гражданской войны: в 2011 году объемы нефтедобычи в Ливии упали практически вчетверо.В остальных странах, традиционно входящих в число нефтяных держав, успехи нефтедобывающей промышлен-ности оказались скромнее. Например, в Ираке объемы добычи нефти выросли в 2012 г. на 11,2 %, в Канаде — на 6,8 %, в Кувейте — на 8,9 %, в Саудовской Аравии — на 3,7 %, в России — на 1,2 %.

«Роснефть» и «Газпром» делят шельф

НК «Роснефть» отозвала свои заявки на получение лицензий по восьми шельфовым участкам в Баренце-вом море, — сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Он пояснил, что компания отозвала заявки из-за имеющихся разногласий по этим участкам с ОАО «Газпром». Правительство РФ в январе 2013 года предварительно одобрило выдачу «Роснефти» без конкурса лицензий на 12 шельфовых участков. Впоследствии компания подала заявки еще на восемь участков. Газпрому были выде-лены лицензии на 17 участков арктического шельфа.В апреле Сергей Донской заявил, что «Газпром» и «Рос-нефть» должны сами определить приоритет по шельфо-вым нефтегазовым месторождениям, по которым у них пересекаются интересы, и представить предложения в Минприроды РФ. Уже в июне Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Роснефть» договорились о разделе спорных участков на шельфе. По его словам, «Газпром» получит участок Восточно-Сибирский-2, «Роснефть» — Восточно-Сибирский-1.

gazp

rom

.rune

ft_no

vost

iene

rget

iki.ru

Page 13: Geo 3 19 1
Page 14: Geo 3 19 1

12

Новости

«Газпром нефть» и «Shell» нацелились на сланцевую нефть

Создаваемое «Газпром нефтью» и британо-гол-ландской «Shell» совместное предприятие сможет добывать в Ханты-Мансийском автономном округе до 5 млн т сланцевой нефти в год, — сообщил руко-водитель дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.«Мы считаем, что находящаяся в нераспределенном фонде ресурсная база сланцевой нефти в ХМАО может достигать 8—10 млрд т, из которых целевыми для нас являются порядка 300 млн т извлекаемых запасов, — заявил А. Вашкевич. — Раньше баже-новская свита никогда не была для «Газпром нефти» целевым объектом лицензирования. Те запасы, которые есть у компании в ХМАО, достались нам вместе с традиционными месторождениями. А вот в рамках нового направления работы по созданию СП с «Shell» мы планируем в этом году обратиться за лицензиями на геологическое изучение участков в ХМАО, а в 2015—2016 гг. запустить в разработку первые объекты».

Ближневосточная экспансия Китая

Китайская компания «Sinopec Group», являющаяся крупнейшим в Азии нефтепереработчиком, приоб-ретает долю в капитале египетской «дочки» аме-риканской «Apache Corp». За 33 % «Apache Egypt» китайская компания выплатит $3,1 млрд, что делает эту покупку крупнейшим вложением «Sinopec» на Ближнем Востоке.

Суммарная добыча на месторождениях «Apache Egypt» в минувшем году составляла около 100 000 баррелей нефти и 10 млн м3 газа в день. На предприятиях компании работает около 9000 человек. Покупка активов увеличит ежегодную добычу Sinopec Group на 9 %, — подсчитали аналитики.Как отмечают эксперты, сделка «Sinopec» и «Apache» со-впадает по времени с другой крупной сделкой — покупкой «PetroChina» активов в Ираке, что сигнализирует об увели-чении объема инвестиций китайских компаний в регион.

siapr

ess.

rusc

mp.

com

Page 15: Geo 3 19 1

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВАЛКА

НЕФТИ, СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

VIII международный конгресс и выставка

21-22 ноября 2013, Санкт-Петербург

Организатор

www.oilterminal.org

тел.: +7 (499) 505 1 505 (Москва)тел.: +44207 394 30 90 (Лондон)

*При покупке полного делегатского пакета (Конгресс + Гала-Ужин + Технический визит или День Трейдера)

В рамках мероприятия проходят:

Международный конгресс «Нефтяной терминал 2013»

Конференция «Инновационные технологии, модернизация, эффективная эксплуатация и управление нефтяными терминалами и нефтебазами»

Teхнические визиты в терминалы

День Трейдера (серия круглых столов и практических мастер-классов)

Выставка оборудования и технологий «Нефтебазы и нефтяные терминалы»

Первым 100 делегатам — планшет Samsung Galaxy Tab 3 в подарок*{ {

Спонсоры 2013 года

Спонсор коктейльного приема

Серебряные спонсоры

Золотые спонсоры

www.oilterminal.org

Page 16: Geo 3 19 1

14

Аналитика

gazp

rom

.ru

Page 17: Geo 3 19 1

15№ 3 (19) 2013

ГАЗПРОМ: ГЛУБОКИЙ ВЫДОХГодовое собрание акционеров «Газпрома» д а ло основание д ля вывод а экспертов о том, что крайняя невосприимчивость менед жмента компании к фунд амента ль-ным переменам на рынке мировой энерГетики обернулась сокрушительными резуль-татами. за последние пять лет капита лизация «национа льноГо достояния» упа ла с $369 млрд до $89 млрд. экспортные доходы с нача ла текущеГо Года сократились на 2,2  % до $28,2 млрд. соотношение цены акций и прибыли достиГло критической отметки. на этом фоне июньский саммит форума стран — экспортеров Газа (фсэГ ), проходивший в москве, явил собой попытку ответа Госмонополии на Глоба льные вызовы.

Кравченко Г. Л.ж урна лист-ана литик

Саммит вчерашнего дня

По мнению вице-президента одного из крупнейших международных агентств в сфере энергетического консалтинга IHS CERA Дэниела Ергина, к 2030 году газ выиграет гонку у нефти и станет топливом № 1 на планете. Россия, обладающая гигантскими запа-сами, занимает второе место в мире по его добыче и первое — по экспорту. Отсюда столь пристальное внимание к событиям на газовых рынках. Тем более что они оказывают прямое влияние на положение основного игрока — «Газпрома».Согласно данным British Petrolium (BP), по итогам 2012 года Норвегия впервые обошла Россию по по-ставкам природного газа в Европу, увеличив экспорт на 12 %, тогда как «Газпром» сократил его на 8,1 %. «Необходимость созыва в Москве саммита глав государств ФСЭГ связана со сланцевой революци-ей в США, результатом которой стало изменение географии поставок сжиженного газа (СПГ) и обо-стрение межтопливной конкуренции», — признался «Интерфаксу» министр энергетики РФ Александр Новак перед открытием заседания ФСЭГ.Москва в полной мере отработала статус хозяина мероприятия. В своем выступлении Владимир Путин решительно встал на защиту поставщиков голубого топлива от политики Евросоюза: «Россия инвести-ровала в инфраструктуру, тратила миллиарды на строительство газопроводов в полном соответствии с международным законодательством. А потом нам говорят: спасибо, все свободны, условия измени-лись. Как можно вкладывать деньги, не зная, что будет завтра».По словам президента, на рынке должны быть установлены гарантировано предсказуемые и по-нятные правила игры, которые не будут меняться в одностороннем порядке, зависеть от конъюнктурных

веяний, в том числе политического характера. Путин заявил, что экспортеры должны выработать меха-низмы превентивной защиты от таких ограничений, как третий энергопакет ЕС, положения которого запрещают работать на рынках Европы компаниям, в одном лице добывающим, транспортирующим и распределяющим газ.Еще резче высказался иранский лидер Махмуд Ахма-динеджад, призвавший присутствующих «стремиться к освобождению мирового сообщества от монополий отдельных групп». «Своим господством над центрами принятия политических и экономических решений одна из них навязала большинству государств дис-криминацию, нищету и отсутствие безопасности», — подчеркнул теперь уже бывший президент Ирана.Московский саммит ФСЭГ Ахмадинеджаду понра-вился. Он назвал его успешным и поблагодарил за приглашение. Правда, на взгляд аналитиков «Инвесткафе», форум стал скорее трибуной для упражнений в жесткой риторике, нежели площадкой для выработки взаимоприемлемых решений.Недаром представители зарубежных информагенств в выступлениях ряда ораторов обнаружили «рудимен-ты холодной войны», а в пассажах хозяина Кремля признаки явного давления на потребителей. Речь о предложении Путина «консолидироваться в вопросах ценообразования и создания условий для снижения волотильности рынков», что, по его словам, «не имеет ничего общего с картельным сговором».Впрочем, по мнению главы East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, попытки такого воздействия на потребителей могут привести к обратному результа-ту — еще большему ограничению импорта российско-го газа в Европу. Да и возможности осуществления согласованной ценовой политики очень сомнительны. Слишком велики разногласия ведущих игроков рынка по базовым принципам его организации.

Газпром: глубокий выдох

Page 18: Geo 3 19 1

16

Взять, к примеру, Россию, Катар и Иран. У каждой из этих стран свои интересы и проблемы. Если Россия экспортирует топливо в основном по трубопроводам, то Катар поставляет газ лишь в сжиженной фракции,

а Иран, чьи запасы британская ВР оценила порядка 33,51 трлн м3, и вовсе не является экспортером. Из-за экономических санкций он находится в изоляции. «Тот факт, что главы государств и правительств крупных газовых держав встретились в рамках ФСЭГ, свидетельствует об их понимании необходимости укрепления своих позиций. Ведь потребители вы-ступают единым фронтом, выдвигая согласованные требования, тогда как производители и экспортеры крайне разобщены, — говорит директор Фонда наци-ональной энергетической безопасности Константин Симонов. — Однако дальше этого понимания дело не идет».Вот и бизнес-составляющая мероприятия оказалась до обидного невыразительной. Как отмечали все деловые издания, единственным реальным дости-жением стало подписание пакета соглашений между «Роснефтью» и венесуэльской PDVSA о привлечении российской компании к оценке запасов газа на мор-ском шельфе Венесуэлы с последующей разработкой месторождений и участием в производстве СПГ.Низкую результативность саммита многие наблю-датели связывают со слабостью информационно-аналитической функции ФСЭГ. До сих пор форум не баловал деловое сообщество самостоятельными исследованиями рынков. А обещание развернуть эту работу в рамках секретариата оказалось не более чем сотрясением воздуха, сетует профессор МГИМО, директор Фонда стратегической культуры Игорь Тромберг. В итоге организация так и не сумела предложить своим членам ни достойных прогнозов, ни весомых оценок. А это, по словам Тромберга, не способствует преодолению разногласий и развитию сотрудничества.Специфика нынешнего саммита заключается не столько в разнонаправленности устремлений веду-щих игроков, сколько в отсутствии четко очерченных интересов у делегатов, не принадлежащих к числу крупных экспортеров, утверждает партнер консал-тингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По мнению эксперта, в работе форума их привлекла возможность публично выразить свое отношение к США. При таком раскладе вряд ли следовало ждать каких-то прорывных решений по существу проблем.Впрочем, судя по реакции прессы на итоговый до-кумент, России удалось провести намеченную ли-нию — не только изложить свою точку зрения, но и получить поддержку со стороны большинства участников ФСЭГ. В принятой декларации, напри-мер, подчеркивается, что «достичь справедливой и стабильной стоимости поставляемого топлива можно только за счет привязки цен газа к нефтяной корзине и долгосрочных контактов». То есть попросту сохра-нить в неприкосновенности правила тридцатилетней давности. Вопрос лишь в том, насколько это осуще-ствимо и как соотносится с текущей повесткой дня.

Эксклюзив по принуждению

Принципиальными пунктами контрактов «Газпрома» являются долгосрочность, привязка к ценам на нефть и жесткие условия «take-or-pay» (бери или плати). «До 2008 года «Газпром» импортировал в Европу

Аналитика

gaze

ta.ru

iran.

ruira

n.ru

Второй саммит глав государств ФСЭГ в Москве

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Page 19: Geo 3 19 1

17№ 3 (19) 2013

порядка 35 % трубопроводного газа по ценам выше $400/1000 м3. Однако финансовый кризис ударил потребителей по карману. В этих обстоятельствах выполнять условие take-or-pay стало очень трудно, поэтому потребители принялись все чаще обращать взор на спотовый рынок, где сложившийся уровень цен в среднем на $100 был ниже газпромовских. В результате все больше компаний стало выступать за привязку цен российского газа к спотовому рынку», — говорит выпускающий редактор международного газового отчета PLATT Уильям Пауэлл.Так, например, итальянская Eni заявила, что из-за неопределенности спроса будет избегать новых обязательств take-or-pay, откажется от преодоления контрактов с этим пунктом или попытается внести изменения в существующие договоренности. Сле-дом об аналогичных намерениях объявила Турция. А поскольку Катар направил в Европу весь объем СПГ, который ранее предназначался для США, то на рынке возник избыток предложения, и у потре-бителей появились более широкие возможности выбора поставщиков. По словам аналитика, к настоящему времени в Европе сложилось два равных по величине рынка, конкурирующих между собой: контрактный и спото-вый. К тому же промышленная добыча сланцевого газа в США вытолкнула в страны ЕС дополнительное количество угля, что сыграло свою роль в изме-нении топливного баланса. Отчасти из-за полити-ки Евросоюза, предполагающую так называемую декарбонизацию, которая привела к падению цен на энергетический уголь и сделала выгодным его использование.Все это, подчеркивает Пауэлл, обострило проблемы «Газпрома». Его неуступчивость в вопросах ценоо-бразования обернулась значительными потерями. «Главные потребители трубопроводного газа — энер-гетические компании ЕС предпочитают флиртовать с дешевым, хотя и неэкологичным углем, а газовый гигант остался с большими объемами невостребо-ванного продукта и теперь вынужден закладывать в свои бюджеты резервы на ретроактивные платежи».Недавно венский арбитраж удовлетворил иск компа-нии RWE о пересмотре закупочных цен. В результате RWE была освобождена от необходимости погаше-ния долга по условию take-or-pay за неиспользо-ванный газ в период 2008—2011 годов, а «Газпром» обязан компенсировать разницу в его стоимости начиная с 2010 года и выплатить в общей сложно-сти $1,5 млрд. Как подтвердил зампред правления госмонополии Андрей Круглов, в текущем году зарезервировано 114 млрд руб. на возмещение «в связи с делом RWE».«Это не первый и, очевидно, не последний суд, — говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромыш-ленников РФ Руслан Танкаев. — Высокая стоимость долгосрочных контрактов при избытке рыночных предложений превращает российский газ в некон-курентный продукт. Но «Газпром» упорно игнорирует это, пытаясь навязать свои условия игры не только европейским потребителям, но и производителям голубого топлива в рамках ФСЭГ».Конечно, объединенные усилия экспортеров способ-ны влиять на рынок, но в данном случае намерения

«Газпрома» тщетны, убежден Танкаев. В качестве доказательства он приводит тот факт, что Норвегия, которая является вторым после России поставщиком газа в Европу, да еще и наблюдателем при ФСЭГ, уже пошла на уступки в ценообразовании. К тому же, как отмечает Танкаев, международный суд обычно склоняется на сторону потребителей. В прошлом году в результате пересмотра контрак-тов «Газпрому» пришлось вернуть европейцам 20 млрд рублей. Львиную долю этих средств полу-чила Eni. Но претензии удалось урегулировать в досудебном порядке. Как сообщила главный бух-галтер концерна Елена Васильева, в ходе встречи Алексея Миллера с главой Eni Паоло Скарони было достигнуто соглашение о снижении задним числом стоимости поставок.

Газпром: глубокий выдох

pda.

top.

rbc.

ruga

zpro

m.ru

Паоло Скарони и Алексей Миллер

Высокая стоимость долгосрочных контрактоВ

при избытке рыночных предложений преВраща-

ет российский газ В неконкурентный продукт.

но «газпром» упорно игнорирует это

Page 20: Geo 3 19 1

18

Практика эксклюзивных уступок существовала и раньше. Так, например, в 2009 году Eni получила скидку в цене газа около $40/1000 м3 плюс временное снижение планки take-or-pay. Прошлогоднюю скидку аналитики оценили в 6 %, или $24/1000 м3. При этом в числе очередных претендентов на возмещение переплаты они называют немецкую Wingas, француз-скую GDE Suer, австрийскую Econgas, итальянскую Sinergas Italiane, турецкую Botas. Какие суммы при-дется резервировать на компенсацию, пока не ясно, но, судя по сообщению Васильевой, речь может идти об уступке не более 10 %.«Газпром» — слишком большая и в силу этой при-чины неповоротливая компания. В Европе она дей-ствует с заметным отставанием от настроений рынка, — говорит начальник аналитического отдела «Универ капитала» Дмитрий Александров. — В то же время под давлением покупателей газовый концерн все чаще вынужден увеличивать спотовую состав-ляющую в своих контрактах».По словам Александрова, сам по себе спот не несет тотальной угрозы долгосрочным торговым сделкам. Как всякий оперативный инструмент он служит ин-дикатором текущего состояния рынков, позволяя определить вектор их развития и соответственно выстроить маркетинговую стратегию. Поэтому в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто обладает большей маневренностью, лучшей способностью приспосабливаться к ситуации. Кстати, нынеш-

ней зимой спотовые цены в Европе были выше, чем контрактные у «Газпрома». И это, как полагает Александров, может служить сигналом для смены парадигмы.

Изменчивый лик рынков

Сегодня мировой рынок энергетики переживает фундаментальные трансформации, обусловлен-ные не только технологическим прогрессом. Сама природа усиливает волотильность газовых рынков, способствуя изменению их конфигурации. Засуха в Бразилии, суровые зимы в странах с умеренным климатом, катастрофа на Фукусиме, крупная авария на китайском газопроводе «Запад-Восток» привели к буму мирового потребления СПГ. Эту животрепещу-щую тему московский саммит ФСЭГ обошел сторо-ной. Зато месяцем раньше на IX газовом конгрессе в Пекине, где побывал Игорь Тромберг, она была представлена во всей остроте проблем.По свидетельству эксперта, китайцев беспокоит стремительное повышение стоимости энергоре-сурсов, вызванное наметившимся дефицитом СПГ. Только в мае спотовая цена поставок этого вида топлива в Северо-Восточную Азию увеличилась на $0,45/1 млн б.т.е. А с начала нынешнего года по июнь включительно она поднялась до $521/1000 м3, превысив средний европейский уровень на $113.

Аналитика

Танкер СПГ

gazp

rom

.ru

Page 21: Geo 3 19 1

19№ 3 (19) 2013

— Возобладавшая тенденция опережающего роста цены спота над ценой контрактов отражает новую ситуацию на рынке СПГ, — говорит Тромберг. — Она обусловлена выводом из эксплуатации АЭС в ряде крупных стран и двукратным повышением потре-бления сжиженного газа в Латинской Америке. По прогнозу китайцев, дефицит СПГ будет нарастать и достигнет пика в 2015 году.Это объясняется тем, что в настоящее время со-вокупные мощности заводов по сжижению газа позволяют увеличить объем выпуска топлива на 20 млн т, чего, по расчетам китайских ученых, явно недостаточно для удовлетворения потребностей экономик стран АТР. А ввод в эксплуатацию новых мощностей в Восточной Африке, Австралии и, воз-можно, в Северной Америке ожидается не раньше 2016 года. С другой стороны повышение премии в цене поставок будет способствовать переориентации экспорта СПГ с европейского на более дорогое азиатское направ-ление, поскольку Европа располагает конкурентной альтернативой в виде трубного газа. По данным агентства Argus, экспорт СПГ в Европу уже сокра-тился в сравнении с уровнями годичной давности: на 39 % в I квартале 2013 года (против I квартала 2012) и на 31 % в целом за 2012 год (против 2011 года).В свою очередь, изменение ситуации возымело последствия. На днях «Газпром» отчитался о суще-ственном увеличении поставок голубого топлива в Турцию, тем самым убедительно продемонстрировав стабилизирующую роль трубного газа в обеспечении энергобезопасности потребителей. А масштабные планы российского сотрудничества с Японией и Ки-таем в сфере энергетики, о которых было объявлено на С-Петербургском экономическом форуме, вызвали явную озабоченность за океаном.Дело в том, что США рассматривают страны АТР в качестве основного потребителя своего сланцевого газа, который рассчитывают ввести во внешнеторго-вый оборот в 2016—2017 годах. Поэтому американцы решили заранее начать консультации с потенциаль-ными конкурентами. «России уже предполагается стать частью более перспективного, хотя и менее публичного, чем ФСЭГ, формата переговоров о будущем азиатских газовых рынков», — сообщил Тромберг. В преддверии грядущей схватки «Газпром» торопится застолбить свое присутствие на востоке.

Энергетический мост

По свидетельству близкого к правительственным кру-гам аналитика Михаила Корчемкина из East European Gas Analysis, во многом благодаря исследовани-ям научных сотрудников Сколково, у руководства страны сложилось понимание, что единственным рентабельным внешним рынком для российского природного газа остается Европа. Но там возникло крайне негативное отношение к агрессивной поли-тике «Газпрома». Поэтому правительство поручило госкомпании пересмотреть свою Восточную газовую программу.Однако ценовые прогнозы показали, что отече-ственный СПГ на сегодняшний день неконкуренто-

способен, а трубный газ китайцы готовы закупать только ниже его себестоимости. Несмотря на это, было принято стратегическое решение любой ценой пробиваться с газом на восток. Решение, на взгляд Корчемкина, не просто драматичное — для «Газпро-ма» почти трагическое. Что из этого получится, пока неясно, — говорит он.Иной точки зрения придерживается Уильям Пауэлл. Правда, его оптимизм содержит немало оговорок. Одной из успешных областей бизнеса «Газпрома» обещает стать Япония, полагает выпускающий редактор PLATTS. Концерн ведет переговоры о воз-можности инвестирования в магистральные сети и строительство новых газораспределительных сетей островного государства. В настоящее время каждая из газовых компаний Японии контролирует свои собственные сети, никак не связанные друг с другом. Компании в основном принадлежат энергетическим холдингам, и если японское законодательство изме-нится, то «Газпрому», возможно, удастся поучаство-вать в их реструктуризации. «В частности, он может купить электростанции, работающие на парогазовых установках и получать доход от продажи электри-чества конечным потребителям. Российский гигант уже пробовал делать это в Европе, но его попытки заключить такие сделки с Е.оn и RWE ничем не за-кончились. Теперь японский рынок может стать той областью, где концерн сможет получать стабильный доход от конечных потребителей».— Вряд ли японцы пойдут на изменение законо-дательства, — сомневается Виктор Мищенко из агентства Argus. — В той экономической ситуации, что возникла после аварии на Фукусиме, сложно обо-сновать необходимость привлечения к строительству национального газопровода иностранного партнера, имеющего сомнительную репутацию с точки зрения эффективности инвестиций в газотранспортные про-екты. В стране есть целый ряд компаний, которые обладают успешным опытом работы в этом сегменте мирового рынка. К тому же непонятно, как участие

«Газпрома» может способствовать разрешению проблемы высокой сейсмоактивности и дороговиз-не земли, которые препятствуют созданию единой газотранспортной системы в Японии, недоумевает эксперт. По его мнению, сотрудничество «Газпрома» с япон-скими компаниями, скорее всего, будет осущест-вляться в форме их участия в проектах по сжижению газа на Дальнем Востоке. В первую очередь это ка-сается работ по расширению мощности Сахалина-2. Как известно, акционерами этого проекта выступают «Газпром» (50 % плюс одна акция), Shell (27,5 %),

Газпром: глубокий выдох

сотрудничестВо «газпрома» с японскими ком-

паниями, скорее Всего, будет осущестВляться В

форме их участия В проектах по сжижению газа

на дальнем Востоке

Page 22: Geo 3 19 1

20

Аналитика

gazp

rom

.ruga

zpro

m.ru

Mitsui (12,5 %) и Mitsubishi (10 %). Текущая мощ-ность предприятия составляет 10 млн т СПГ в год. Недавно Владимир Путин дал поручение направить газ с проекта Сахалин-1 на проект «Газпрома». Как сообщает «Интерфакс», реализация поручения президента позволит увеличить ресурсную базу Сахалина-2 с 485 млрд м3 до 1085 млрд м3 и загрузить планируемую к строительству третью очередь завода СПГ мощностью 5 млн т. Стоимость строительства дополнительной очереди — $5—7 млрд. Ее ввод в эксплуатацию намечен на 2017—2018 годы. Кроме того, по сведениям Argus, «Газпром» изучает возможность строительства в Приморье завода «Владивосток-СПГ». Там тоже предполагается со-оружение трех очередей мощностью 5 млн т в год каждая. Первая из них будет введена к 2018 году. Общие инвестиции в предприятие составят порядка $18—20 млрд. Что весьма показательно, интерес к проекту уже проявили японские компании.В настоящее время Япония испытывает перебои в электроснабжении по причине вывода из эксплуата-ции реакторов атомных станций, поэтому создание энергомоста, предусматривающего поставки газа с Сахалина, может стать привлекательным для обеих сторон.— Как говорится, будет газ, будет и дружба, — от-мечает Мищенко.Вместе с тем не надо забывать о стремлении Стра-ны восходящего солнца к полной энергетической независимости, которую она рассчитывает достичь к 2040 году. А это ставит под сомнение перспектив-ность планов «Газпрома» относительно строительства генерирующих мощностей на территории Японии, рассуждает эксперт. Что же касается газопровода из России в Японию, которому отводилась особая роль в создании энергомоста, то техническая сложность про-екта и наличие неурегулированных территориальных споров, поставили крест на самой идее.

Торговый каннибализм

Зато на европейском направлении «Газпром» вновь решил взяться за трубы. Как стало известно, компа-ния приступила к формированию консорциума для строительства третьей ветки «Северного потока», маршрут которой пройдет по дну Балтийского моря в Германию. Партнером станет голландская компа-ния Gasnuie, которая имеет существенные доли в действующих мощностях трубопровода. О развитии этой транспортной артерии говори-лось на годовом собрании акционеров в связи «с переговорами об увеличении экспорта российского газа в Великобританию, ведущимися как на пра-вительственном, так и корпоративном уровне». Их успех будет зависеть от объемов спроса, пояснил акционерам зампред председателя правления Алек-сандр Медведев. «Мы исходим из того, что плановая мощность Балтийского завода СПГ составит 10 млн т. Спрос превышает это количество. Соответственно помимо СПГ потребуется и трубный газ».Ранее председатель совета директоров Виктор Зуб-ков заявлял о намерении поставлять британцам до 40 млрд м3 газа в год. Такой цифрой аналитики оце-

Проект «Сахалин-2»

Схема магистральных газопроводов в Приморском крае

Page 23: Geo 3 19 1

21№ 3 (19) 2013

нивают потребность туманного Альбиона в импорте голубого топлива, которую российская госмонополия готова полностью закрыть. Тут следует пояснить. Решение о строительстве завода СПГ на Балтике было принято несколько месяцев назад в связи с изменением конъюнктуры на европейском рынке сжиженного газа. По словам Миллера, СПГ уходит из Европы на азиатские рынки, что дает «Газпрому» определенные преимущества. Как отметил глава концерна, партнерами балтий-ского проекта на 48 % могут стать индустриальные и финансовые инвесторы, а также покупатели газа. Проявляет ли британский бизнес интерес к этому проекту, представители «Газпром» не сообщают, но планы строительства третьей ветки вызвали со стороны экспертного сообщества на редкость единодушную критику.Напомним, сразу после ввода в эксплуатацию второй очереди «Северного потока», корпорация начала переговоры о строительстве двух дополнительных ответвлений. На сегодняшний день суммарная мощность действующих магистралей составляет 55 млрд м3 в год, строительство дополнительной ветки увеличит пропускную способность газопровода до 82,5 млрд м3. Аналитики отмечают, что уже сейчас он загружен только на треть. Соответственно, чтобы полностью загрузить транспортную систему, «Газ-прому» необходимо будет значительно нарастить объемы экспорта. А ресурсная база не позволяет быстро сделать это. Разработка Штокмановского месторождения отложена на неопределенный срок.По данным PLATTS, экспорт российского газа ев-ропейским потребителям в 2012 году составил 203,22 млрд м3, снизившись на 8,1 %. В то же время общие трубопроводные мощности корпорации на этом направлении, включая украинскую ГТС, до-стигают около 246,4 млрд м3. А ведь госмонополия уже приступила к строительству «Южного потока», первая очередь которого, пропускной способностью 16 млрд м3, будет введена в эксплуатацию к концу 2015 года. Новый проект потребует от «Газпрома» дополни-тельного финансирования, которое увеличит и без того огромные затраты компании. Стоимость третьей ветки может достичь примерно $3,7-4 млрд, или более 115 млрд рублей, тогда как суммарный объем капвложений в 2013 году уже приблизился к 1,5 трлн рублей, подсчитал Валерий Нестеров из Sberbank Investent Research.По словам аналитика, инвесторы с большой на-стороженностью относятся к росту капитальной нагрузки. Достаточно вспомнить октябрь прошлого года, когда новость о расширении инвестиционной программы «Газпрома» на 200 млрд руб. послужила причиной того, что его акции в течение трех дней потеряли 4 %. Решение о строительстве третьей ветки «Северного потока» может оказать серьезное давление на бумаги компании, уронить и без того невысокую рыночную стоимость госмонополии, предупреждает Нестеров.Эффективность не та категория, которую можно при-менять к «Газпрому», говорит один из его наиболее жестких и последовательных критиков, партнер кон-салтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

По воле руководства страны компания зациклена на проектах, разрушающих, а не создающих ее стои-мость. Во-первых, это упор на добычу и реализацию сухого газа, цена которого имеет устойчивую тен-денцию к снижению. В отличие от газа жирного, где очень прибыльные жидкие компоненты покрывают затраты на производство.Во-вторых, это коррупционный налог в виде разду-тых смет, выбора самых дорогостоящих вариантов проектов, привлечение «дружественных» подряд-чиков с последующими откатами и т. п. Наконец, это сооружение гигантских транспортных систем, не имеющих перспектив окупаемости. «Обиделся ревнивый ухажер на ветреную барышню, кокет-ничавшую с соседом, и принялся тащить трубы к соседу вокруг ее огорода», — иронизирует Крутихин.ЕС умело подыграл политическим слабостям Крем-ля, желанию наказать Украину, лишить ее транзита,

Газпром: глубокий выдох

gazp

rom

.ruga

zpro

m.ru

Nord Stream

Герхард Шредер, Владимир Путин, Алексей Миллер, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Сечин и Маттиас Варниг на компрессорной станции «Портовая»

Page 24: Geo 3 19 1

22

Аналитика

для еВропы «южный поток» — не слишком удачный

проект. он означает диВерсификацию маршрутоВ,

тогда как еВросоюз стремится к разнообразию

источникоВ газа

обойдя с севера и юга. В случае с «Северным по-током» европейским компаниям удалось обеспечить свои цели за счет потерь «Газпрома», утверждает эксперт. Строители подводной части трассы отбили затраты за счет тарифов на прокачку, которые взи-маются по принципу ship-or-pay. То есть за полную мощность трубы, независимо от фактической загруз-ки. Тот же принцип, кстати, будет использоваться и на третьей ветке. «Иностранцам наплевать, есть газ в трубе или нет. Свое с «Газпрома» они возьмут».Германия получила собственный узел по реализа-ции российского газа. В том числе по сниженным ценам. А поставки одного и того же товара на один и тот же рынок — это не что иное, как торговый каннибализм. «Газпром» сам вредит себе, — говорит Крутихин. Поляки уже покупают часть российского газа у Германии с хорошей скидкой, в очереди другие потребители.Дочки госмонополии тоже не остаются в накладе. Они получают 51 % от тарифов за прокачку, остав-ляют выручку за рубежом, перекладывая деньги

из одного большого кармана в карманы поменьше. «Схема для строителей и трейдеров очень выгод-ная. Для России разорительная», — сокрушается аналитик.Еще хуже может получиться с «Южным потоком», полагает он. Российский газовый гигант строит на-

циональные участки трассы в каждой из стран, с ко-торыми договаривается поодиночке, но соединение участков в единое целое сразу выведет трубопровод в разряд европейских инфраструктурных систем, подчиняющихся третьему энергопакету.Для Европы «Южный поток» — не слишком удачный проект. В том смысле, что он означает диверси-фикацию маршрутов, тогда как в интересах своей энергобезопасности Евросоюз стремится к раз-нообразию источников газа. Поэтому все попытки склонить Еврокомиссию к выводу «Южного потока» из-под действия третьего энергопакета до сих пор ни к чему не привели. ЕС и дальше будет стоять, как скала, убежден эксперт.В итоге у «Южного потока» появится независимый оператор, на пересечении границ будет создана возможность реверса потока, и трубу откроют для третьих сторон. Например, сделают частью марш-рута пресловутого Nabucco или откроют для по-ставщиков газа из Каспийского региона, с Ближного Востока. «Строим для чужого дяди из Европы», — констатирует Крутихин.

Альянсовый расклад

В марте нынешнего года совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко в интервью немецкому изданию Nene Zurcher Zeitung бросил увесистый камень в огород «Газпрома»: «Компания хочет сохранить монополию и ничего не менять. У нее заключены долгосрочные контракты со странами-потребителя-ми в Европе. Мы бы тоже охотно работали на таких же условиях, с такими же наценками, которые есть у «Газпрома».В последнее время Тимченко не скрывает, что ему не дает покоя высокая экспортная стоимость газпромовских контрактов, недоступная другим участникам рынка. Ныне правом поставок газа за рубеж обладает только «Газпром». А на внутрен-нем рынке, где «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем голубого топлива и основным конкурентом «Газпрома», цены на порядок ниже. Хотя, признаться, ситуация там становится все более привлекательной для сырьевого бизнеса.Благодаря планомерному повышению тарифов, доходность продаж неуклонно растет. В 2010 году «Газпром» впервые достиг безубыточности поставок топлива российским потребителям. Это послужило сигналом для атаки на него.В прошлом году «Новатэк» и «Роснефть» совер-шили ряд долгосрочных сделок с промышленными потребителями, бывшими клиентами «Газпрома». Причем экспансия нефтяной монополии на газовый рынок оказалась столь мощной, что от нее страдает не только «Газпром», но и «Новатэк».«Роснефть», например, заявила о намерении раз-вивать активы поглощенной ТНК-ВР. Для этой цели она создала с «Итерой» совместное предприятие, в капитал которого был включен «Сибнефтегаз», являвшийся эксклюзивным партнером «Новатэка». А затем переманила одного из его крупнейших клиентов — «Интер РАО ЕЭС», заключив контракт на поставки газа в течение 25 лет. В свою очередь,

И. Сечин («Роснефть») и Г. Тимченко («Новатэк»)

news

.qip

.ru

Page 25: Geo 3 19 1

23№ 3 (19) 2013

«Новатэк» подписал соглашение о гарантиях по-ставок газа в Челябинскую и Костромскую области сроком на 15 лет.Ответом со стороны «Газпрома» стала сделка в электроэнергетическом секторе. В августе сего года дочка концерна — «Газпром электрохолдинг» — приобрела 80 % акций Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и теперь, объ-единив МОЭК с Мосэнерго, будет выстраивать вертикально интегрированнную структуру по всей технологической цепочке, что позволит доводить до конечных потребителей продукт высокой переделки и получать гарантированный доход. В результате 95 % энергетического рынка Москвы и ближнего Под-московья с согласия ФАС перейдут под контроль «Газпрома».С тех пор как власти отвергли экстравагантную идею о присоединении «Роснефти» к «Газпрому» и при-нялись стягивать под них отраслевые активы, эти столпы отечественной энергетики были обречены на лобовое столкновение интересов. А поскольку обе госкорпорации львиную долю доходов получают от экспорта, то, несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры, они демонстрируют высокую актив-ность на внешних рынках.Характерный пример. Как известно, «Газпром» под-писал соглашение с китайской CNPC о поставках 38 млрд м3 российского газа, окончательно не до-говорившись о закупочной цене. А «Роснефть» с той же CNPC на условиях предоплаты заключила контракт на геологоразведку и добычу нефти в Под-небесной. При этом «Газпром» не смог отказать себе в удовольствии пролоббировать строительство еще одного экспортного трубопровода «Сила Сибири» (Якутск — Хабаровск — Владивосток). В ближайшей перспективе конкуренция между ведущими игроками будет выше, чем ожидалось, прогнозирует аналитик Райфайзенбанка Андрей Полищук.Не последнюю роль в развернувшейся схватке моно-полистов играет персональная борьба между Мил-лером и Сечиным. Пока Кремлю удается держать ситуацию под контролем, находить необходимые компромиссы. Но выход на ринг «Новатэка» изменил соотношение сил. Теперь у соперников появилась возможность для ослабления позиций друг друга образовывать альянсы с третьей стороной.Недавно глава «Роснефти» выступил с неожи-данным заявлением о необходимости разрешить экспорт СПГ нефтекомпаниям и независимым про-изводителям газа, упомянув «Новатэк». Вряд ли Сечина можно заподозрить в либерализме. Хотя бы потому, что одновременно со своими публичными высказываниями он вместе с Миллером направил премьер-министру письмо с просьбой сохранить монополию «Газпрома» и «Роснефти» на арктиче-ский шельф. Тем самым перекрыв «Новатэку» даже гипотетическую возможность участия в шельфовых разработках. Но в данном случае Сечина с Тимченко сблизила общность интересов.В свое время «Новатэк» подписал с «Газпромом» агентское соглашение на экспорт газа со своего ямальского месторождения, где компания строит завод по производству СПГ (проектная мощность 16,5 млн т в год, стоимость около $20 млн, ввод первой

очереди на 5 млн т в 2016 году). Однако комисси-онные, которые запросил газовый монополист, по разным оценкам, составляли от 2 до 5 % выручки. Стороны не сошлись в видах на размер экспортной маржи. Тогда «Новатэк» открыл дочку в Сингапуре, которая самостоятельно занялась заключением кон-трактов с потребителями, а совладельцы компании Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, пользуясь близостью Тимченко к Путину, принялись на всех уровнях усиленно продвигать идею демонополизации экспорта СПГ. Она получила поддержку со стороны такого мощного лоббиста, как Игорь Сечин.

Газпром: глубокий выдох

gazp

rom

.ru

Проект «Сахалин-3»

Page 26: Geo 3 19 1

24

Закон точечного действия

В конце июня Сечин обратился в Минэнерго с пред-ложением, фактически дублирующим инициативу «Новатэка», указав, что госкорпорация в альянсе с американской ExxonMobil планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству СПГ, постав-ки с которого начнутся не позднее 2018 года. — Ре-сурсная база у нас есть, — пояснил Сечин в интервью отечественным и зарубежным СМИ. — Сырьем завод обеспечит проект Сахалин-1. «Роснефть» располага-ет 600 млрд м3 кубометрами собственного газа, плюс идут переговоры с американцами о предоставлениии еще 500 млрд м3 с совместно разрабатываемых месторождений. Заметим, это на тот случай, когда согласно распоря-жению Путина, часть своего газа «Роснефть» должна будет направить на Сахалин-2 для обеспечения сырьем ввода в эксплуатацию третьей очереди газпромовского завода по производству СПГ. В дальнейшем к ресурсному обеспечению своего предприятия «Роснефть» намерена привлечь сосед-ние проекты с ее участием: Сахалин-3 и Сахалин-5, сообщил Сечин. Кроме того, по его словам, компания обладает колоссальными запасами углеводородов на арктическом шельфе, наибольшую часть из которых составляет природный газ. А поскольку шельфовые месторождения являются труднодоступными и по этой причине не подключены к единой системе газоснаб-жения, то в перспективе единственным эффективным способом монетизации природных кладовых является сжижение и реализация голубого топлива. Уже сейчас у «Роснефти» есть гарантированный рынок сбыта этой продукции, компания подписала соглашения с Marubeni, Vitol и SODECO о поставках СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Тот факт, что это конкурентное поле придется делить с «Газпромом», не смущает представителей нефтяной корпорации. Ее ру-ководство рассчитывает, что будет принят структурный закон, учитывающий возможности всех независимых производителей. «Газпром» больших потерь не понесет, так как производство СПГ не является приоритетом его деятельности, считает Сечин.

В итоге профильные ведомства приступили к работе над нормативной базой, которая лишит газовый гигант экспортной монополии. Правда, вместо предполагаемого нового закона готовятся всего лишь поправки к действующему законодательству. Ожидается, что Госдума рассмотрит их в течение осенней сессии, а в силу они вступят с 2014 года.Как сообщил прессе глава Минэнерго Александр Новак, право на экспорт может быть внесено в лицензию на разработку каждого конкретного ме-сторождения, либо оно будет предоставляться по территориальному принципу. В первом случае разрешения будут выдаваться исходя из ресурсной базы месторождений, возможных объемов СПГ и наличия рынков сбыта для конкретного проекта. «Такие проекты не должны рассматриваться в ущерб потребностям внутреннего рынка», — под-черкнул Новак. Что касается территориального принципа, то речь идет о северной части ЯНАО и шельфе, в том числе Азовского и Черного морей. Однако этот вариант чиновник назвал «не совсем правильным» и пред-ложил в данном вопросе исходить из целесообраз-ности. Вместе с тем министр не исключил возмож-ности одновременного применения двух подходов. Впрочем, наблюдатели уже успели отметить, что предлагаемые поправки ориентированы на вполне определенные компании и будут приниматься в их интересах.Зависимость экспорта от характеристик и располо-жения того или иного месторождения затруднит для производителей возможность получения разреше-ний и, наоборот, контролирующим органам развяжет руки для запрета поставок, считают аналитики. «При оценке месторождений рассматриваются очень многие критерии, — говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Руслан Танкаев, — поэтому всегда можно найти повод для отказа. Все запреты подобного рода лоббирует «Газпром», который боится конкуренции со стороны «Роснеф-ти» и «Новатэка». Последнего он, что называется, боднул рогом, едва не поставив на грань провала реализацию проекта Ямал-СПГ». По словам Танкаева, срок предварительного согла-шения между «Газпромом» и «Новатэком», которое предусматривало совместное освоение месторож-дений на Ямале и Гыдане, а также строительство мощностей по сжижению газа, истек в апреле, но стороны не стали его продлевать. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон назвал дальнейшие переговоры с «Газпромом» непродуктивными, а представители госконцерна сообщили, что газ Тембийской группы месторождений пойдет не на сжижение, а в трубу. Благо, как отмечает Танкаев, «Новатэк» быстро нашел замену несостоявшемуся партнеру. В июне в проект вошла китайская CNPC, которая получила в нем 20 % и обязалась закупать 3 млн т СПГ в год. Сумма сделки неизвестна, но, по неофициальным данным, она близка к той, что заплатила француз-ская Total, ранее купившая 20 % долю за $425 млн Таким образом, иностранное участие в проекте теперь составляет 40 %, что позволяет рассчиты-вать на оптимальный уровень технического сопро-вождения работ.

Аналитика

«Газпром» и Shell договорились о совместной работе на шельфе Арктики и добыче сланцевой нефти в ХМАО

gazp

rom

.ru

Page 27: Geo 3 19 1

25№ 3 (19) 2013

Газпром: глубокий выдох

Основной проблемой отечественного СПГ-бизнеса на сегодняшний день является даже не технологи-ческая отсталость, которую наиболее продвинутые компании стремятся преодолеть путем овладения опытом иностранных партнеров, а географический фактор, утверждает Михаил Корчемкин из East Eropean Gas Analysis. Это либо гигантская удален-ность континентальных месторождений от побере-жья, куда за многие тысячи километров необходимо доставлять газ, экспортируемый на мировой рынок. Либо столь тяжелые условия работы, особенно в Арктике, которые делают производство конечного продукта слишком дорогим, чтобы успешно конку-рировать на внешних рынках с поставками СПГ из других стран.На взгляд эксперта, практически все отечественные проекты СПГ не имеют твердой гарантии окупаемо-сти. В этом смысле лишение «Газпрома» экспортной монополии играет двоякую роль. С одной стороны, за счет конкуренции оно способно двинуть развитие технологического потенциала производственных баз внутри России и научные разработки в отрасли (по качеству и объему инноваций российские техноло-гии сжижения природного газа застряли на уровне тридцатилетней давности), с другой — обернуться непредсказуемыми последствиями. По мнению аналитика, кабинет министров опасает-ся, что разрешение экспорта СПГ в Европу создаст там лишнее конкурентное давление и приведет к дальнейшему снижению цен на трубный газ, а потери «Газпрома» окажутся столь велики, что ком-

пенсировать их будет способно лишь стремительное повышение цен в собственной стране, к чему власть пока не готова. Поэтому демонополизация внешних поставок будет осуществляться поэтапно, начиная с рынка АТР. Но и тут правительство вынуждено принимать решения с оглядкой на самочувствие газового гиганта.— Ранее предполагалось, что разрешение на экс-порт будет общим, однако вместо либерализации рынка в законодательстве будут зафиксированы разрешения на экспорт СПГ как индивидуальные исключения из запретительного закона, — говорит Корчемкин.

Трубу — на вынос

Похоже, московским саммитом ФСЭГ, где вопрос ценообразования газовых контрактов был краеу-гольным камнем повестки дня, Путин дал своим иностранным оппонентам последний бой перед

практически Все отечестВенные проекты спг не

имеют тВердой гарантии окупаемости. В этом

смысле лишение «газпрома» экспортной моно-

полии играет дВоякую роль

1mak

et.ru

Проект «Ямал СПГ»

Page 28: Geo 3 19 1

26

Аналитика

отступлением на запасные рубежи. С 2016 года стоимость газа для российских промышленников будет определяться не только по экспортной со-ставляющей «Газпрома», но и ценам на рынках Европы и США, включая дешевый американский «сланец». Такое предложение содержится в про-гнозе Минэкономразвития на плановый период в 2014—2016 годы.Речь идет об идее, которая вот уже пять лет висит в воздухе, — переходе на равнодоходность внутрен-них и экспортных цен. Поначалу предполагалось, что стоимость голубого топлива на российском рын-ке будет рассчитываться только исходя из стоимости экспортных поставок «Газпрома» без учета расходов

на транспортировку и пошлины, пишет РБК-daily. Но с октября прошлого года в Минэкономразвития заговорили о том, что экспортные цены монополии не могут быть адекватным ориентиром при расчете равнодоходной цены на газ, ибо стоимость этого то-плива на иностранных площадках значительно ниже.Так, текущая спотовая цена газа на американской бирже Henry Hub составляет $157 за 1000 м3, а сред-няя цена на российский газ в дальнем зарубежье превышает $400 за тот же объем. Согласно прогнозу Минэкономразвития, цены на российский газ в дальнем зарубежье будут постепенно снижаться до

$329. При этом внутренняя цена достигнет 87 % от экспортного нетбэка. К концу 2015 года российские промпотребители будут закупать голубое топливо по $148—150 за 1000 м3, а зарубежные — по $170, тогда как сейчас оптовая цена газа на внутреннем рынке составляет около $110.Другим ответом на сланцевую революцию в США скорее всего станет принесение в жертву целост-ности «Газпрома». Как отмечает «Новатэк» в своем инвестмеморандуме к майскому выпуску евробон-дов, после того, как доходность внутренних про-даж сравняется с экспортом, «Газпром» утратит персональные выгоды от зарубежных поставок. Это приведет к усилению конкуренции за транспортные мощности, которая положит конец неделимости госмонополии и ограничениям доступа к инфра-структуре независимых игроков с ее стороны.Между тем в своем выступлении на международной конференции, организованной банком ВТБ в октябре прошлого года, Путин отмел все претензии к «Газ-прому», заявив, что российские инфраструктурные компании, конечно, не лишены недостатков, но главная проблема концерна — не коррупция или неправильная структура бизнеса, а необоснованные нападки со стороны Еврокомиссии. — Мы не должны поступать так, как наши коллеги в Европе, когда они дробят компании по видам биз-неса: отдельно — добыча, отдельно — транспорт, отдельно — распределение, — отчеканил прези-дент. По его словам, если выделить транспортную составляющую, то она попросту умрет, потому что сама по себе не представляет интереса.По сути, глава государства в очередной раз озвучил тезис, который он и его соратники на протяжении 12 лет повторяют, как мантру. «Газпром», который принято называть национальным достоянием, ни-когда не будет разделен, а все, кто ратуют за это, в лучшем случае не понимают особенностей газового бизнеса, в худшем хотят подорвать позиции России на глобальном энергетическом рынке.Однако спустя полгода в воззрениях хозяина Кремля наметились существенные перемены. Как пишет «Коммерсант Власть», в резиденции Ново-Ога-рево регулярно проходят закрытые совещания, посвященные будущему российской газовой моно-полии. Среди участников издание называет главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, глав госкорпораций Игоря Сечина и Алексея Миллера, крупнейших акционеров «Новатэка» Леонида Михельсона и Геннадия Тим-ченко, ряд других представителей отечественного бизнеса из списка Forbes. Консультации пока носят неформальный характер — вопрос ни разу не вклю-чался в повестку работы пезидентской комиссии по развитию ТЭК, подчеркивают авторы публикации.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков скупо отметил, что президент обсуждает возможную стратегию России на газовом рынке ЕС: «Мы не раз высказывали наши аргументы против принятого Евросоюзом третьего энергопакета, но это закон, и мы будем его исполнять».Примечательно, что правительство, к этим совеща-ниям пока не привлекается, хотя готовит отдельные документы. О содержании одной из справок со-общило агентство «Финмаркет». Судя по тексту,

с 2016 года стоимость газа для российских про-

мышленникоВ будет определяться не только по

экспортной состаВляющей «газпрома», но и ценам

на рынках еВропы и сша

news

.qip

.ru

В. Путин призвал экспортеров газа объединиться против дискриминации ЕС

Page 29: Geo 3 19 1

27№ 3 (19) 2013

Газпром: глубокий выдох

вопрос касался передачи трубопроводных систем Южного и Северного потоков в управление какой-нибудь российской компании, неаффилированной с «Газпромом». Но самая животрепещущая тема ново-огаревских дебатов связана с разделом «Газ-прома» на два независимых юридических лица: транспортную и добывающую компании. Никакого решения нет, это всего лишь наметки на будущее с перспективой реализации в горизонте от двух до пяти лет, уточняет «Власть».Скажем прямо, идея не нова. Она возникла букваль-но с того момента, когда в 1989 году Министерство газовой промышленности СССР усилиями министра Виктора Черномырдина было преобразовано в «Газ-пром». В 1990-х ее лоббировали многие предпри-ниматели, предлагавшие разделить неэффективную монополию и приватизировать «Газпром» по частям. Рупорами выступали консультанты из Всемирного банка и МВФ, ссылавшиеся на мировую практику дифференциации генерирующих и транспортных ак-тивов в энергетике. Тем более перед глазами у всех был работающий пример — отечественная «нефтян-ка», где в 90-х тон задавали частные компании, а государственная «Транснефть» лишь обеспечивала бесперебойную работу системы и равные условия доступа производителей к трубе. Впрочем, Черно-мырдин и его преемник Рем Вяхирев все атаки на монополию успешно отбивали, сохранив компанию в виде вертикально интегрированной структуры.После первого восшествия Владимира Путина на кремлевский престол идея раздела «Газпрома» на транспортный и добывающий бизнес вновь оказа-лась востребованна. В 2003 году Министерство эко-номического развития и торговли (МЭРТ), которое тогда возглавлял Герман Греф, даже подготовило концепцию реформы. Однако единство «Газпрома» вновь удалось отстоять.В России у компании не нашлось достаточно силь-ных оппонентов, чтобы настоять на преобразовани-ях. Характерно, что на круглом столе Российского газового общества, где обсуждался проект МЭРТа, даже независимые производители пугали собрав-шихся возможным удвоением внутреннего тарифа на прокачку (с $0,5 до $1 за 1000 м3 на 100 км) в случае, если газотранспортная система будет выделена в отдельный бизнес.Но главная причина заключалась в том, что «Газ-пром» успел стать одним из сильнейших мировых игроков. Компания, которая до сих пор обеспечивает 19 % доходов бюджета РФ, контролировалась ме-неджментом во главе с давним знакомым Путина Алексеем Миллером. А после того, как она сыгра-ла ведущую роль в выяснении отношений между Москвой и Минском, монополия превратилась в слишком важный политический инструмент Кремля, чтобы позволить расчленить ее. Правительственная дискуссия о разделе «Газпрома» была свернута почти на 10 лет.Вернуться к обсуждению заставила принципиально новая ситуация на газовом рынке Европы. Всю вторую половину 2000 годов Кремль посвятил укреплению там позиций «Газпрома». Получив контроль над Белтрансгазом, он обеспечивает бесперебойный транзит топлива по территории Белоруссии. Правда,

попытка взять под контроль ГТС Украины обернулась затяжной газовой войной, результатом которой стал запуск двух трубоповодных мегапроектов по обход-ному маршруту.Амбициозные планы Кремля поломала сланцевая ре-волюция. Мегапроекты могут оказаться ненужными. Из-за избытка предложения разных видов топлива цены на газ в Европе падают. К тому же власти ЕС, однажды испытав испуг от перебоев в газоснаб-жении, спровоцированных конфликтом Москвы и Киева, предприняли ряд шагов в направлении без-опасности. Прежде всего, европейцы стали строить больше терминалов для дешевого ближневосточного СПГ и внутренних газопроводов, чтобы снизить зависимость восточных стран ЕС от «Газпрома». Во-вторых, был принят третий энергопакет, который дает Еврокомиссии серьезные рычаги давления на «Газпром». Наконец, с 2012 года в отношении него ведется масштабное расследование по обвинению в монополизме (в некоторых странах Восточной Европы доля «Газпрома» в газовом балансе достигает 100 %). Словом, рынок уходит из-под ног.В отличие от Алексея Миллера, который на публике по-прежнему твердит о сланцевой революции как PR-кампании против «национального достояния» России, все эксперты считают иначе. Дэниел Ергин из Cambridge Energy Research Associates убежден, что в среднесрочной перспективе сланцевый феномен приведет к формированию глобального рынка газа, где цена уже не будет привязана к нефтяной корзи-не. Это разрушит краеугольный камень, на котором держатся позиции «Газпрома» в Европе.Пока они еще достаточно крепки, но у европейцев гораздо больше пространства для маневра. А значит, как говорит Михаил Корчемкин, лучше не злить их и начинать договариваться о новых правилах. Можно биться за то, чтобы условия третьего энергопакета не распространялись на уже построенные трубы, но поделить «Газпром» даже проще, полагает он, ссы-лаясь на мнение своих источников во власти. То, что

казалось невозможным год назад, ныне становится вполне реальным. Эксперты утверждают, что газовый рынок в целом вы-играет от раздела «Газпрома». Выделение трубы по примеру «Транснефти» в отдельную сеть облегчило бы производителям жизнь и сделало этот сегмент более прозрачным. Хотя решать тут одним махом нельзя, надо взвесить все аргументы, посмотреть, как будет меняться ситуация. Сейчас основная за-дача — непредвзято проанализировать возможные сценарии и лишь затем сформулировать ответ на вызов, говорят они.

амбициозные планы кремля поломала сланцеВая

реВолюция. мегапроекты могут оказаться ненуж-

ными. из-за избытка предложения разных ВидоВ

топлиВа цены на газ В еВропе падают

Page 30: Geo 3 19 1

28

Аналитика

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА: ГАЗОВОЗЫ ПРОТИВ ТРУБО-ПРОВОДОВ

shut

ters

tock

.com

Page 31: Geo 3 19 1

29№ 3 (19) 2013

Транспортировка газа: газовозы против трубопроводов

В одном из интерВью В. Пу тин, еще будучи Премьер-министром, заяВил, что россии необходимо избаВиться от заВисимости от ПостаВок трубоПроВодного газа В еВро-Пу, расширяя сбыт В Виде сПг В азию, на ближний Восток и В ту же еВроПу. По мнению заПа дных ана литикоВ, осноВными мотиВами такой Переориентации ста ли Па дение сПроса на Природный газ В ПережиВающей финансоВый кризис еВроПе и рост Потреб-ности В сПг В азии. также В качестВе Возможных Причин назыВа лась смена Полити-ческого курса москВы с ПостаВок В еВроПу на более углубленные отношения с азией. но, остаВляя за границ ами Внимания Политический асПект ВоПроса, с ледует При-знать, что решение уделять большее Внимание торгоВле сПг базируется на серьезном стратегическом расчете.

Перикатипольский Н. Б.ж урна лист

озможность транспортировки СПГ танкерами была убедительно доказана в 1958 году, когда экспериментальное судно Methane Pioneer

перевезло сжиженный природный газ из США в Великобританию. Успешная попытка произвела большое впечатление, и всего шесть лет спустя была заключена первая коммерческая сделка — проект «Camel», предусматривавший поставку алжирского газа в Англию и Францию. В том же десятилетии география поставок СПГ расширилась: ливийский газ начали переправлять в Испанию и Италию, а японцы получили сжиженный газ из США. Годы спустя, пережив пару нефтяных кризисов, широкомасштабную национализацию концессионных проектов международных нефтяных компаний в странах ОПЕК и реструктуризацию газовой отрасли

в Северной Америке, многие страны стали отдавать все большее предпочтение импорту СПГ. Особенно явственно эта тенденция проявилась в Азии: в число активных покупателей сжиженного природного газа входят Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Тайбэй и Таиланд.

Китай намерен построить 60 судов для перевозКи спГ

по сведениям SinoShipNews, Китай планирует построить шестьдесят новых газовозов для сжиженного природного газа, что должно помочь в реализации намеченных энер-гетических целей Кнр. в плановый период 12 лет на стро-ительство метановозов планируется потратить $12 млрд. предполагается, что строительством газовозов займутся как минимум четыре китайские судостроительные компании (в настоящий момент суда подобного класса в Китайской народной республике выпускает лишь одно предприятие — Hudong-Zhonghua).помимо строительства газовозов, правительство Китая рас-считывает увеличить количество терминалов спГ в стране с 5 до 14. помимо этого, предполагается разработка планов по строительству еще десяти спГ-терминалов уже после 2016 года. Как указывает SinoShipNews, реализация этого проекта будет зависеть от ситуации, которая к тому моменту сложится на мировом рынке.

многие страны стали отдавать все большее пред-

почтение импорту спг. в число активных покупа-

телей сжиженного природного газа входят япо-

ния, Южная корея, китай, индия, тайбэй и таиланд

kora

bley

.net

В

Page 32: Geo 3 19 1

30

Что делает СПГ таким желанным для потребителей и поставщиков? Почему наблюдается ускоренный рост потребления сжиженного природного газа в мире по сравнению с ростом потребления других энергоносителей?Прежде всего, увеличение потребления сжиженного природного газа связано с общим ростом потре-бления газа в экономически развитых странах (что, в свою очередь, обусловлено повышением потре-бления электроэнергии и заменой электростанций, работающих на жидких и твердых углеводородах, на газотурбинные электростанции комбинированного цикла, отличающиеся относительной дешевизной, эффективностью и экологической безопасностью). Наряду с этим немаловажную роль сыграло Киотское соглашение, смысл которого заключается в том, что-бы снизить количество выбросов в атмосферу CO2 за счет увеличения доли потребления природного газа. Существуют также и местные законодательные

акты, стимулирующие промышленные предприятия переходить на более чистое топливо или использо-вать природный газ совместно с углем, мазутом и пр. Наряду с вышеперечисленным специалисты выде-ляют еще такие причины роста популярности СПГ среди стран-импортеров, как возможность добиться снижения цен на энергоносители и электроэнергию путем усиления конкуренции поставщиков и транс-портных компаний; возможность уменьшить зависи-мость рынка газа от рынка сырой нефти (создание независимого рынка газа позволяет формироваться ценам на газ в краткосрочной перспективе на основе только соотношения спрос-предложение); и, наконец, в качестве способа обезопасить экономику той или иной страны от диктата и давления производителей и транспортных компаний — монополистов за счет диверсификации поставщиков. Но это лишь одна сторона медали. Не следует забывать, что продажа СПГ выгодна и поставщи-кам, особенно в тех случаях, когда природный газ необходимо транспортировать на большие рас-стояния — от 2500—3000 км. Этому способствуют множество факторов. Во-первых, низкие удельные транспортные расходы (морской транспорт — самый дешевый в мире), оку-пающие затраты технологической стадии сжижения. Во-вторых, меньший стартовый капитал проекта (для газопроводных проектов необходимо полностью завершить строительство нитки, на что уходит до 75 % всех капитальных вложений. Мощности же по

Аналитика

polit.

ru

«Газпром» аКтуализирует стратеГию в области про-изводства и поставоК спГ

совет директоров «Газпрома» принял к сведению инфор-мацию о ходе подготовки предложений по актуализации стратегии компании в области производства и поставок сжиженного природного газа. за прошедший пятилетний период «Газпром» существенно укрепил позиции в сегменте производства и реализации спГ. Компания владеет долей 50 % плюс одна акция в акционер-ном капитале проекта «сахалин-2». номинальная мощность завода по производству спГ — 9,55 млн т в год (в 2012 году завод произвел 10,9 млн тонн спГ).Кроме того, предприятие группы «Газпром», компания «Gazprom Marketing and Trading», успешно выполняет за-дачи как по реализации российского спГ за рубежом, так и по торговле сжиженным природным газом из третьих стран.в то же время «Газпром» нацелен на ускоренную реали-зацию новых спГ-проектов, призванных сохранить или увеличить долю компании на мировом газовом рынке. так, в феврале 2013 года «Газпром» принял окончательное ин-вестиционное решение по проекту «владивосток-спГ», а в марте были утверждены план мероприятий по реализации проекта строительства завода спГ и план работ по подготов-ке ресурсной базы для проекта. Кроме того, «Газпром» рас-сматривает возможность расширения проекта «сахалин-2» и реализации Штокмановского спГ-проекта.

прежде всего, увеличение потребления сжижен-

ного природного газа связано с общим ростом

потребления газа в экономически развитых

странах

Page 33: Geo 3 19 1

31№ 3 (19) 2013

производству СПГ можно вводить в строй посте-пенно, а поставки начинать после вложения 50 % средств.) и меньшие сроки строительства, которые позволяют наращивать мощности поэтапно — по мере возрастания спроса на СПГ. Причем за счет того, что терминал, хранилище и другая вспомога-тельная инфраструктура уже созданы на начальном этапе, удельные затраты на производство СПГ при сооружении дополнительных технологических линий только снижаются.В-третьих, независимость от транзитных соглашений (рост протяженности экспортных газопроводов по территориям других государств и связанные с этим трудности согласования условий транзита газа и платы за транзит резко контрастируют с отсутствием таких проблем в проектах транспортировки СПГ). Также в этом пункте допустимо упомянуть возмож-ность продавцов обходить дорогостоящие европей-ские газораспределительные сети, осуществляя поставки напрямую в крупные центры потребления.В-четвертых, возможность включать в состав СПГ фракции С3-С5 позволяет доставлять с месторожде-ний природного газа пропан-бутановую фракцию (что невозможно с применением газопроводов высокого давления) и извлекать в процессе регазификации с минимальными затратами из состава СПГ этан, пропан, бутаны и пентаны.В-пятых, технологические линии СПГ, основанные на технологической схеме DMR, при применении их в регионах с холодным климатом позволяют снизить

расход газа и удельные капитальные затраты на производство до 30 % по сравнению с проектами в экваториальных регионах.В-шестых, в отличие от трубопроводного газа, тех-нология СПГ позволяет легко сглаживать суточные колебания спроса на энергоносители, в частности для выработки электроэнергии (топливо для газо-турбинных пикшейвинг-электростанций).В-седьмых, реализация СПГ дает возможность оперативного изменения поставок при неблагопри-ятной конъюнктуре рынка (проще говоря, можно отправить газовозы в любую точку мира — туда, где спрос выше). Этот список можно было бы продолжить, но преиму-щества реализации СПГ по сравнению с поставками по трубопроводу видны и так. По сути, единственным существенным ограничением для торговли сжижен-ным природным газом является отсутствие условий для танкерного судоходства.

Транспортировка газа: газовозы против трубопроводов

по сути, единственным существенным ограниче-

нием для торговли сжиженным природным газом

является отсутствие условий для танкерного

судоходства

перспеКтивы россии в области производства и реа-лизации спГ внуШают опасения

Эксперты энергетического центра московской школы управле-ния «сколково» представили в мае свое новое исследование под названием «развитие мирового рынка спГ: вызовы и возможности для россии», в котором проведен анализ рынков сжиженного природного газа, обозначены основные тенденции развития отрасли спГ и дается оценка тому, какую роль в этой нише газового сектора может занять российская Федерация. перспективы для нашей страны россии, по мнению сколковских аналитиков, вырисовываются отнюдь не оптимистичные. в частности, в исследовании указывается, что мировой спрос на спГ, который за последние 40 лет увеличился более чем в сто раз, и впредь продолжит расти. вдобавок к этому пред-ложение спГ также будет увеличиваться вследствие развития производства сжиженного природного газа в таких странах, как сШа и австралия. в россии же по-прежнему сжижение природного газа в крупных масштабах производится лишь в рамках спГ-проекта «сахалин-2», а одних только его мощ-ностей недостаточно, чтобы сделать рФ значимым игроком на рынке сжиженного природного газа. для того чтобы обеспе-чить возросший спрос, необходимо вводить новые мощности по производству спГ, причем не позднее 2017 года. «любые проекты, которые не смогут обеспечить источник спроса с 2016 по 2020 год, окажутся за пределами рынка», — говорится в исследовании.

shut

ters

tock

.com

Page 34: Geo 3 19 1

32

Аналитика

НЕФТЯНЫЕ КАЧЕЛИВ перВых числах сентября этого года стоимость нефти марки Brent состаВила $112—114 за баррель. такая цена Вполне укла дыВается В динамику последних трех месяцеВ. к а за лось бы, В ближ айшем будущем ма ло что изменится, и нефтяные котироВки ожидают лишь незначительные колебания В ту или иную сторону. однако некоторые эксперты предполагают, что нефть может сущестВенно подешеВеть, и сВязыВают эту Вероятность, преж де Всего, с дейстВиями соединенных штатоВ америки. стремясь определить, какоВа степень Вероятности реа лизации негатиВных сценариеВ, мы рас-смотрели дВа осноВных фактора, способных поВлиять на стоимость нефти.

mex

icoin

stitu

te.w

ordp

ress

.com

Page 35: Geo 3 19 1

33№ 3 (19) 2013

Нефтяные качели

Крымов Э. И.ж урна лист

Игры ФРС

В минувшем августе функционеры Федеральной ре-зервной системы нанесли ощутимый урон мировому нефтяному рынку. За один день котировки нефти марки Brent понизились почти на полпроцента, а стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась более чем на процент. В течение следующих суток нефть продолжила терять в цене. И лишь еще через день ситуация стабилизировалась и котировки начали медленно расти. Причиной подобной реакции со сторо-ны биржи стало всего лишь заявление американских чиновников, объявивших о том, что ФРС рассматривает возможность завершения программы количественного смягчения (Quantitative easing). Причем даже назывались конкретные временные рамки сворачивания QE — сен-тябрь этого года. Программа количественного смягчения — инструмент кредитно-денежной политики, который предполагает го-сударственные денежные вливания в экономику страны с целью увеличения денежной массы на руках. Счита-ется, что умножение денежных объемов у населения и предприятий должно привести к росту потребления и производства и, как следствие, к восстановлению стабильной экономической ситуации. Однако, по мне-нию ряда американских экспертов, QE не оказывает запланированного воздействия на фундаментальные макроэкономические показатели США. В частности, Васко Курдия и Андреа Ферреро, экономисты банков федрезерва из Сан-Франциско и Нью-Йорка, в докладе, опубликованном 12 августа, отметили, что, по-видимому, объемная скупка долгосрочных казначейских ценных бумаг, осуществляемая ФРС, оказывает весьма скром-ное воздействие на экономический рост и инфляцию, а эффект влияния в большей степени происходит от обещаний руководства оставить краткосрочные про-центные ставки на низком уровне в течение длитель-ного периода. И эта зависимость наблюдается еще с 2010 года, когда была запущена предыдущая программа смягчения. Так, по расчетам экономистов, без обещаний относительно уровня процентных ставок программа, стоившая $600 млрд, добавила бы всего 0,04 % к ВВП и 0,02 % к инфляции.Выводы американских коллег подтверждают и отечествен-ные специалисты. «Возникла парадоксальная ситуация, когда при появлении позитивных макроэкономических данных рынки, ожидая сворачивания, падали, — говорит Меружан Дадалян, управляющий директор отдела бро-керского обслуживания Concern General Invest. — Это не дает возможности ФРС эффективно влиять на экономику. Поэтому проблемы, которые Федеральная резервная система пыталась решить введением QE, никуда не де-лись». Примерно в том же духе высказываются и другие российские экономисты и аналитики. Учитывая почти единодушное мнение мирового экс-пертного сообщества, стоит ли удивляться тому, что о необходимости сворачивания программы количе-ственного смягчения заговорили и представители топ-менеджмента ФРС? В августе замечаниями на эту тему

успели отметиться глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер, а также пара руководителей ФРС из Чикаго и Атланты: Чарльз Эванс и Дэннис Локхарт. Вкратце все их речи можно свести к двум тезисам: а) с программой QE пора кончать; б) неплохо бы сделать это поскорее. К слову, именно Локхарт стал той бабочкой, что вызвала бурю: прогноз, согласно которому ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в сентябре, его авторства.Хотя аналитики практически в унисон утверждают, что отказ от стимулирования подстегнет экономику в большей степени, нежели его продолжение, тот факт, что завершение программы количественного смягчения вызовет как минимум кратковременный спад, отрицать бессмысленно. «Раньше или позже, но рынки не смогут

Из долгосрочного прогноза «лукойла»

основным фактором, влияющим на цену нефти, является полити-ка Фрс сШа — ослабление доллара автоматически ведет к росту цены в долларовом выражении. например, в золоте цена нефти за последние 20 лет практически не изменилась.кроме этого, существуют и другие не менее серьезные аргументы в пользу того, что перепроизводство и обвал цен нам не грозят. среди них рост затрат на геологоразведку и добычу, балансирую-щая политика опЕк.В связи с этим мы прогнозируем цены на уровне не менее $100 за баррель в среднесрочной перспективе с ростом на уровне дол-ларовой инфляции.однако такой прогноз не должен становиться поводом для само-успокоения. отечественный нефтегазовый сектор сталкивается с серьезными вызовами. несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру, в россии начиная с 2016—2017 годов есть риск снижения добычи нефти, поскольку существующие проекты не могут компенсировать естественное падение добычи на старых месторождениях. стабилизация и рост добычи возможны только за счет более активного применения дорогостоящих методов повы-шения нефтеотдачи, что, в свою очередь, требует дополнительных налоговых стимулов.

pict

ure_

foto

kana

l.com

Page 36: Geo 3 19 1

34

не отреагировать на изменение политики ФРС, — ут-верждает Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари». — Поскольку нынешний раунд уже не первый, реакцию рынков на сворачивание программ стимулирования мы уже видели: индексы, бумаги, цены на нефть и металлы разом идут вниз. Причем достанется всем странам мира, включая Россию».Подытоживая тему QE, можно констатировать, что маневры Федеральной резервной системы рано или поздно сыграют свою роковую роль в снижении бирже-вых котировок нефти. Другой вопрос, когда именно это произойдет? Сентябрь, о котором так много говорили апологеты свертывания программы количественного стимулирования, наступил, но никаких изменений в по-литике ФРС не наблюдается. Дарья Желаннова видит причины подобного затишья в том, что показатели безработицы и инфляции пока далеки от целевых. По ее словам, безработица просела до 7,4 % в июле при цели в 6,5 %, инфляция потребительская 1,8 % и базовая 1,6 % в июле не добираются до 2 %. Однако тот же Ричард Фишер, выступая, говорил о том, что 7,4 % безработицы — вполне приемлемый уровень для того, чтобы закрыть QE.Вероятнее всего, пауза, которую выдерживает ФРС, связана с политическими мотивами: неготовностью американского правительства обострять экономическую ситуацию внутри страны, а также сосредоточенностью на сирийском конфликте. Помимо этого, следует принимать во внимание тот факт, что нынешний председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы, Бен Шалом Бер-нанке, является ярым приверженцем идеи увеличения денежной массы в период кризиса. Учитывая, что он же занимает пост председателя совета экономических экспертов при Белом доме, можно констатировать, что у сторонников продления действия QE сохраняются устойчивые позиции, позволяющие им и дальше прово-дить свою линию. Есть лишь один нюанс: срок действия полномочий Бернанке в качестве главы ФРС истекает в январе. Это дает основания предполагать, что программа количественного смягчения не будет свернута до конца 2013 года. Что будет дальше, зависит от того, кто сменит Бена Бернанке в Совете управляющих Федеральной резервной системы и, конечно, общемировых экономи-ческих и политических реалий.

Сланцевая угроза

Уже который год не стихают споры вокруг пресловутой сланцевой революции. По большому счету эти виртуаль-ные баталии превратились в полноценную информаци-онную войну, ставкой в которой служат общественное мнение, деньги инвесторов и акционеров и т. п. Как и в реальных боевых действиях, схватки идут с переменным успехом. Если поначалу ряды «сланцевых революцио-неров» не могли похвастаться многочисленностью, а все их выступления тонули в скептицизме сторонников традиционных методов добычи углеводородов, впослед-ствии ситуация коренным образом изменилась. Успехи американских компаний, подвизающихся, прежде всего, на ниве сланцевого газа, серьезно повлияли на мнение экспертов и простых обывателей. В последнее же время

Аналитика

vest

nikk

avka

za.n

et

прогнозы МЭа И опЕк на 2014 год

Международное энергетическое агентство в августе понизило свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2014 году. согласно новым оценкам МЭа, глобальное потребление нефти в следующем году вырастет на 1,2 % по сравнению со значениями 2013 года, или на 1,1 млн баррелей в день до уровня 92 млн баррелей в день. основной причиной для пересмотра прогноза в сторону более низких значений стали ожидания более слабых темпов роста ВВп мировой экономики. В частности, экспертов МЭа тревожит замед-ление темпов роста ВВп в китае, а также слабые экономические показатели по сШа и Европе.В опубликованном в тот же временной период прогнозе спроса на нефть организации стран — экспортеров нефти фигурируют более низкие показатели. В частности, аналитики опЕк говорят о 90,75 млн баррелей в сутки. следует отметить, что еще месяцем раньше те же эксперты заявляли о 89,64 млн баррелей в сутки. при этом спрос на нефть в странах — членах опЕк в текущем году будет на 400 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году. согласно прогнозу, спрос составит 29,9 млн баррелей нефти, причем в 2014 г. продолжится снижение показателя до 29,7 млн баррелей в сутки.

можно констатировать, что маневры Федеральной

резервной системы рано или поздно сыграют

свою роковую роль в снижении биржевых коти-

ровок неФти

Page 37: Geo 3 19 1

35№ 3 (19) 2013

вновь набирают силу противоположные настроения. Но обо всем по порядку.Один из наиболее показательных примеров веры в слан-цы — прогноз Citigroup, опубликованный в прошлом году. По мнению аналитиков этой корпорации, уже в текущем десятилетии Соединенные Штаты Америки могут стать крупнейшей в мире нефтедобывающей державой, по-теснив с первых позиций Россию и Саудовскую Аравию, во многом за счет сланцевой нефти. Также, по оценке Citigroup, к 2020 году цена нефти в реальном выражении снизится на 14 % за счет прироста добычи и еще на 2,5 % — за счет снижения спроса на энергию. В принципе можно подвергнуть сомнению выводы, дан-ные в прогнозе хотя бы из-за последнего пункта. Ведь даже в кризисные периоды мировой спрос на энергию уверенно возрастал. Этот факт находит отражение в докладе World Energy Outlook, ежегодно публикуемом Международным энергетическим агентством. В част-ности, специалисты МЭА предполагают, что к 2030 году спрос на энергию способен повысится на 45 %. Более сдержанны в своих оценках аналитики «Бритиш Петролеум». По их мнению, мировой спрос на энер-гию будет продолжать расти в течение последующих двадцати лет, хотя темп роста замедлится благодаря экономическому и демографическому росту в странах, не входящих в состав Организации экономического со-трудничества и развития (ОЭСР). Согласно прогнозным оценкам специалистов BP, мировые запросы энергии вырастут к 2030 году примерно на 39 %, то есть будут увеличиваться на 1,6 % ежегодно. Этот рост в основ-ном коснется стран, не входящих в состав ОЭСР (рост энергетических запросов стран ОЭСР не превысит 4 % за весь период). Доминирующую роль продолжит играть ископаемое топливо, которое к 2030 году составит 81 % мировой энергии, то есть примерно на 6 % меньше, чем сегодня. Но вернемся к основному вопросу: каковы шансы на то, что Соединенные Штаты, в настоящий момент наращива-ющие добычу нефти за счет сланцевых месторождений, однажды выйдут на экспортные рынки? «Сейчас Америка импортирует порядка 9 млн баррелей нефти в день. А добыча сланцевой нефти в США не превышает 1 млн баррелей, — говорит Армен Бадалов, генеральный управляющий по России и СНГ «Pace Global / A Siemens Business». — Даже если американские компании выйдут на запланированные уровни добычи — 2—2,5 млн бар-релей к 2020 году, — они все равно не смогут закрыть потребности страны. Тем более что объемы добычи нефти из традиционных источников у американцев па-дают. То есть идет замена традиционных источников на сланцевые». Разумеется, в таких условиях говорить о какой-то экспансии на внешние рынки странно. Вообще, сверхоптимистичные прогнозы по поводу пер-спектив добычи сланцевой нефти и связанного с этим снижения цен больше всего напоминают некоего рода пропаганду, подмену реального желаемым. Тем более что факты, скорее, свидетельствуют об обратном. Прежде всего, стоит упомянуть проблему запасов. Заключается она в том, что многие аналитики в своих расчетах отталкиваются от ставшей уже канонической цифры 3 трлн баррелей. Но насколько она справедлива? «По имеющимся у меня данным, доказанные запасы сланцевой нефти по миру — где-то порядка 300 млрд бар-релей, — заметил по этому поводу Армен Бадалов. — Это

Нефтяные качели

blog

-mas

hnin

.ru

Иранская нЕФть нЕ станЕт проблЕМой

согласно мнению ряда аналитических групп, цены на нефть могут снизиться из-за новой политики, проводимой Ираном. напомним, что после летней победы на президентских выборах Хасан рухани объявил о том, что он намерен наладить диалог со странами запа-да. рухани пообещал создать умеренное правительство, наладить конструктивное сотрудничество с другими странами и добиться облегчения международных санкций, введенных из-за иранской ядерной программы.спеша успокоить заинтересованную аудиторию, те же аналити-ки говорят о том, что если снижение, обусловленное «иранским фактором», произойдет, оно не будет долгим. причина проста: за-явление рухани продиктовано исключительно желанием ослабить санкции. при этом отказываться от ядерных разработок тегеран не собирается. так что санкции с Ирана сняты, скорее всего, не будут, что неизбежно послужит причиной для нового обострения ситуации и будет играть на повышение цен на нефть.Впрочем, события в сирии могут существенно перекроить сценарий, предложенный аналитиками, и дать рост цен на нефть, минуя этап снижения. толчком для этого способна послужить непримиримая позиция Ирана по сирийскому вопросу вплоть до готовности вести боевые действия. как заявили представители иранской военной делегации во время визита в Москву, «Иран вступит в войну и ис-пользует в ней весь свой потенциал в случае атаки против сирии, даже если эта атака закончится тем, что одна ракета взорвется в пустыне».

доминирующую роль продолжит играть иско-

паемое топливо, которое к 2030 году составит

81 % мировой энергии, то есть примерно на 6 %

меньше, чем сегодня

Page 38: Geo 3 19 1

36

Аналитика

yktim

es.ru

аМЕрИку заМЕнИт кИтай

Возрастающие энергетические потребности китайской народной республики могут стать палочкой-выручалочкой для отечествен-ных нефтедобытчиков в случае понижения спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти — сШа. тем более что начало подобному развитию событий положено: в июне этого года между китаем и «роснефтью» была заключена 270-миллиардная сделка, согласно которой в течение следующих 25 лет россия будет поставлять в китай вдовое больше нефти, чем прежде. причем россия уже получила по этому договору $70 млрд. сейчас в китай поставляется 15 млн т российской нефти ежегодно по трубопроводу сковородино — Мохэ. В феврале 2013 года в ходе поездки российской делегации во главе с председателем совета директоров «роснефти» И. сечиным в китай была достигнута до-говоренность о дополнительных объемах поставки нефти в кнр. Вице-премьер рФ аркадий дворкович сообщал, что они могут составить не менее 9 млн т в год.Министр энергетики рФ александр новак 16 марта заявил, что поднебесная предложила россии построить второй нефтепровод мощностью 15 млн т рядом с нефтепроводом сковородино — Мохэ и увеличить поставки в два раза.

в десять раз меньше заявленных 3 трлн баррелей». В том же духе высказываются эксперты «Лукойла» в недавно опубликованном долгосрочном прогнозе: «Добыча на месторождениях нетрадиционной нефти растет стреми-тельно. Однако дебиты скважин сланцевых формаций характеризуются высокими темпами падения в первый год добычи — как правило, 60—70 % от максимального уровня. При этом долгосрочные темпы падения добычи также, по нашей оценке, являются существенными. Образно говоря, феномен сланцевой нефти подобен эффекту бутылки шампанского. Если ее хорошенько по-трясти, то хлынет обильный, но краткосрочный фонтан.

Кроме этого, оценка запасов сланцевой нефти в США основана на данных весьма непродолжительной экс-плуатации скважин — всего 3—4 года. Следовательно, существует риск завышения оценки запасов».Но даже доказанные запасы сложно извлечь полностью. Многие забывают о том, что сланцевый газ добыть значительно проще, чем аналогичную нефть. У газа есть упругая энергия: достаточно раздробить пласт, и газ пойдет. В случае с нефтью эффективность того же гидроразрыва существенно ниже. Проще говоря, при использовании тех же технологий, что и при добыче сланцевого газа, без особых проблем можно получить лишь 3—5 % нефти из конкретного месторождения.Опять же, добыча сланцевой нефти требует больших затрат, нежели традиционное бурение. Это обусловлено стоимостью оборудования, необходимостью постоянного бурения новых скважин, более высокой аварийностью горизонтального бурения, потребностью регулярно ре-организовывать инфраструктуру либо создавать новую. В настоящее время в зависимости от особенностей конкретного месторождения добыча сланцевой нефти окупается при стоимости $40—80 баррель. По мнению специалистов, со временем технологии добычи удастся усовершенствовать, и тогда можно будет говорить о рентабельности разработки сланцев при стоимости нефти $40—60 баррель. Все это означает лишь одно: возможность зарабатывать на сланцах существует лишь за счет высоких цен на нефть. Американский журналист Кристофер Хелман в статье «Нефтяной пузырь: почему сланцевая революция в США близка к провалу», опубликованной в журнале «Форбс», говорит об этом так: «Американским компаниям все более невыгодно добывать сланцевую нефть: рынок насыщается сырьем, цены падают, а разработка новых месторождений становится экономически нецелесоо-бразной. Нефтегазовые компании США лихорадит. В последние несколько лет они совершили впечатляющий рывок. Добыча нефти в США выросла на 43 % по срав-нению с 2008 годом, до 6,5 млн баррелей в сутки — это самый высокий показатель для страны за несколько десятилетий. Такую динамику отрасли обеспечили два самых успешных молодых месторождения — Баккен и Игл Форд. Только в 2012 году 50 лидеров американской «нефтянки» инвестировали в разработку этих и других проектов $186 млрд, — подсчитали аналитики «Ernst & Young». Это абсолютный рекорд для США, более чем на 20 % превышающий объем вложений 2011-го. Но можно ли вернуть эти деньги? С учетом всех издержек, многие месторождения уже сейчас работают на грани рентабель-ности и даже легкая корректировка котировок рискует сделать их неэффективными. А снижение цены нефти на 10—15 % способно поставить крест на американском нефтяном буме». Комментарии, как говорится, излишни.Лучшим резюме темы сланцевой нефти будет высказы-вание действительного члена РАЕН, доктора технических наук, профессора, советника генерального директора «Зарубежнефти» Аркадия Боксермана: «На фоне того, что структура мировых запасов нефти ухудшается и все большая доля добычи приходится на трудноизвлекае-мые месторождения, добыча сланцевой нефти может быть выгодным предприятием и еще одним способом получения необходимой миру энергии и сырья. Но о какой-либо революции и вытеснении традиционного бурения и речи быть не может».

Page 39: Geo 3 19 1

37№ 3 (19) 2013

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯНЕкОММЕРчЕСкОЕ пАРтНЕРСтвО

пО СтРОИтЕЛьСтвУ НЕфтЕГАЗОвых ОбъЕктОв

НЕфтЕГАЗСтРОЙ

СА

МО

РЕ

ГУЛИРУЕМАЯ ОРГАН

ИЗ

АЦ

ИЯ

НЕФТЕГАЗСТРОЙ

СА

МО

РЕ

ГУЛИРУЕМАЯ ОРГАН

ИЗ

АЦ

ИЯ

НЕФТЕГАЗСТРОЙ

СА

МО

РЕ

ГУЛИРУЕМАЯ ОРГАН

ИЗ

АЦ

ИЯ

НЕФТЕГАЗСТРОЙ

СА

МО

РЕ

ГУЛИРУЕМАЯ ОРГАН

ИЗ

АЦ

ИЯ

НЕФТЕГАЗСТРОЙ

119571, Москва, ул. Академика Анохина, 11 n Тел.: (495) 745 88 86 n Факс: (495) 276 19 72 n [email protected]

www.npngs.ru

н а ш и д о п у с к и – в ы б о р з а к а з ч и к о в

n оформление допусков ко всем видам строительных работ

n более 370 отечественных и зарубежных организаций – членов партнерства

n ежегодный суммарный объем выполняемых строительных работ – более 1 трлн рублей

n основными заказчиками являются ОАО "Газпром", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "ЛуКОйЛ", ОАО "НК "Роснефть" и др.

n активная позиция в отстаивании интересов организаций – членов партнерства

сро нп «нефтегазстрой»

Page 40: Geo 3 19 1

38

Аналитика

38

shut

ters

tock

.com

Page 41: Geo 3 19 1

39№ 3 (19) 2013

НЕ «НЕУДОБНЫЙ ПОПУТЧИК», А РАВНОПРАВНЫЙ ПАССАЖИР

Не «неудобный попутчик», а равноправный пассажир

сли до недавнего времени мы, как правило, го-ворили о ПНГ, как о сырье для нефтехимии, то сейчас мы вправе говорить и о ПНГ, и о ПГ, как

о заменителях нефти. Недаром в «Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года» сказано, что новые технологии уже перекраивают международную торговлю топливом в неблагоприятном для России на-правлении (1). Почему не разрабатывается Штокманов-ское месторождение? В частности и потому, что добыча сланцевого газа в США уменьшила потребность Штатов в сжиженном газе. Такая же участь может постигнуть и сжиженный газ Сахалина в связи с тем, что Япония на-чала промышленную добычу газа из газовых гидратов.Рассмотрим очень кратко другие важные выводы этого «Прогноза». 1. Продолжающийся мировой кризис повлек снижение

роста экономики и потребления энергии. А это значит, по нашему мнению, что все добытое из недр должно максимально и квалифицированно использоваться. В этих условиях не надо увеличивать добычу углеводо-родов, но нельзя терять и не использовать добытое.

2. Минеральное органическое топливо (нефть, газ, уголь) будет главенствовать в энергетике, продолжится (разными темпами) его рост. Учитывая, что все виды запасов газа и в мире, и в России гораздо больше, чем нефти, надо ускорить разработку эффективных, эко-номичных технологий получения синтетической нефти и нефтепродуктов по процессам «газ в жидкость».

3. Чтобы уменьшить риски для энергетики, России нуж-но повернуться лицом на Восток и быстро освоить технологию сжижения ПГ и получении гелия, кроме всего сказанного выше.

В статье «Неудобный попутчик» («ГеоИнжиниринг» № 4 (16), зима-2012) убедительно показано, что компо-ненты ПНГ этан+высшие, и особенно этан, являются лучшим сырьем для нефтехимии. В настоящее время степень переработки ПНГ в ценные химические продукты в России ничтожно мала: до 30 %. В нефтяном газе, как

уже было сказано, содержится большое количество гомологов метана (этан, пропан, бутаны и т. д.) в отли-чие от природного газа, в котором преобладает метан, а следовательно, сфера использования нефтяного газа гораздо шире, из него можно получить продукты, ценность которых будет значительно выше, чем у про-дуктов, полученных из природного газа, соответственно, стоимость этих продуктов тоже будет выше (2). Даже частичное использование нефтяного газа дало бы ощутимый толчок развитию экономики. На данный мо-мент тонна компонента ПНГ этана стоит 7000—8000 ру-блей, этилена — уже 37 000 рублей, полиэтилен низкой плотности в 20 раз дороже этана, а стоимость готовых изделий из полиэтилена (тех же полиэтиленовых труб) достигает $ 2500—3700 за тонну (4).Одна тонна этана заменяет при получении этилена при-мерно две тонны бензина. Правительство РФ приняло важное решение о строительстве не менее чем семи пиролизных комплексов мирового уровня с увеличением производства этилена в стране до 13,5 млн т/год в 2020 г. и до 14,2 млн т в 2030 г. (3). Для этих целей планируется перерабатывать около 6,25—6,7 млн тонн/год этана, 15,95—16,8 т/г пропана+высшие и 13,5 млн т/г нафты. По нашим расчетам, при переработке 95 % ПНГ и хотя бы 60—70 % ПГ можно обойтись без использования в качестве сырья прямогонного бензина (нафты). Если принять заниженную цифру сжигаемого ПНГ на факе-лах — 50 %, то вместе с ним сгорает порядка 9 млн т этана в год. А вместе с природным газом, который в РФ, практически вообще не перерабатывается, сгорает минимум еще 12—15 млн т этана. А для того чтобы заместить 13,5 млн т бензина, нужно всего 6,75 млн т этана. Таким образом, мы имеем стоимость бензина для данной цели — 364,5 млрд руб. (при нынешней оптовой цене на низкооктановый бензин 27,0 тыс. руб./т) против 45,5 млрд руб. за этан. То есть, если по-государственному использовать ресурсы ПНГ и ПГ, Россия не только сможет обеспечить сырьем-этаном нашу нефтехимическую про-

Берлин М. А.д. т. н., профессор,

ученый секретарь Зао «нИпИ «ИнжГео»

Аношина К. В.спецИа лИст проектноГо подра ЗделенИя

Зао «нИпИ «ИнжГео»

по мере повышенИя в нашей стране Интереса к попу тному нефтяному ГаЗу (пнГ ) раЗдвИГаются И ГорИЗонты еГо ИспольЗованИя, все больше раскрывается еГо унИка льность как продукта прИроды. Это же в ЗначИ-тельной степенИ относИтся И к прИродному уГлеводородному ГаЗу (пГ ).

Е

Page 42: Geo 3 19 1

40

мышленность, но и частично его экспортировать, если это будет выгодно. Но априори лучше такой ценный продукт использовать внутри страны. Более того, в баланс моторных топлив возвращается 13,5 млн т бензина, который в самой нефтегазовой стране почему-то дорожает не по дням, а по часам. Упущенная выгода от каждого не вовлеченного в сферу переработки 1 млрд м3 попутного газа эквивалентна потере товарной массы на сумму $ 270 млн При этом потери бюджета составляют порядка $ 35 млн. По оцен-кам компании «Метапроцесс», в России рациональное использование сжигаемого ПНГ позволило бы ежегодно получать 16,7 млн т метанола, или 12,5 млн т синтетиче-ской нефти, или 70 тыс. ГВт электроэнергии, или 5,5 млн т олефинов (5). Выгода использования ПНГ в переработке очевидна, однако есть еще одна проблема — ценовое регули-рование. В настоящее время в России отсутствует государственное регулирование цен на ПНГ. Владелец газоперерабатывающего актива имеет возможность диктовать цену поставок ПНГ, так как поставщики ре-сурса не имеют альтернативных направлений поставки. Фактическая цена попутного газа на ГПЗ составляет 600—1200 руб. / 1000 м3, а себестоимость добычи — около 4000—5000 руб. / 1000 м3, что не позволяет не-фтяным компаниям компенсировать расходы по добыче и транспортировке ПНГ. Данный вопрос поднимался на

международной конференции «Попутный нефтяной газ — 2013» (6).Анализ ценовых характеристик ПНГ и ПГ (3), извлекае-мых из них индивидуальных углеводородов, первичных газохимических полупродуктов и мономеров, а также получаемых из них полимеров и химических продуктов свидетельствует о стремительном наращивании цен на продукцию по мере углубления химической пере-работки газа.Так, если цены исходного газа и цены индивидуальных углеводородов и синтезируемого из метана метанола составляет 1:2, соотношение цены газа и полиэтилена (полипропилена), получаемых из индивидуальных угле-водородов, = 1:10, то соотношение цены газа в таких про-дуктах газохимии, как полиацеталий, поливинилацетат, полимерметакрылат поликарбонат, и других специальных пластмасс и химикатов находится в диапазоне 1:20—1:40. Это ли не показатель выгодности легких углеводородов в качестве сырья для газохимии? Как следует из мате-риалов Plastinfо.ru, нефтегазохимия является одной из немногих отраслей промышленности в России, которые развиваются довольно быстрыми темпами. Так, в первом квартале 2011 г. производство изделий из пластмассы увеличилось на 20 %. Также на 20 % был увеличен выпуск изделий из резины и пластмассы. Так почему бы нефтега-зохимикам не вкладывать часть своих доходов в добычу и переработку ПНГ и ПГ? Эту задачу можно и должно

Аналитика

Таблица 2. продукты, получаемые из 1 тонны нефти

Получаемые продукты из 1 тонны нефти

тип нефти дизельное топливо, % бензин, % керосин, %

синтетическая 70 15 15

обычная 24,3 10,3 6,5

Таблица 1. сравнение характеристик дизельных топлив

Свойство Единицы EU2005 Дизель Дизель GTL Sasol Chevron

плотность при 20 ºс кг/л 0,821 0,765

низшая температура сгорания кдж/кг 43 073 43 836

кинематическая вязкость при 40 ºс сст 2,87 1,97

цетановое число — 53 75

температура засорения фильтра º с -17 -19

всего серы промилле вес 8 (<10) <1

всего ароматический вес % 28,0 0,14

температура вспышки º с 82 59

смазывающая Index (HFRR) мкм 394 (<460) 370 (<460)

Page 43: Geo 3 19 1

41№ 3 (19) 2013

решить до 2020 года в государственном масштабе. Иначе сырья для нефтехимии не будет! (3). И только тогда ПНГ станет «желанным попутчиком»!Но мы рассмотрели только одно очень важное направ-ление высокоэффективного использования ПНГ и ПГ. Рассмотрим второе направление: переработку ПНГ и низконапорного ПГ по технологии «Газ в жидкость», о чем было упомянуто выше. Кроме 50—60 млрд м3 ПНГ, сжигаемых на факелах, в России имеются большие ресурсы природного низконапорного газа, ПГ с повы-шенным содержанием сероводорода и т. д., которые, как и ПНГ, находятся в доступных местах, на обустроенных месторождениях. Ресурсы этого неиспользованного газа можно перерабатывать, используя технологии GTL (международное обозначение «Gas to Liquids» — «газ в жидкость»), в синтетическую нефть и жидкое синте-тическое моторное топливо (7). В настоящее время технология «Газ в жидкость» стремительно развивается за рубежом. Фирма «Shell», например, прогнозирует увеличение доли синтетического топлива до 15 % от его мирового производства к 2015 году.Имеющихся в России неиспользуемых ресурсов газа достаточно для переработки их в транспортабельные продукты с высокой добавленной стоимостью. При переработке 50—60 млрд м3 ПНГ (сгорающих на факе-лах) может быть получено около 25—30 млн т высоко-качественных продуктов — «синтетической нефти» и синтетических жидких моторных топлив (СЖТ), которые по своим качествам не только не уступают полученным из природной нефти, но и превосходят их. Количество низконапорного ПГ в России — более 18 трлн м3. Это примерно столько, сколько в РФ добы-вается за 30 лет (при теперешнем уровне годовой до-бычи). Переработка 1 трлн м3 такого газа с применением нефтегазохимических технологий позволит получить 500 млн т высококачественной синтетической нефти, синтетического моторного топлива и других ценных про-дуктов. Ежегодная добыча природной нефти в России сейчас составляет 500 млн т. Использование природного газа в качестве сырья для получения моторных топлив стандарта Евро-4 и особенно Евро-5 экономически более целесообразно, чем использование природной нефти, и экологически безопаснее.В таблице № 1 дано сравнение некоторых свойств дизельного топлива, полученного из природной нефти, и дизельного топлива, полученного в процессе GTL (Sasol Chevron).Как видно из таблицы, по всем важнейшим свойствам, особенно по содержанию серы и ароматики, по цетаново-му числу синтетическое дизтопливо лучше полученного из природной нефти.В таблице № 2 дается сравнение продуктов, получаемых из природной и синтетической нефти. Цифры говорят сами за себя: дизтоплива из синтетической нефти по-лучается почти в три раза больше, чем из природной нефти, бензина почти в 1,5 раза больше, керосина в два с лишним раза больше.Вот почему GNL стремительно развивается за рубе-жом. В 2006 году создана ассоциация «ASFE», объ-единяющая автопроизводителей «Daimler-Chrysler», «Renault», «Volkswagen» и нефтегазовые корпорации «Shell», «Chevron-Sasol», а также компании «Boеing», «Sasol» и ВВС США, которые занимаются внедрением синтетического жидкого топлива на автомобильном

транспорте, а также в гражданской и военной авиации. В России этой важнейшей проблемой занимаются ОАО «Газпром промгаз», НАМИ, ВНИИ НП (научное сопровождение) и ОАО «Мотор Сич», город Запорожье (Украина), и ЗАО «Ренфорс-Новые технологии» (Самара, РФ), которые занимаются разработкой технологии, кон-струированием и изготовлением технологических уста-новок в блочно-модульном исполнении (8). В настоящее время запущен в производство комплекс по получению синтетической нефти и освоено производство комплек-са по производству синтетического жидкого топлива. Сейчас заказчикам предлагаются блочно-модульные установки (БКУ) производительностью по газу 20 и 50 млн м3 в год. Для использования ПНГ это приемлемая производительность. Может быть, стоит добавить еще установки на 100 млн м3 в год. По нашему мнению, БКУ должны располагаться непосредственно на установках подготовки нефти. В центре близлежащих промыслов должна быть установка приема избыточных количеств сухого газа и жидких синтетических продуктов, которые не могут быть использованы на данных промыслах. Так как поступающие продукты транспортабельны, при значительном их количестве в пункте сбора доставка их потребителям на значительные расстояния по трубопро-воду не вызовет трудностей. Для каждого конкретного случая должны быть сделаны расчеты.Для использования низконапорного природного газа, по нашему мнению, могут и должны строиться заво-ды, производительность которых будет определяться возможным количеством добываемого газа, так как продукты получаются транспортабельными и всегда найдут свой рынок.В случае такого использования цену на ПНГ можно при-равнять к цене нефти, как один из вариантов. газовики будут получать прибыль от продажи продуктов пере-работки низконапорного газа. При таком использовании ПНГ он станет равноправным пассажиром!

Список использованных источников и литературы

1. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040года. Институт энергетических исследований РАН. Аналитический центр при Правительстве РФ.

2. Сайт: http://www.avfinfo.ru/page/inzhiniring-001.3. Сайт аналитического портала химической промышлен-

ности: http: www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=3637, «Наступит ли эра метана в России».

4. Сайт: http://www.lkmportal.com/news/2013-05-31/8482. 5. Проблемы и возможности инновационного развития

нефтегазового комплекса: стратегическое видение. Ф. Д. Ларичкин, А. Е. Череповицын, А. М. Фадеев. Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН, Апатиты.

6. Сайт: http://neftegaz.ru/news/view/108948, итоги между-народной конференции «Попутный нефтяной газ — 2013».

7. Сайт: http://synfuelenergy.com/publicatiens, ЗАО «Новые технологии», г. Самара.

8. Совместный проект ОАО «Мотор-Сич» и ЗАО «Рен-форс — Новые Технологии». Блочно-модульные комплексы для выработки синтетического топлива из природного и попутного нефтяного газа.

Не «неудобный попутчик», а равноправный пассажир

Page 44: Geo 3 19 1

42

Аналитика

42

trini

tyco

nsul

tant

s.co

m

Page 45: Geo 3 19 1

43№ 3 (19) 2013

ЧТО ТОРМОЗИТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЭК

Что тормозит проектирование объектов тэк

ачну с далеких советских времен, точнее, с 60-х годов ХХ века. Это было время расцве-та Второго Баку и начала освоения несметных

нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. Практически на всех старых месторождениях Украи-ны, Поволжья и Урала попутный нефтяной газ (ПНГ) перерабатывался. Но газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) работали по устаревшей технологии, отбор целевых продуктов (пропан + более тяжелые) был низким (45—50 % от потенциала), так как холодильные циклы применя-лись только на Миннибаевском ГПЗ и только на нем извлекался этан как сырье для Нижнекамского хим-комплекса. В Западной Сибири, как и в Республике Коми, на всех промыслах газ сжигали на факелах.В 1972 году, впервые прилетев в Нижневартовск, я был поражен: хотя была ночь, сверху казалось, что под нами день, — так было светло.Надо сказать, что во многом такая картина объ-яснялась организационными вопросами. Точнее, последствиями хрущевской совнархозовской без-алаберщины, а также экономическими причинами.В 1965 году страна вернулась к управлению на-родным хозяйством через Госплан и отраслевые министерства. В Министерстве газовой промышлен-ности было организовано Главное управление по переработке газа во главе с известным нефтяником, человеком с государственным мышлением Гаврии-лом Ивановичем Гореченковым. И он понял, что для решения вопроса рационального использования бесценного дара природы, ценнейшего сырья для газонефтехимии — попутного нефтяного газа — нуж-но организовать научно-проектный центр, который бы разрабатывал и проводил единую техническую политику в этой области.С его помощью и моей энергией такой институт — ВНИПИГазпереработка — за четыре года был создан.

До начала его работы действовало постановление Совмина СССР об использовании ПНГ, в котором категорически запрещалось начинать добычу нефти на новых промыслах, если они не были обустроены в части использования газа; было несколько при-казов по этому вопросу Министерства нефтяной промышленности, которому в 1972 году были пере-подчинены ГПЗ. Но ничего не менялось.И только когда институт стал на ноги и взял про-ектирование ГПЗ в свои руки, уровень технологии переработки ПНГ достиг мирового и использование, а затем и переработка ПНГ в 80-х годах прошлого века достигли 80 % против 30 % в начале 70-х годов. При этом отбор С3+ достиг 80—85 % и выше.Сейчас роль и значение отраслевых исследователь-ских и проектных институтов в России принижены. Более того, многие из них потеряли свою направлен-ность, вынуждены искать и находить заказчиков и проектировать разноплановые объекты.

Почему так происходит?

Во-первых, государство никак не вмешивается в работу частных проектных организаций: ни по стои-мости проектных работ, ни по срокам их выполнения, ни по соблюдению нормативной документации.Проектные организации остаются один на один зачастую с не совсем грамотными заказчиками, которые назначают сроки и цены, какие им выгодны и невыполнимы и не покрывают расходов проект-ных организаций. Таким образом, проектировщики работают себе в убыток. Отсюда низкая оплата труда проектировщиков и, как следствие, уход квалифицированных кадров.Более того, заказчики выставляют зачастую такие требования, которые категорически запрещено

Берлин М. А.д. т. н., профессор,

ученый секретарь Зао «нИпИ «ИнжГео»

рацИона льное ИспольЗованИе попу тноГо нефтяноГо ГаЗа — больная тема для отечественноГо топлИвно-энерГетИческоГо комплекса. о том, почему в этой областИ нефтедобычИ сложИлась подобная сИтуацИя, И о воЗможных путях решенИя проблемы рассуждает ИЗвестный спецИа-лИст марк абрамовИч берлИн.

Н

Page 46: Geo 3 19 1

44

вносить в проект. Если проектная организация от-казывается их выполнять, то договор не состоится. Во-вторых, не способствует работе проектировщи-ков и тендерная система «розыгрыша» заказа. Это просто узаконивание коррупции в условиях дикого капитализма, а никакая не конкуренция.В-третьих, в части газопереработки мы умеем проектировать только ГПЗ с «классическими» тех-нологическими схемами. Новые технологические процессы, в том числе процесс «газ в жидкость», у нас находятся в пробирочном состоянии.Уже атомщики дают предложения по использованию ПНГ и низконапорного природного газа (ПГ), а воз и ныне с места не сдвинуть.Мы не умеем самостоятельно проектировать заводы по сжижению газа. Да если б и умели, то у нас нет криогенного оборудования для крупнотоннажных производств. Это означает также, что мы не сможем проектировать заводы по производству гелия. А кто же будет снабжать гелием весь мир в 2030 году?В-четвертых, многие заказчики предпочитают об-ращаться к зарубежным фирмам. Почему? Запад-ные фирмы не только проектируют объект, но и поставляют качественное оборудование, проводят пусконаладочные работы, а многие из них осущест-вляют и строительство объектов.Западные фирмы гарантируют высокое качество проектирования, а также сдачу проекта и других работ строго в срок.У некоторых заказчиков есть и другие, только им известные причины обращения к западным фирмам.

Что нужно сделать, чтобы поправить положение в проектировании объектов ТЭК?

1. Вернуть Госстрой.2. Госстрой должен вернуть главенство ГОСТов, СНиПов,

РД и других правил, обязательных для всех.Госстрой обязан разработать расценки на проектно-изы-скательские работы, а также требования, которым должен соответствовать руководитель проектной организации.Во главе проектной организации должен стоять высоко-квалифицированный инженер, способный организатор в соответствующей области проектирования.

3. Все проектные организации должны пройти аттестацию в Госстрое и подучить необходимые документы на право деятельности вне зависимости от их принадлежности.

Мы можем и должны освоить выпуск качественного обо-рудования. Ведь в стране работает Ижорский завод, выпускающий высококачественное оборудование для нефтеперерабатывающей продукции. У нас есть машино-строительные заводы «Невский» в Питере, Казани и других городах, которые изготовляют качественные и мощные компрессоры; Волгоградский завод, выпускающий отличные насосы для нефтяников. У нас в стране разработаны и выпускаются отличные се-параторы, теплообменные аппараты, ректификационные колонны, мощные абсорберы и т. д. Поэтому нужно ис-пользовать отечественное оборудование*, и нечего валюту из страны вывозить.Ускоренными темпами газовики и нефтяники должны разра-батывать новые технологии добычи и переработки ПНГ и ПГ, чтобы Россия не отстала от всего мира в этой области.

Аналитика

*Подробно о самом оборудовании и его изготовителях написано в книге Берлина М. А., Гореченкова В. Г., Капралова В. П. «Квалифицированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов», Краснодар, 2012.

gazp

rom

.ru

«Газпром» ведет активную работу по повышению уровня полезного использования добываемого попутного нефтяного газа

350038, Краснодар,ул. Головатого, 585,

тел./факс (861) 274-62-33

127254, Москва, ул. Руставели,д. 14, кор. 6, офис 9,

тел./факс (495) 641-22-42 (доп. 117)

e-mail: [email protected]

Page 47: Geo 3 19 1

45№ 3 (19) 2013

350038, Краснодар,ул. Головатого, 585,

тел./факс (861) 274-62-33

127254, Москва, ул. Руставели,д. 14, кор. 6, офис 9,

тел./факс (495) 641-22-42 (доп. 117)

e-mail: [email protected]

Page 48: Geo 3 19 1

46

Персона

46

Page 49: Geo 3 19 1

47№ 3 (19) 2013

Андрей Смаль: «Мечтаю слетать на Камчатку»

АНДРЕЙ СМАЛЬ: «МЕчтАю СЛЕтАтЬ НА кАМчАтку»Несмотря На то что аНдрей сма ль, Нача льНик геофизической партии иНжеНерНо-гео-логического отдела зао «Нипи «иНжгео», родился в Белоруссии, сеБя оН Называет крас-Нодарцем. имеННо с красНодаром связаНа Большая часть его жизНи, и имеННо здесь оН связа л судьБу с геофизикой. по призНаНию аНдрея, выБор этот Был споНтаННым, Но спустя годы оН Ничу ть о Нем Не ж а леет.

— А кем вы мечтали стать в детстве? Как большинство мальчиков — космонавтом?— Честно говоря, никогда даже мысли такой не было. В детстве очень нравилась природа, наверное, поэто-му хотел быть лесником. Прабабушка научила меня читать достаточно рано, годика в четыре. И в детском саду, помимо сказок, я читал более серьезные книги, в частности про жизнь зверей и природу — Сетон-Томпсона. Правда, в грамоте, которую мне дали по-сле окончания детского сада, воспитатели ошиблись и написали: «…и пусть сбудется твоя мечта стать лесничим».

— На кого из героев книг хотелось походить в юности? — Такого конкретного я и не припомню. Но если он и был, то, скорее всего, его надо искать среди персона-жей любимых мной тогда Джека Лондона, Майн Рида, Александра Дюма или О’Генри. Вот если бы Акунин начал писать лет на двадцать раньше, то наверняка его Фандорин был бы в первом ряду тех, на кого я хотел бы походить в юности, да и сейчас тоже.

— Главных героев всех ваших любимых авторов объединяет непреодолимая тяга к приключени-ям. Это повлияло на выбор профессии? — Возможно, это и сыграло свою роль на подсозна-тельном уровне. Но что касается осознанного выбора, даже в одиннадцатом классе я еще не знал, кем стану. Единственно, в девятом классе решил, что будущая профессия будет связана с точными науками. Поэтому перешел учиться в физико-математический лицей при университете.

После его окончания принял решение вслед за старшей сестрой заняться геофизикой. Родители одобрили мой выбор, потому что считали эту специальность весьма перспективной. Они оказались правы, да и я ничуть не жалею, что выбрал именно эту профессию. — Как вы попали в «ИнжГео»? — На пятом курсе, за четыре-пять месяцев до сдачи диплома, я собрал контакты организаций, где мог бы

работать, и пошел трудоустраиваться. Где-то меня «отфутболили» еще на проходной, где-то пообещали перезвонить, если будет вакансия. А здесь ко мне как-то сразу отнеслись по-дружески. Помню, «ИнжГео» тогда переехал на Селезнева, и весь коридор офисного здания был уставлен коробками и мебелью. В геофизической партии меня очень тепло приняли. Пригласили зайти, сразу начали вводить в курс дела. Вот таким образом я с марта 2002 года начал работать в компании. На третий день после успешной сдачи диплома, вместо того чтобы поехать на море, как остальные выпускники,

Беседова л

Алиев С. т.фотограф

тарасова ю. В.

в девятом классе решил, что будущая профес-

сия будет связана с точными науками. поэтому

переше л учиться в физико-математический

лицей при университете.

Page 50: Geo 3 19 1

48

я по заданию «ИнжГео» отправился… в Хабаровск. Мои однокурсники нежились на солнышке и ели шашлыки на побережье, а меня в это время поедала мошкара. Но я ничуть не жалею о том времени. За годы командировок я объездил не только всю европейскую часть страны, но и Восточную Сибирь и Дальний Восток. Много работали вдоль Байкало-Амурской магистрали. Места там необжи-тые. Поселки в сотнях километрах друг от друга стоят, а кругом бездорожье. В общем, романтики хоть отбавляй.

— И долго длился этот, скажем так, геороман-тический период? — Шесть лет. Сейчас этот промежуток времени уже не кажется таким продолжительным, но тогда было ощущение, что я всю жизнь провожу в командировках. Самым тяжелым было не преодоление постоянных бы-товых неудобств, а регулярное расставание с родными и друзьями. Но не стоит думать, что я был «счастли-вым» исключением. В то время у нас практически все регулярно выезжали в командировки. Очень запомнилась командировка в Восточную Сибирь в 2006 году. Вертолетом нашу бригаду из восьми чело-век забрасывали на болота, расположенные в двухстах километрах от ближайшего населенного пункта. С нами полторы тонны оборудования, запас еды, воды и палатки. Недели по две мы были практически отре-заны от цивилизации. До нас могли добраться только вертолеты. Да и то не всегда.

— Самую большую опасность для вашей брига-ды представляли местные хищники? — Нет, они нас беспокоили не слишком сильно. Самым опасным врагом для нас тогда были лесные пожары. По верхам деревьев, да при попутном ветре, скорость распространения огня очень велика. От такого пожара убежать практически невозможно. Не раз недалеко от нашего лагеря горела тайга, при-ходилось по очереди дежурить по ночам.Но самое неприятное воспоминание от тех поездок у меня, да и у всех, кто там побывал, связано с ко-

мариным жужжанием. Оно не стихало ни на секунду и после двухнедельного пребывания на болоте вы-зывало настоящий нервный тик. Правда, со временем мозг просто перестает реагировать на этот звук, но поначалу было тяжело к нему привыкнуть.

— После такого экстрима трудно было при-выкнуть к достаточно однообразной офисной работе? — Полтора-два года было действительно тяжело. Когда меня назначили руководителем геофизической партии, на смену постоянным разъездам пришла

офисная деятельность, во время которой самое большое путешествие за весь рабочий день ты совершаешь до ближайшей столовой в обеденный перерыв. Но постепенно я привык к размеренному ритму жизни и работы и теперь чувствую себя весьма комфортно.

— Что самое сложное в работе руководителя?— Самое тяжелое — это создать такие условия, в которых очень разные по темпераменту и характеру люди могли бы слаженно и сплоченно работать. Чтобы этого добиться, приходится улаживать кон-фликты или споры, иногда возникающие при решении отдельных задач. В таких ситуациях нужно учитывать массу психологических нюансов, особенно в общении с прекрасной половиной нашего коллектива.

— Какие качества вы больше всего цените в коллегах? — Трудолюбие, умение работать в команде и на-ходить общий язык с товарищами. На мой взгляд, это необходимые условия успешной деятельности в любом коллективе. И здесь нет особой разницы, работает ли человек в таежных болотах или в благо-устроенном офисе.

— В свое время вы много поездили по стране. Где, по-вашему, красивее всего? — Чтобы увидеть самые красивые места, по-моему, не надо ехать в Сибирь или на Дальний Восток. Мне больше всего нравится природа центральной части России, например Ярославской или Вологодской области. Там просто замечательные леса, реки, озера. Когда наша компания занималась прокладкой балтийской трубопроводной системы, я часто ездил туда в командировки. Тем не менее до сих пор с удо-вольствием привожу в эти края всю семью.

— Неужели за те шесть лет, что вы провели в командировках, у вас еще осталось желание путешествовать?— После окончания, так сказать, командировочного этапа моей трудовой биографии я несколько лет почти безвылазно просидел в Краснодаре. А потом опять «поманили неведомые дали». Несмотря на то что я в свое время исколесил пол-России, еще остались места, где хотелось бы побывать. Напри-мер, очень хочу съездить на Алтай, где в 2011 году наша организация реализовывала большой проект. За это время туда успели съездить почти все мои подчиненные, а мне так и не довелось: надо было координировать работу не только на этом объекте, но и на проектах, которые мы тогда осуществляли в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Помимо Алтая хотел бы еще побывать на Байкале. Два раза проезжал мимо и видел озеро лишь из-далека, да и то зимой. Мечтаю слетать на Камчатку. В последние несколько лет, если можно так сказать, пристрастился к поездкам за границу. Это даже стало одним из моих хобби.

— А какие есть еще? — Вместе с тягой к путешествиям, возникло желание запечатлеть увиденные красоты. Купил полупро-

Персона

самое тяжелое — это создать такие условия,

в которых очень разные по темпераменту и ха-

рактеру люди могли бы слаженно и сплоченно

работать.

Page 51: Geo 3 19 1

49№ 3 (19) 2013

фессиональную зеркалку, и теперь одна-две тысячи кадров за поездку — наш туристический минимум. Из более ранних увлечений у меня осталась нумиз-матика. В детстве сначала собирал марки, а потом переключился на монеты. Не скажу, что делаю это очень уж профессионально или систематически, но зато с азартом. Есть в моей коллекции и весьма достойные внимания экземпляры.

— Какая монета для вас ценнее всего? — На тридцатилетие близкий друг подарил серебря-ную монету, посвященную Калмыкии. Она очень мне дорога, ведь первую производственную практику я провел именно там. Месяц жили в вагончике и ра-ботали среди камышей, по пояс в каспийской воде. Это, пожалуй, одно из наиболее ярких воспоминаний, связанных со студенческими годами.

— Мужской план-минимум, связанный с деревом, домом и ребенком, уже выполнен? — Дерево не посадил, и это меня периодически гложет. Правда, мой тесть в честь рождения внуков

посадил у себя на участке несколько деревьев, но, видимо, для успокоения моей совести этого недоста-точно. Что касается дома, пока мы с женой чувствуем себя более комфортно в городской квартире. Может, лет через семь созреем и для дома. Детей у меня двое — мальчик и девочка.

— Хотели бы вы, чтобы они связали свою судьбу с геофизикой? — Я хочу, чтобы их выбор будущей профессии, прежде всего, был именно их выбором. Моя задача как отца — дать им хорошее образование. А кем они в итоге захотят стать после школы — это их личное дело.

Андрей Смаль: «Мечтаю слетать на Камчатку»

несмотря на то что я в свое время исколесил

пол-россии, еще остались места, где хотелось

бы побывать. например, очень хочу съездить

на алтай...

Page 52: Geo 3 19 1

50

ГРЯДЕТ ЛИ В ТЭК БУМ 3D И ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ?

Ожидается ли в ближайшее время рост спроса на 3D-моделирование и созда-ние информационных моделей? Где будут точки этого роста: в проектировании, строительстве или эксплуатации? Эти и другие вопросы обсудили руководители проектных и IT-подразделений и управляющих организаций холдингов россий-ского топливно-энергетического комплекса.

50

Сегодня информатизация производства в различных областях экономики — не просто фактор конку-рентного преимущества отдельных предприятий на рынке, но и обязательное условие выживания целых хозяйственных отраслей, особенно включенных в систему глобальных рынков. Таковым, безусловно, является и российский сектор ТЭК. Именно поэтому одной из самых обсуждаемых тем является развитие и применение на российских предприятиях ТЭК новейших информационных тех-нологий, таких как 3D-моделирование, имитационное моделирование, системы управления жизненным циклом объекта, геоинформационные системы и так далее.

Многие представители отрасли отдают себе отчет в том, что применение информационных моделей (ИМ) эффективно на всех стадиях жизненного цикла объектов.«Главная задача — это отслеживание объекта на всем про-тяжении жизненного цикла, и без информационной модели здесь не обойтись. Информационная модель, конечно, не заменит человека, но будет хорошим, действенным инструментом снижения издержек, повышения безопас-ности, накопления информации о работе объекта, для того чтобы его реконструировать, модернизировать, повышать производительность», — считает Наталья Андреева, вице-президент ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».«Именно сквозное применение информационно-технологи-ческих решений — от предпроектной стадии до ликвидации/

Промо

Page 53: Geo 3 19 1

51№ 3 (19) 2013

консервации — должно приниматься основными двумя фигурантами жизненного цикла — службами эксплуатации и проектирования», — вторит ей директор департамента нефти и газа компании «НЕОЛАНТ» Шалбус Карибов.Однако примеров сквозного применения информационных моделей в промышленном и гражданском строительстве сегодня в России практически нет. Участники дискуссии отметили ряд трудностей для реализации этой идеи.«Такая схема хороша для монокомпаний, когда владелец структуры понимает, что нужно вначале инвестировать в создание и оптимизацию ИМ, и тогда в конце у него будет глобальная экономия, — утверждает Денис Мариненков, заместитель генерального директора по информационно-компьютерным технологиям ООО «ТюменНИИгипрогаз». — В сложившейся практике, когда за каждый этап жизне-деятельности объекта отвечают отдельные организации, структуры или департаменты, не связанные между собой общими идеями и ресурсами, это работать не будет.Проектирующим и эксплуатирующим организациям нужны разные вещи от информационной модели. Например, то, что нужно для проекта и авторского надзора на этапе стро-ительства, абсолютно не нужно эксплуатирующим органи-зациям, надзорным органам. Эксплуатантам же необходима информация, которую проектанты не хотят закладывать вначале. И получается, что я как проектировщик должен сам какие-то деньги вначале вложить в информационную модель, но для чего это мне — непонятно».О проблеме столкновения интересов высказался и на-чальник управления Проектно-конструкторского филиала концерна «Росэнергоатом» Игорь Шемплинер. «Возникает некоторое противоречие между проектировщиками и экс-плуатирующими организациями. При эксплуатации нам интересна не модель «как спроектировано», а модель «как построено» — необходимо знать, какое оборудование было закуплено для осуществления ремонтов, модернизации. Но вот когда заниматься созданием этой модели? Явно не на этапе эксплуатации. То есть проблема в том, что если мы не начнем с этапа проектирования, мы эту модель никогда уже не получим на этапе эксплуатации — уже поздно будет», — подчеркнул он.Какие существуют варианты выхода из этой ситуации? «Наш опыт показывает, что информационные модели могут создаваться и на этапе эксплуатации. Они нужны не только на проектируемых, но и на многих уже работающих предприятиях. Достаточно создать 3D-модель объекта, привязать к ней нужную при его эксплуатации информацию, настроить визуализацию, аналитические панели — все, что необходимо для удобной работы, — и получается прикладная модель, решающая те или иные эксплуата-ционные задачи заказчика. Работы такого плана сегодня востребованны, в частности, в атомной отрасли», — такой путь предложила Елена Конвисар, директор департамента маркетинга «НЕОЛАНТ».Другой подход озвучил сам Игорь Шемплинер: «Сегодня уже активно обсуждается вопрос создания проектного под-разделения внутри нашей эксплуатирующей организации».По поводу бума информационного моделирования выска-зался Владимир Колдомасов, представитель Департамента проектных работ ОАО «Газпром»: «На мой взгляд, бума не будет. Почему? Потому что трехмерное моделирование уже активно применяется, и в большинстве проектных организаций оно есть. Вторая проблема заключается в том, что эксплуатация очень жестко контролируется различными регулирующими

органами, все технологии, все бизнес-процессы жестко про-писаны, и вводить какие-то новые достаточно тяжело. Это, опять же, вопрос затрат. Надо будет понести на стадии про-ектирования большие затраты, причем мы понимаем, что в эксплуатации этой информационной моделью, скорее всего,

51

Информационная модель, конечно, не заменит человека, но будет хорошим, действенным инструментом снижения издержек, повышения безопасности, накопления информа-ции о работе объекта, для того чтобы его реконструировать, модернизировать, повышать производительность.

Грядет ли в тэк бум 3d и информационного моделирования?

Page 54: Geo 3 19 1

52 52

просто не смогут пользоваться, потому что там банально нет профессионалов, нет соответствующей службы».Итог дискуссии подвел представитель госкорпорации «Росатом» Андрей Короид: «Идея информационного мо-

делирования сегодня пускает корни на рынке — это факт. Возможен ли бум, трудно сказать. Полагаю, по мере роста технологий будет использоваться все больше и больше информационных моделей. А вот какие есть тренды, которые могут спровоцировать их использование? На мой взгляд, первое — это то, что называется управле-нием жизненным циклом. До этого мы обсуждали только техническую сторону передачи моделей с этапа на этап, но жизненный цикл имеет еще и финансово-экономиче-скую составляющую. Она становится актуальной, когда модель бизнеса «продал и забыл» меняется на такую модель, при которой мы оказываем сервисные услуги. В госкорпорации «Росатом» эта модель стала востре-бованной в связи с выходом на международный рынок. Например, проект по строительству АЭС «Аккую» в Турции «Росатом» реализует по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй). Это означает, что госкорпорация принимает на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, экс-плуатации и выводу из эксплуатации станции.Здесь механизмы PLM включаются в полный рост, т. е. проектантам, конструкторам нужны данные по надеж-ности и отказам оборудования и так далее. Выгоду при этом могут получить как те, кто предоставляет сервис, так и те, кто этим сервисом пользуется. К примеру, проектирование стоит чуть дороже, зато обеспечивает меньшее количество отказов. Если будет взрывной рост у этого типа бизнеса, значит, будет рост спроса на информационные модели. Другой тренд, который может вызвать рост количества создаваемых моделей, — это цифровая печать, принте-ры, которые печатают готовые изделия, детали. Много изделий в машиностроении печатается на принтере, и это дешевле. Здесь может быть некий рост использования 3D-моделей».Как показала дискуссия, мнения по поводу развития рынка 3D и информационного моделирования суще-ствуют самые разные. Это новая идеология, и участники рынка ТЭК пока не возлагают на нее больших надежд. Но сегодня любому предприятию ТЭК важно наблюдать за процессом становления информационного модели-рования, чтобы успеть вовремя воспользоваться этой технологией для развития бизнеса.

Это новая идеология, и участники рынка ТЭК пока не воз-лагают на нее больших надежд. Но сегодня любому пред-приятию ТЭК важно наблюдать за процессом становления информационного моделирования, чтобы успеть вовремя воспользоваться этой технологией для развития бизнеса.

Промо

Page 55: Geo 3 19 1

53№ 3 (19) 2013

Page 56: Geo 3 19 1

54

Персона

54

Page 57: Geo 3 19 1

55№ 3 (19) 2013

ИЛЬЯ СМОЛЯНЫЙ: «РАБОТАТЬ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ»Руководитель гРуппы технологического отдела Зао «нипи «инжгео» илья смоляный Родился в семье инженеРов. именно это, полагает он, повлияло на него в выбоРе пРо-фессии. илья на деется, что его дочка татьяна также пРодолжит семейную тРа дицию и станет инженеРом: как папа, мама, бабушка и дедушка.

— Илья, когда вы поняли, кем хотите стать?— Любовь к точным инженерным дисциплинам начала проявляться уже в школе. Предметы вроде истории и обществознания меня не вдохновляли: ну не гуманитарий я по сути! А самым нелюбимым было рисование. Никак не мог понять, почему за один рисунок ставят «пять», а за другой — двойку. Ведь не существует объективных критериев, все держится на субъективных оценках. И это меня раздражало. С точными науками все было проще: либо ты правильно решил задачу, либо нет. Видимо, из-за этого объективного подхода в оценке результатов мне и понравилась математика, а позднее — алгебра. Уже в старших классах я точно знал, что поступлю в краснодарский политех и стану инженером.

— Чем вас привлекла нефтегазовая сфера?— Набранные на тестировании баллы позволяли мне поступить на любой факультет КубГТУ. И я по-дал документы сразу на три: автодорожный — по совету родителей, «информационные технологии» — по веянию тогдашней моды и нефтегазовый — по наитию. В итоге выбрал именно его и на-чал постигать специальность «проектирование магистральных трубопроводов». Тогда она только появилась в нашем университете и была весьма экзотичной.

— Был в политехе человек, который научил не только своему предмету, но и преподал какой-то жизненный урок?

— Наверное, это Галина Семеновна Кунина, заведую-щая кафедрой. Она держала нас в строгости и привила нам подобную манеру общения. А в целом у нас были очень неплохие преподаватели.

— Карьера в «ИнжГео» началась уже после окон-чания вуза?

— На четвертом курсе всем студентам нужно было найти предприятие, где можно было бы пройти практику. В нескольких организациях меня согласились взять в качестве практиканта, но на последующее трудоу-стройство рассчитывать не приходилось. Единственной компанией, в которой мне пообещали помочь в решении этого вопроса, оказался «ИнжГео». Вот так начиная с четвертого курса я параллельно с учебой работал здесь техником на полставки. А после получения диплома меня повысили до инженера третьей категории. Кстати, поработав в «ИнжГео», я понял, что в политехе нас учили совсем не тому, что было необходимо на практике. Поэтому многое пришлось постигать уже на ходу.

беседова л

Алиев С. Т.фотогРаф

Тарасова Ю. В.

Илья Смоляный: «Работать стало интереснее»

Поработав в «ИнжГео», я Понял, что в ПолИтехе нас

учИлИ совсем не тому, что было необходИмо на

ПрактИке. Поэтому мноГое ПрИшлось ПостИГать

уже на ходу

Page 58: Geo 3 19 1

56

— Вы легко поладили с новыми коллегами?Когда я попал в отдел, здесь работало около трид-цати человек. Атмосфера в нашей группе была дружелюбной, большую часть коллектива состав-ляли молодые специалисты. И я быстро влился в их ряды.

— Чем конкретно занимается ваш отдел?— Мы проектируем трубопроводы для перекачки нефти и газа. Впрочем, мы не замкнуты на решении только этих задач. Для других отделов компании, которые занимаются прокладкой водопроводных или канализационных трубопроводов, мы ино-

гда помогаем делать расчеты наиболее сложных участков, а также проектируем сеть газоснабжения. В большинстве проектов, реализуемых ЗАО «НИПИ «ИнжГео», наш отдел входит в число ведущих. Начиная работать в институте, я не видел всей картины и не мог оценить масштабы работы от-дела и ту ответственность, которая лежит на нас. Если мы выберем не ту «дорогу», то головной боли прибавится у наших коллег.

— Не так давно вас назначили руководителем группы. Каково было из исполнителя стать руководителем? — Раньше, если в расчетах выявлялась допущен-ная мною ошибка, всегда можно было успокоить совесть мыслью, что дальше ее начальство не пропустит. Оно же умное и опытное. А теперь я — то самое «умное и опытное начальство», которое должно выявлять ошибки подчиненных. И получать за них по полной программе, если ошибки пройдут дальше. Ответственности однозначно прибавилось, но стало и интереснее работать. Во время проверки

Персона

мне важна не скорость выПолненИя работы, хотя

ИноГда И она бывает необходИма. Главное —

чтобы было доПущено мИнИмальное колИчество

ошИбок.

Page 59: Geo 3 19 1

57№ 3 (19) 2013

чертежей сотрудников у меня даже какой-то азарт появляется. Оказалось, что у других искать ошибки гораздо интереснее, чем у себя. Но не стоит думать, что я вредный такой — просто хочется, чтобы все было сделано хорошо. Когда нахожу ошибку, не ставлю целью добить укорами того, кто ее допустил. Нет. Главное для меня — найти причину, по которой мог возникнуть тот или иной просчет. Может, надо где-то помочь советом или перераспределить работу между сотрудника-ми. Можно сказать, что теперь, помимо основной специальности, я на «боевом опыте» постигаю азы работы менеджера.

— Какие профессиональные качества вы хотите видеть у коллег или подчиненных?— Внимательность. Мне важна не скорость вы-полнения работы, хотя иногда и она бывает необходима. Главное — чтобы было допущено минимальное количество ошибок. Пусть чело-век работает медленнее, но чище. Иногда даже приходится немного тормозить особо ретивых сотрудников, чтобы скорость их работы не ска-зывалась на качестве чертежей. — Иногда вместе с многолетним опытом работы теряется и интерес к ней. Вы из-бежали этого?— Назначению на должность руководителя груп-пы заставило взглянуть на работу с другого ракурса. Я понял, что требования должны соот-ветствовать темпераменту и характеру работ-ников. Нужно давать такие задания, выполняя которые, каждый сможет проявить максимум способностей. Только так, по-моему, можно вы-растить профессионала. Сейчас говорю это и понимаю, что рассуждаю как тертый калач. А ведь всего несколько лет назад сам был совсем зеленым. Недавно заметил, что более опытные коллеги стали воспринимать меня как серьезного специалиста. Даже иногда сове-туются со мной. Это одновременно и приятно, и накладывает дополнительную ответственность: к моему мнению прислушиваются, и, значит, нельзя подвести старших товарищей.

— Какими проектами из вашей практики вы гордитесь больше всего? — Таких немало. Из последних можно выделить трубопровод Тихорецк — Туапсе — 2, особенно участок магистрали, который мы прокладывали по сейсмоопасному участку. При реализации этого проекта было необходимо разработать спе-циальные решения учета положения опор, чтобы в случае их смещения это сразу отражалось в системе телемеханики. Это было очень интересно и очень сложно. Протяженность участка — всего около километра, а времени и усилий на проек-тирование было затрачено в десятки раз больше обычного. У нас на юге не часто приходится применять такие расчеты. Это более характерно для работы над трубопроводами, проходящими по вечной мерзлоте, где более подвижный грунт. — Вам часто приходится ездить в коман-дировки?

— Не так часто, как работникам других отделов, но немного нашу большую страну я посмотрел. Был в Сургуте, Нефтеюганске. Но в основном были командировки по Югу России. Несколько месяцев провел в Нижнем Новгороде. Он мне очень по-нравился: и город красивый, и не так холодно, как в Сибири. А вообще, мне нравятся командировки. И природу можно посмотреть, и познакомиться с новыми людьми.

— Илья, давайте отвлечемся от работы. Рас-скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время?— Я с удовольствием читаю: даже специально купил для этого коммуникатор с большим экраном. Что касается литературных предпочтений, люблю фантастику и фэнтези — книги, которые не «грузят», а, наоборот, позволяют расслабиться и отдохнуть. Люблю играть в компьютерные игры, а в реальной жизни регулярно играю в волейбол. Из совместных с женой хобби можно выделить наше общее увлечение фотографией, особенно во время совместных поездок. Раньше мы регулярно куда-нибудь выезжали, но несколько месяцев назад у нас родилась дочка, и теперь, видимо, придется некоторое время обойтись без долгих вояжей.

— Какая из поездок больше всего запомнилась? — Как ни банально это может прозвучать, но глубо-кие впечатления остались после посещения США. С удивлением обнаружил там очень небольшое количество пешеходов. В некоторых небольших городках вообще нет тротуаров. Американцы ездят на машинах даже в магазины, расположенные в нескольких кварталах. Еще очень запомнилось путешествие по Армении. Знакомые скептически отнеслись к этой идее и гово-рили, что там нам будет скучно. Но вышло наоборот.

В Армении очень дружелюбный и гостеприимный народ, вкусная еда, красивая природа и интересные памятники архитектуры. Причем по нашим меркам цены в магазинах и ресторанах более чем скром-ные. Я всем советую побывать у наших кавказских соседей — получите массу положительных эмоций и красочных фотографий в семейный фотоальбом. А вообще, мне и дома не бывает скучно с любимой женой. У нас с ней всегда найдется общая тема для разговора, ведь она по специальности тоже инженер-проектировщик. Если и дочка пойдет по нашим стопам, то у нас оформится инженерная династия.

Илья Смоляный: «Работать стало интереснее»

нужно давать такИе заданИя, выПолняя которые,

каждый сможет ПроявИть максИмум сПособ-

ностей. только так, По-моему, можно вырастИть

ПрофессИонала.

Page 60: Geo 3 19 1

58

Экология и промышленная безопасность

ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ И ЕЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ ТУШЕ-НИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

Проведен аналитический обзор работ По разработке и Применению обо-рудования для Получения тонкорасПыленной воды и ее растворов для целей Пож аротушения. Приведены Понятия тонкорасПыленной воды, ее Преимущества Перед другими огнетушащими средствами. Показана возможность Применения трв и ее растворов для тушения Пож аров на объекта х оао «ак «транснефть». рассмотрены Проблемы Применения тонкорасПыленных водных растворов д ля т ушения Пож аров нефти и нефтеПродуктов и Пу ти их решения.

ключевые слова: Пожаротушение, тонкорасПыленная вода, автоматические и модульные установки Пожаротушения

тонкорасПыленной водой, водные огнетушители тонкорасПыленной воды, Проблемы Применения тонкорасПыленной

воды для тушения Пожаров и Пути их решения (удк 614.843:844.2).

pogp

rom

.ru

Page 61: Geo 3 19 1

59№ 3 (19) 2013

История применения тонкораспыленной воды с целью тушения пожаров

Понятие «тонкораспыленная вода» (ТРВ) появилось относительно недавно. Ранее для определения водяных струй для тушения пожаров основными понятиями являлись «компактная струя» и «рас-пыленная струя». В середине прошлого века, до появления воздуш-но-механической пены, значительное внимание уделялось изучению использования распыленной воды для тушения нефти и нефтепродуктов в ре-зервуарах [1—5]. Для этих целей применялись оросители, образую-щие распыленную воду при различных давлениях и расходных характеристиках. В зависимости от оросителей получались струи с различной дис -персностью распыла, в том числе и струи тонкора-спыленной воды по принятым в настоящее время классификациям в нашей и зарубежных странах. Зарубежные и российские стандарты расходятся в том, что считать тонкораспыленной водой. Так, согласно NFPA750, поток воды можно считать тон-кораспыленным, если 99 % капель от всего объема воды имеют размер менее 1000 мкм. В некоторых за-рубежных стандартах устанавливается порог в 90 %. Согласно отечественной классификации [6], вода будет считаться тонкораспыленной, если средне-арифметический размер капель не более 150 мкм. При этом надо помнить, что раньше этот показатель равнялся 100 мкм и различие в статистических методах оценки дисперсного состава воды еще не означает, что у нас более высокие требования к параметрам ТРВ. Результаты испытаний по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах показали, что при определенных значениях дисперсности и интенсив-ности подачи распыленной воды тушение достига-ется. Однако преимущество воздушно-механической пены не вызывало сомнений и дальнейшие исследо-вания по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов распыленной водой были прекращены. После внедрения в качестве огнетушащих веществ на основе фреонов, имеющих высокую огнетушащую эффективность, казалось, вопрос о применении тонкораспыленной воды окончательно решен не в ее пользу. Тем не менее усиление экологических требований к огнетушащим веществам, значительно ограни-чивших применение фреонов, а также появление пленкообразующих фтористых пенообразователей заставило вернуться к вопросам более эффектив-ного использования воды, в том числе и в тонкора-спыленном виде. В статье президента ассоциации спринклерной противопожарной индустрии В. П. Пахомова «Приме-

нение АУПТ тонкораспыленной воды» [7] подробно рассмотрены вопросы механизмов тушения пожаров тонкораспыленной водой и ее преимущества перед другими огнетушащими средствами. На основании анализа проведенных исследований по определению огнетушащих характеристик автор статьи делает выводы:А) эффективное применение систем пожаротушения

на основе ТРВ возможно на объектах: - помещения различного назначения на судах, в том

числе машинные отделения, каюты, коридоры; - квартиры и мезонины; - жилые дома на одну или две семьи; - дома престарелых; - детские сады, ясли; - школы и вузы; - отели, пансионаты, санатории; - госпитали и больницы; - промышленное кухонное оборудование; - общежития. Как видно, это в основном жилые помещения, где пожарная нагрузка невелика, а помещения имеют относительно небольшие размеры и незначительную высоту потолков. Б) использование тонкораспыленной воды для за-

щиты помещений с большой пожарной нагрузкой и высокими потолками (магазины и гипермаркеты, которые в наше время больше похожи на склады) может оказаться неэффективным при тушении пожара.

Применение тонкораспыленной воды и ее растворов для тушения пожаров на объектах оао «ак «транснефть»

USING AQUAFOG AND ITS SOLUTIONS TO EXTINGUISH FIRE AT OAO «AK TRANSNEFT» FACILITIES

Shevchenko P. M. Chief specialist, engineering systems, «InjGeo-Moscow» branch e-mail: shevchenko. pm@injgeo. ru

Analytical survey of works was carried out to develop and apply the equipment for aquafog and its solutions for fire-fighting. Designa-tion of aquafog, its advantages over other fire extinguishing agents is outlined. Possibility to use aquafog and its solutions is demonstrated for fire-fighting at OAO «AK TRANSNEFT» facilities. Using aquafog solutions issues were investigated for extinguish oil and petroleum products fires.

Keywords: f ire f ighting, aquafog, automatic and modular aqua-fog fire-f ighting units, aquafog fire extinguishes, problems of using aquafog to extinguish fires and tentative solutions.

Шевченко П. М.главный сПециа лист отдела инженерных систем,

филиа л «инжгео-москва».

e-mail: shevchenko. pm@in jgeo. ru

Page 62: Geo 3 19 1

60

В) использование оросителей ТРВ для противо-пожарной защиты складов, особенно высотных, можно считать крайне рискованным делом.

Учитывая, что рассмотрению подлежали только дренчерные и спринклерные автоматические уста-новки пожаротушения тонкораспыленной водой, проведенный анализ будем считать недостаточным для того, чтобы делать выводы о применении ТРВ для тушения пожаров. Более подробно данные вопросы о применении ТРВ для тушения пожаров рассмотрены в статье «Состояние и перспективы разработок изделий для тушения пожаров тонкораспыленной водой» [8], авторы Мешалкин Е. А. и Шевченко П. М. В работе дан расширенный анализ применения ТРВ. Рассмотрены варианты использования ТРВ в мо-дульных установках пожаротушения, водных и воз-душно-эмульсионных огнетушителях и передвижной пожарной технике. Показана возможность применения ТРВ для туше-ния пожаров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), а также электро-оборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. Для этого применялись модульные установки ТРВ и водные огнетушители. Чтобы достичь таких результатов, в воду примешивалось определенное количество пленкообразующего пенообразователя на фтористой основе. В этот же период появились работы [9] и [10] о концепции противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром», в которых рекомендовано применение дренчерных АУПТ, использующих распыленную воду с добавками фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя.

Классификация тонкораспыленной воды

Преимуществ ТРВ перед распыленной много, но главным является ее более высокая эффективность, которая характеризуется интенсивностью ее подачи для АУПТ или удельным расходом для модульных установок и огнетушителей. Отдельно рассматри-вается эффективность стволов ТРВ. В зависимости от классов и масштабов пожаров эффективность стволов ТРВ может иметь как положительное, так и отрицательное значение. И здесь возникают вопросы: насколько эффективна тонкораспыленная вода? Каковы нормативные по-казатели ее применения?Хотим мы этого или нет, но главным для заказчика и проектировщика становятся именно ответы на поставленные вопросы. Чтобы разобраться во всем, необходимо класси-фицировать ТРВ по составу; способам получения; дисперсности; формам струй и способам тушения, применению. Классифицировав тонкораспыленную воду, можно переходить к выбору оборудования для ее полу-чения и подачи. Классификация ТРВ по применению:- для тушения пожаров;- для локализации пожаров.

Классификация по составу:- вода из различных источников (водопроводная

вода и вода из искусственных и естественных водоемов);

- вода с добавками. Классификация по способам получения:- жидкостные;- газожидкостные. Классификация по дисперсности:- согласно NFPA750 (поток воды можно считать тон-

кораспыленным, если 99 % капель от всего объема воды имеют размер менее 1000 мкм);

- согласно отечественной классификации (вода будет считаться тонкораспыленной, если среднеариф-метический размер капель не более 150 мкм).

Классификация по форме струи:- вертикальная (конусная струя, цилиндрическая

струя);- горизонтальная (плоская струя, конусная струя). Классификация по способам тушения:- объемно-поверхностный;- поверхностный;- объемный. Возможно, предложенная классификация покажется слишком громоздкой, но без учета всех включенных в классификацию особенностей ТРВ невозможно правильное ее применение для ликвидации пожа-ров. При этом под ликвидацией пожаров следует понимать как тушение, так и локализацию пожаров.

Особенности применения ТРВ и ее растворов для тушения пожаров на объектах ОАО «АК «Транснефть»

Прежде чем рассматривать применение ТРВ для ту-шения пожаров на объектах ОАО «АК «Транснефть», рассмотрим характеристики объектов, подлежащих защите автоматическими и стационарными установ-ками пожаротушения, модульными установками и первичными средствами пожаротушения. В состав магистральных трубопроводов входят:- трубопровод (от места выхода с промысла подго-

товленной к дальнему транспорту товарной про-дукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения НПС, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола;

- установки электрохимической защиты трубопро-водов от коррозии, линии и сооружения техно-логической связи, средства телемеханики тру-бопроводов;

- линии электропередачи, предназначенные для об-служивания трубопроводов и устройства электро-снабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;

- противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;

- емкости для хранения и разгазирования конден-сата, земляные амбары для аварийного выпуска

Экология и промышленная безопасность

Page 63: Geo 3 19 1

61№ 3 (19) 2013

нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов;

- здания и сооружения линейной службы эксплуата-ции трубопроводов;

- постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

- головные и промежуточные перекачивающие и наливные насосные станции, резервуарные парки;

- пункты подогрева нефти и нефтепродуктов; - указатели и предупредительные знаки. Для перечисленных объектов характерно наличие в обороте нефти и нефтепродуктов, которые и пред-ставляют основную пожарную нагрузку. То есть в случае аварий, проливов и воспламенения нефти и нефтепродуктов основная задача — не допустить распространения пожара и ликвидировать его в максимально короткие сроки. Требования по обеспечению пожарной безопасности объектов ОАО «АК «Транс-нефть» разрабатываются в соответствии с Федеральными законами:Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту — Технический регламент);Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности». Кроме законов, подлежащих обязательному испол-нению, учитываются требования нормативных до-кументов по пожарной безопасности: национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обе-спечивает соблюдение требований федеральных законов. В ОАО «АК «Транснефть» к нормативным докумен-там по пожарной безопасности относятся регла-менты, рекомендации, технические условия, ведом-ственные нормы технологического проектирования, содержащие требования пожарной безопасности, правила пожарной безопасности на объектах ма-гистральных нефтепроводов и правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Нормативные документы по пожарной безопасности устанавливают перечень объектов, подлежащих оснащению автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения и автоматиче-ским установкам сдерживания пожара. Наиболее пожароопасными из объектов, входящих в состав магистральных нефтепроводов, несомненно, являются головные и промежуточные перекачиваю-щие и наливные насосные станции, резервуарные парки. Именно на этих объектах находятся здания и сооружения, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения.

На остальных объектах магистральных нефтепрово-дов для ликвидации пожаров предусматривается при-менять передвижную пожарную технику и первичные средства пожаротушения. Наиболее пожароопасные помещения подлежат защите модульными установка-ми пожаротушения. Основным огнетушащим веществом для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов признана воздуш-но-механическая пена низкой кратности на основе фторсодержащих пленкообразующих пенообразо-вателей и воздушно-механическая пена средней и высокой кратности. До настоящего времени тонкораспыленная вода для этих целей не применялась. Зададимся вопросом: «Почему? Есть ли в этом резон?» Для правильного ответа рассмотрим плюсы и минусы ТРВ при тушении пожаров нефти и нефтепродуктов. Основной плюс ТРВ при тушении твердых горючих материалов по сравнению с другими огнетушащими веществами — высокая огнетушащая эффективность и экологическая чистота. В данном случае о высокой эффективности речи не идет, так как потушить пожар нефти или нефтепро-дукта чистой ТРВ возможно только с очень высокой интенсивностью ее подачи. Проведенные в середине прошлого века опыты во ВНИИПО МВД СССР по ту-шению нефтепродуктов показали, что для ликвидации пожаров горючих жидкостей в резервуарах (нефть, дизельное топливо) интенсивность подачи тонкора-спыленной воды должна быть не менее 0,25 л/с м2, а легковоспламеняющихся жидкостей — не менее 0,5 л/с м2. Однако опыты с водными и воздушно-эмульси-онными огнетушителями показали, что добавка к воде 1 % в водных и более 1 % в воздушно-эмульсионных огнетушителях фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя позволяет за секунды ликвидиро-вать модельные очаги пожаров нефти и нефтепродук-тов с эффективностью, превосходящей таковую при использовании других огнетушащих веществ. Казалось бы, применяй этот способ для АУПТ, и нет проблем.

Но переходим к минусам ТРВ:- разнообразие оросителей;- разнообразие способов получения ТРВ;- разная дисперсность;- отсутствие единых рекомендаций по применению ТРВ. Все, что связано с изготовлением изделий для получения ТРВ и применения ее для целей пожа-ротушения, определяется только производителем, который самостоятельно проектирует, производит, разрабатывает ТУ, сертифицирует, регламентирует область применения. Методика огневых испытаний

Применение тонкораспыленной воды и ее растворов для тушения пожаров на объектах оао «ак «транснефть»

Наиболее пожароопасНыми из объектов являют-

ся головНые и промежуточНые перекачивающие

и НаливНые НасосНые стаНции, резервуарНые

парки

Page 64: Geo 3 19 1

62

Экология и промышленная безопасность

разработана только для модульных установок по-жаротушения тонкораспыленной водой [12] (ГОСТ Р 532888 2009). В результате совершенно разные по характеристикам изделия рекомендуются для тушения одних и тех же групп помещений (произ-водств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов. Все это вызывает недоверие у заказчиков и мешает внедрению ТРВ. В последние годы разработка оборудования для тушения пожаров ТРВ практически не проводилась. Одной из причин такого положения явился эконо-мический кризис 2008 г., из-за которого были при-остановлены исследования, проводимые фирмами, предоставляющими услуги в области обеспечения пожарной безопасности. Рассмотрим более конкретно тушение нефти и не-фтепродуктов. Возможны варианты: пожары в ограждениях и на открытом пространстве. Пожары в ограждениях. Характеризуются быстрым ростом температуры в объеме помещения, нагревом оборудования до высоких температур, сильным задымлением. Пожар может распространиться на всю площадь помещения или на площадь, ограниченную огражде-ниями в виде пандусов или бортиков. Такие пожары характерны для насосных, складов для хранения нефтепродуктов в таре, емкостей для хранения и разгазирования конденсата, пунктов подогрева нефти и нефтепродуктов и других производственных помещений. Для пожаров подобного типа могут применяться АУПТ, модульные установки, передвижные и пере-носные огнетушители тонкораспыленной воды. Воз-можно локальное пожаротушение. Пожары на открытых пространствах характеризуются большими конвективными потоками и большой за-

висимостью от внешних климатических условий. К ним относятся пожары резервуарных парков, склады нефти или нефтепродуктов в таре и емкости для хранения и разгазирования конденсата, находя-щиеся под навесом или при открытом хранении, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводо-родов. Такие пожары целесообразно тушить водой с добавками фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей стволами тонкораспыленной воды, установленных стационарно или от передвиж-ной пожарной техники. Небольшие пожары можно

тушить передвижными и переносными водными огнетушителями ТРВ класса В. Казалось бы, все просто. Для небольших помещений эффективное тушение достигается при применении для получения ТРВ как оборудования высокого, так и низкого давления. Подача ТРВ в объем помещения приводит к образованию газопаровоздушной среды, в которой горение практически невозможно. А не-значительное горение легко ликвидируется образу-ющейся пленкой. И здесь не имеет значения, какой установкой осуществляется подача ТРВ. К сожалению, совсем по-другому происходит туше-ние нефти и нефтепродуктов в больших помещениях, имеющих высоту более 5 м. Образующиеся конвек-тивные потоки настолько сильны, что преодолеть их напор могут только струи ТРВ, производимые оборудованием высокого давления, что сводит на нет эффективность ТРВ. На это ссылаются против-ники ТРВ. Но это не так на самом деле. Возможно ли применение ТРВ низкого давления? Ответ по-ложительный. Для этого необходимо применение локальных спо-собов тушения пожаров с ограничением растекания нефти и нефтепродуктов путем устройства пандусов или порожков. Принцип локального тушения пожа-ров ТРВ идентичен локальному способу тушения пожаров углекислотой и имеет ряд преимуществ:- отсутствие сосудов под высоким давлением;- дешевизна;- экологическая чистота;- способность ТРВ к резкому снижению темпера-

туры и осаждению дыма, что позволяет людям находиться в помещении, где произошел пожар, а также предотвращает распространение пожара экранированием тепловых потоков;

- исключение возможности повторного воспламене-ния от разогретых поверхностей.

Для доставки ТРВ к очагу пожара предлагается при-менять робототехнику, позволяющую своевременно обнаружить очаг пожара и доставить к нему ТРВ. Таким образом, можно сделать вывод: ТРВ — не миф, а реальность не только для тушения твердых горючих материалов, но и нефти и нефтепродуктов.

Оборудование ТРВ для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов

Наибольшее распространение в настоящее время в России нашли модульные установки и огнетушители ТРВ. АУПТ ТРВ применяются в основном высокого дав-ления. Также находят применение дренчерные и спринклерные АУПТ ТРВ низкого давления. Оборудование для получения ТРВ первоначально в России завозилось из-за рубежа. Первыми нашли применение стволы ТРВ, а затем появились и ороси-тели. Также из-за рубежа были завезены и первые огнетушители ТРВ (воздушно-эмульсионные). Затем началось производство отечественного оборудова-ния ТРВ. Сначала появились модульные установки пожаротушения ТРВ высокого давления и воздуш-но-эмульсионные огнетушители. Немногим позже

в последНие годы разработка оборудоваНия

д ля т ушеНия пож аров трв прак тически Не

проводилась. одНа из причиН — экоНомический

кризис 2008 г.

Page 65: Geo 3 19 1

63№ 3 (19) 2013

Применение тонкораспыленной воды и ее растворов для тушения пожаров на объектах оао «ак «транснефть»

начались разработки оросителей ТРВ как высокого, так и низкого давления. Первые разработки, как и положено, начались во ВНИИПО. Но результаты так и не появились. А первое оборудование начали про-изводить частные фирмы, зачастую возглавляемые бывшими сотрудниками ВНИИПО. В настоящее время таких фирм десятки. Большинство фирм изготавли-вают модульные установки пожаротушения ТРВ, и лишь единицы — оросители и водные огнетушители. К сожалению, производство оборудования ТРВ для них не является основным, а зачастую носит временный характер, по мере поступления заказов. В этом и кроется разгадка ограниченного примене-ния тонкораспыленной воды для тушения пожаров в России, в отличие от развитых зарубежных стран. Производитель ждет заказа и лишь затем приступает к разработке оборудования. А должно быть наобо-рот: производитель разрабатывает оборудование ТРВ, превосходящее по эффективности аналогичное оборудование с применением других огнетушащих средств, и предлагает его заказчику. Как отмечалось выше, для объектов «Транснефти» и «Роснефти», для ликвидации небольших проливов нефти и нефтепродуктов, можно применить пере-движные и переносные водные огнетушители, пред-назначенные для тушения пожаров класса В. Для ликвидации более крупных пожаров нефти и нефте-продуктов необходимо проектировать автоматические и стационарные установки пожаротушения ТРВ на основе дренчерных, спринклерных, центробежных, щелевых и комбинированных оросителей, а также стволов тонкораспыленной воды. Важнейшей особенностью ТРВ на данном этапе яв-ляется отсутствие научных исследований по ее при-менению в системах автоматического и стационарного пожаротушения, то, что крайне необходимо для про-ектирования указанных систем. Фирмы, предлагающие заказчикам данные системы, как правило, включают в их стоимость проведение исследований, что резко удорожает затраты относительного других систем и служит причиной отказа от их применения. Большим недостатком ТРВ можно считать отсутствие единых нормативных значений интенсивности ее по-дачи на пожаротушение. Интенсивность подачи ТРВ на тушение пожаров нефти и нефтепродуктов зависит от многих факторов. К наи-более значимым можно отнести следующие факторы:- вид пожара (открытый или в ограждениях);- дисперсность распыла;- геометрические размеры помещения;- механизмы и способы тушения пожара;- вид оборудования для подачи ТРВ. За исходную величину интенсивности следует при-нять интенсивность подачи ТРВ, определяемую в соответствии с ГОСТ Р 532888 2009 на модельных очагах. Нормативную же интенсивность рассчитывать с помощью коэффициентов, определяемых эмпири-ческим путем для каждого фактора. Возможно ли провести такую работу для всего раз-нообразия оборудования ТРВ? Ответ отрицательный. Каков же выход?Выход видится в заинтересованности крупнейших компаний по добыче, транспортировке и переработке нефти и нефтепродуктов в проведении анализа име-

ющихся разработок и результатов исследований по тушению нефти и нефтепродуктов автоматическими и стационарными системами ТРВ, отборе наиболее соответствующего оборудования и — совместно с производителями отобранного оборудования — про-ведении испытания и разработке единых нормативных документов по их проектированию, монтажу и эксплу-атации с привлечением специалистов в этой области пожаротушения. Тем более что компании содержат в своем составе НИИ, в штате которых имеются подраз-деления пожарной безопасности, способные решать такие задачи. Перспективным видится создание в ближайшем буду-щем ассоциации производителей и потребителей ТРВ, которая займется решением вопросов применения ТРВ для целей пожаротушения.

Список использованных источников и литературы

1. Исследование механизма тушения горения не-фтепродуктов распыленной водой (руководитель работы Блинов В. И.), инв. № 719, ВНИИПО, 1958 г.

2. Блинов В. И., Худяков Г. Н. Диффузионное горение жидкости. Изд. АН СССР, 1961 г.

3. Иванов Е. Н. Расчет интенсивности орошения. Ин-формационный сборник: «Пожарная профилактика и пожаротушение» № 1, Москва, стройиздат, 1964, с. 52—59.

4. Rasbash D. J. The Extinction of Tires by Water Sprays “Fire Rezearch Absracts and Reviews”, v. 4 N 1 and 2 1962, pp 28-53.

5. Rasbash D. J. Heath Trancfer between sprays and Flams of Freely Burning Fires. Proceedings of the Symposium of the Interaction between Fluides and Portiebs London 20-22, 1962, pp 217—223.

6. СП 5. 13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и по-жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

7. Пахомов В. П. Применение АУПТ тонкораспыленной воды. Центр информационных технологий «ОРБИ-ТА-СОЮЗ».

8. Мешалкин Е. А., Шевченко П. М. Состояние и пер-спективы разработок изделий для тушения пожаров тонкораспыленной водой. Журнал-каталог «Пожар-ная автоматика», 2008.

9. Тагиев Р. М. Концепция обеспечения пожарной без-опасности объектов ОАО «Газпром». Журнал-каталог «Пожарная автоматика», 2008.

10. Павленко А. В. Концепция противопожарной за-щиты объектов ОАО «Газпром». Журнал «Средства спасения. Противопожарная защита». — Изд. дом ВДПО, 2009.

11. Баженов М. Н. Особенности противопожарной за-щиты объектов ОАО «Газпром». Журнал «Средства спасения. Противопожарная защита». — Изд. дом ВДПО, 2009.

12. ГОСТ Р 532888 2009 Установки водяного и пен-ного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

Page 66: Geo 3 19 1

64

Экология и промышленная безопасность

К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВ-НОСТИ ДАТЧИКОВ АКУСТИ-ЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РЕ-ГИСТРАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ НЕФТЕГА-ЗОПРОВОДОВ

Введение

Одной из важных проблем экологической безопасно-сти является мониторинг нефтепроводов. Мониторинг состояния нефтедобывающей системы (нефтепро-воды, распределительные станции, насосные и т. д.) проводится комплексом регистрирующей аппарату-ры. Обычно это комплекс тензодатчиков, датчиков акустической эмиссии, барометрические измерения, расходомеры и другая аппаратура такого же источника информации. Одним из эффективных методов является регистрация сигналов акустической эмиссии. Она связана с ростом

трещин в системах нефтедобывающей промышлен-ности. Рост трещин связан с концентраторами напря-жений в деформируемом упругом теле. Это различного рода концентраторы напряжений, которые являются источниками зарождения начальных микротрещин, переходящих в быстроразвивающиеся магистральные трещины. Например, сварные швы нефтегазопрово-дов, узлы машин и механизмов нефтедобывающей промышленности, работающие в условиях пере-менных напряжений, часто превышающих предел прочности на вершине микротрещины, и т. д. [1—4].Для повышения эффективности диагностики очень важными являются места расположения датчиков

Местников В. А.ассистент к афедры машиноведения автодорожного

факультета свфу

e-mail: [email protected]

Соловьева А. Я.старший препод аватель к афедры маркетинга агиик

e-mail: [email protected]

одной из ва жных проблем экологической безопасности является мо-ниторинг нефтепроводов. мониторинг состояния нефтедобывающей системы (нефтепроводы, распределительные станции, насосные и т. д.) проводится комплексом регистрирующей аппаратуры, в том числе реги-страции акустической эмиссии. рассматривается за дача нахож дения минимальной суммы расстояний до датчика акустической эмиссии от k источников сигнала. построена вычислительная программа на языке паска ль.

ключевые слова: минимизация суммы расстояний до датчика акустической эмиссии от k источников сигнала, мони-

торинг нефтепровода, зарождение дефектов на вершине трещины (удк 621.791: 539.172).

Page 67: Geo 3 19 1

65№ 3 (19) 2013

акустической эмиссии (АЭ). Их положение должно быть наименьшим от вероятностных мест зарожде-ния дефектов. Поэтому необходимо решить задачу быстрейшего реагирования датчика АЭ от нескольких источников сигнала.Цель данной работы — найти сумму наименьших расстояний от k источников дефектов до датчика АЭ и реализовать ее в вычислительную программу нахож-дения точки, сумма расстояний от которой до k точек на плоскости минимальна.

Постановка задачи

Пусть на плоскости дано k точек. Найти точку, сумма расстояний от которой до этих точек минимальна.

Решение

Данный поиск соответствует задаче Ферма — Тор-ричелли — Штейнера. Пусть на плоскости даны три точки А, В, С, не лежащие на одной прямой. Для какой точки Т плоскости сумма расстояний АТ+ВТ+СТ наименьшая? Выстроим отрезки АТ, ВТ и СТ в ло-маную линию. Теперь применим поворот. Повернем плоскость на 60º вокруг точки А, при этом точка С перейдет в некоторую точку D, а точка Т — в точку N. Треугольник AND равен треугольнику АТС, поскольку переходит в него при повороте на 60º, значит, ТС=ND. Треугольник AND — равносторонний, так как АТ=АN и угол ТАN=60º, значит, TC=ND. Треугольник AND — равносторонний, так как АТ=АN и угол ТАN=60º, поэтому ТА=TN. Итак, сумма АТ+ВТ+СТ равна длине ломаной BTND, а значит, она не меньше длины от-резка BD (см. приложение 5).Равенство достигается, когда точки В, Т, N и D лежат на одной прямой (в указанном порядке), т. е. сумма углов ВТА и АТN равна 180º . Следовательно, угол ВТА равен 120º. А сумма углов AND и АNТ равна 180º. Значит, угол AND равен 120º, поэтому угол ATC равен 120º. Таким образом, лучи ТА, ТВ, ТС образуют два угла в 120º, поэтому и третий угол между ними равен 120º.Точка Т, из которой все стороны треугольника видны под углами 120°, имеет несколько названий. Иногда ее называют точкой Ферма, иногда — точкой Тор-ричелли, иногда точкой Штейнера. Это еще одна замечательная точка треугольника наряду с центром тяжести, ортоцентром, центрами вписанной и опи-санной окружностей. Правда, в отличие от четырех замечательных точек, точка Торричелли существует не у каждого треугольника. 1. Если у треугольника есть точка Торричелли, то она

является единственной точкой минимума суммы расстояний до вершин треугольника.

2. Треугольник имеет точку Торричелли тогда и только тогда, когда все углы меньше 120°.

Если один из углов больше или равен 120° (напри-мер, угол А), то в какой точке сумма расстояний будет минимальна? Ответ: в вершине этого угла. Пусть угол А ≥120°, а М — произвольная точка плоскости. Если М не лежит внутри угла А, то один из углов МАС или МАВ — тупой (пусть это угол МАС), а это значит, МС >

АС, с другой стороны, по неравенству треугольника, МА + МВ > АВ, поэтому МА + МВ + МС > АВ + АС.Если же М лежит внутри угла А, то вновь повернем пло-скость на 60° и получим, что треугольник ВАD лежит внутри четырехугольника BMND, поэтому периметр треугольника меньше периметра четырехугольника. Следовательно,

Теорема Торричелли — Ферма — Штейнера

Если все углы треугольника меньше 120°, то точкой минимума суммы расстояний до его вершин является точка Торричелли. Если же один из его углов больше или равен 120°, то такой точкой является вершина этого угла. Тогда следует найти минимальную сумму расстояний до k точек. Представим себе, что точки x1,...,xk нарисованы на плоскости. Просверлим в этих точках дырки, через кото-рые пропустим веревки. К каждой веревке подвесим груз массой один килограмм, а сверху свяжем веревки в один

К повышению эффективности датчиков акустической эмиссии при регистрации повреждений в конструкциях нефтегазопроводов

INCREASING EFFECTIVENESS OF ACOUSTING EMISSION TRANSMITTERS IN REVEALING DAMAGES IN OIL/GAS PIPELINE STRUCTURES

Mestnikov V. А. Assistant of machine study chair, Motor road dept, SVFU e-mail: [email protected]

Solovieva А. Y. Senior lecturer, marketing chair, AGIIK e-mail: [email protected]

One of the most important issue of environ-mental safety is petroleum product monitoring. Oil upstream system monitoring (oil pipelines, distribution stations, pump stations, etc.) is performed by complex of recording instruments, including that to register acoustic emission. The task to find out minimum sum of distances to acoustic emission transmitter from signal source is investigated. Pascal computation software is built up.

Keywords: minimizing sum of distances to acoustic emission transmitter from signal source, oil pipeline monitoring, originating defects on crack top.

А В+АС= А В+А D<ВМ+M N+N D =

= B M+A M+ C M .

Page 68: Geo 3 19 1

66

узел. Отпустим все грузы. Система через некоторое время придет в положение равновесия. Считая веревки невесо-мыми и пренебрегая трением, определим это положение.С одной стороны, оно соответствует минимуму потен-циальной энергии, а это значит, что сумма расстояний от узла до k данных точек минимальна. В самом деле, выбрав уровень стола за нулевой уровень, получим, что потенциальная энергия каждого груза равна mghi (она будет отрицательна), где hi — длина i-й веревки под столом. Поэтому минимальная потенциальная энергия системы соответствует положению, когда сумма длин всех веревок под плоскостью — наименьшая (поскольку сумма длин всех веревок постоянна).Итак, в положении равновесия сумма расстояний от узла x до k данных точек минимальна. Если при этом узел за-стрял в одной из дырок xi, то минимум суммы расстояний достигается именно в точке xi. Если же это не так, то сумма сил, действующих на узел со стороны веревок, равна нулю. Все силы натяжения веревок равны по модулю, так как все грузики имеют равные массы. Следовательно, сумма рав-ных по длине векторов, направленных из точки x к точкам x1,...,xk, равна нулю, откуда и следует ответ. В частности, при k=3 получаем точку Торричелли.

Решение данной задачи при k=3 и k=4

Обозначим через x1,…,xk данные точки, а через x — про-извольную точку плоскости. Пусть также fi(x)=Ix-xiI для i=1,…,k. Нужно найти точку x, для которой сумма f i(x)+…+f k(x) будет наименьшей. Производная функции f i(x) явля-ется единичным вектором, сонаправленным вектору x-xi. Если x — точка минимума, то либо сумма таких векторов равна нулю, либо одна из функций fi не имеет произво-дной в точке x, а это значит, что x совпадает с точкой xi.Отсюда следует, что точка минимума суммы расстояний либо совпадает с одной из данных точек, либо харак-теризуется следующим свойством: сумма k векторов единичной длины, направленных из этой точки к данным k точкам, равна нулю.При k=3 получаем точку Торричелли либо одну из вершин треугольника (как мы знаем, вершину с углом ≥120°), при k=4 точку пересечения диагоналей четырехугольника, если четырехугольник выпуклый, а если невыпуклый, то его вершину, лежащую внутри треугольника с вершинами в трех оставшихся точках. Структура программы нахождения координат точки на плоскости, сумма расстояний от которой до k точек минимальна, на языке «Pascal»:constNN=100;varx,y:array[1..20]of real;I,n,j,t,p:integer;min,q,aa,bb,s,a,b,maxx,minx,maxy,miny,r1,r2:real;procedure minmin;beginminx:=aa-r1;maxx:=aa+r1;miny:=bb-r2;maxy:=bb+r2;r1:=(maxx-minx)/NN;r2:=(maxy-miny)/NN;

a:=minx; b:=miny;min:=maxint;for i:=1 to NN dobeginfor j:=1 to NN dobegins:=0;for t:=1 to n dobeginq:=sqrt(sqr(x[t]-a)+sqr(y[t]-b));s:=s+q;end;if s<min then begin min:=s; aa:=a;bb:=b; end;a:=a+r1;end;a:=minx;b:=b+r2;end;end;beginassign(input,’input.txt’);reset(input);assign(output,’output.txt’);rewrite(output);readln(n);maxx:=-maxint; maxy:=-maxint;minx:=maxint; miny:=maxint;for i:=1 to n dobeginread(x[i],y[i]);if x[i]>maxx then maxx:=x[i];if x[i]<minx then minx:=x[i];if y[i]>maxy then maxy:=y[i];if y[i]<miny then miny:=y[i];end;r1:=(maxx-minx)/NN;r2:=(maxy-miny)/NN; a:=minx; b:=miny;min:=maxint;for i:=1 to NN dobeginfor j:=1 to NN dobegins:=0;for t:=1 to n dobeginq:=sqrt(sqr(x[t]-a)+sqr(y[t]-b));s:=s+q;end;if s<min then begin min:=s;aa:=a;bb:=b; end;a:=a+r1;end;a:=minx;b:=b+r2;end;for p:=1 to 5 dobeginminmin;end;writeln(aa:0:3,’ ‘,bb:0:3);close(output);end.

Программа для построения односвязного графа:uses graph;var gd,gm,i,n:integer;

Экология и промышленная безопасность

Page 69: Geo 3 19 1

67№ 3 (19) 2013

x,y:array[1..20] of real;x1,y1:real;begingd:=detect;initgraph(gd,gm,'c:\bp\bgi');assign(input,'input.txt'); reset(input);readln(n);for i:=1 to n dobeginread(x[i],y[i]);putpixel(round(x[i]*2)+200,480-(round(y[i]*2)+200),15);end;close(input);assign(input,'output.txt'); reset(input);readln(x1,y1);for i:=1 to n doline(round(x[i]*2)+200,480-(round(y[i]*2)+200),round(x1*2)+200,480-(round(y1*2)+200));setcolor(5);l ine (round(0*2)+20 0,480 - (round(-10 0*2)+20 0), round(0*2)+200,480-(round(100*2)+200));line(round(100*2)+200,480-(round(0*2)+200),round(-100*2)+200,480(round(0*2)+200));readln;end.

Входные данные5 (количество точек на плоскости)0 0 (координаты точек)0 4030 20

40 10040 -50

Выходные данные21.794 20.045 (координаты точки минимума расстояний).

Таким образом, математическая часть проблемы повы-шения эффективности акустико-эмиссионной диагностики вполне определима. Следующим шагом является — для более эффективной диагностики — необходимость по-строить физико-механическую модель роста трещины с ее предельной длиной, раскрытием и напряжениями на ее вершине.

Список использованных источников и литературы

1. Ободан Н. И., Железко И. П., Прокопало Е. Ф. О влиянии неоднородностей напряженного состояния на процесс разрушения // Проблемы прочности — 1992, № 2. — С. 67—71.

2. Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Меттус Г. С. Влияние поля напряжений на механическое состояние и закономер-ности разрушения поликристаллических материалов // Мех. и физ. Разрушения хрупких материалов / АН УССР Ин-т материаловедения. — Киев, 1990. — С. 46—49.

3. Бернштейн М. Л. Прочность стали. — М.: Металлургия, 1974. — 200 с.

4. Броек Д. Основы механики разрушения. — М.: Высш. школ., 1980. — 368 с.

К повышению эффективности датчиков акустической эмиссии при регистрации повреждений в конструкциях нефтегазопроводов

«Квалифицированная первичная переработка нефтяного и природного углеводородного газа» Авторы: Берлин М.А; Гореченков В.Г; Капралов В.П.

В книге освещены теоретические основы процессов переработки нефтяных и природных углеводородных газов; основные технологические процессы переработки; их технологические схемы, оборудование и аппаратурное оформление; расчеты процессов, оборудования и аппаратов; сырьевая база газопереработки; направления развития.Книга предназначена для инженеров-эксплуатационников и проектировщиков ГПЗ, может быть полезна студентам старших курсов химических и нефтяных вузов при курсовом и дипломном проектировании.

Запросы направлять на имя Берлина Марка Абрамовича по адресу: 350038 г. Краснодар, ул. Головатого,585 ЗАО «НИПИ «ИнжГео»Тел.: + 7(861) 279-23-40, 279-23-09E-mail: [email protected]

Page 70: Geo 3 19 1

68

тресс-коррозия (коррозионное растрескивание под напряжением, КРН) металла труб маги-стральных трубопроводов является трудно

прогнозируемым и опасным явлением, напрямую снижающим надежность функционирования газо-транспортной системы (ГТС). В начале 1990-х годов география распространения КРН ограничивалась северными участками ГТС [1, 2], в конце 1990-х годов отказы по причине КРН фиксировались на участках системы в центральных регионах страны [1—3], а в на-чале 2000-х годов КРН появилось и в южных регионах газотранспортной системы [3—5]. Сегодня установле-но, что стресс-коррозионные дефекты зарождаются и развиваются на магистральных газопроводах, про-ложенных в зоне распространения многолетнемерзлых пород, что ранее считалось невозможным. Поражение трубопроводов КРН расширило границы своего рас-пространения не только в географическом, но и в тех-нологическом плане: стресс-коррозионные дефекты обнаруживаются на газопроводах-перемычках, под-ключающих газопроводах-шлейфах компрессорных станций, а также на магистральных нефтепроводах большого диаметра [4—6]. Общепризнанным фактом является существование потенциально опасных участ-ков трубопроводных систем, по ряду причин предрас-положенных к возникновению стресс-коррозионных

дефектов. Вместе с тем непредсказуемый характер возникновения и развития дефектов данного типа делает крайне актуальными вопросы назначения периодичности и определения порядка реализации мероприятий по диагностированию магистральных газопроводов. Периодичность проведения дефектоскопического обследования линейной части магистральных газо-проводов определяется в соответствии с [7].Время tком, лет, по истечении которого необходимо проводить следующее комплексное диагностирование технического состояния участка магистрального газо-провода, определяется следующим образом:

где λл — локальная интенсивность аварий на обсле-дуемом участке, аварий/1000 км • год;lу — длина обследуемого участка, тыс. км.Интенсивность аварий на обследуемом участке в об-щем случае определяется как

Диагностика трубопроводов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИА-ГНОСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИ-СТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПРЕД-РАСПОЛОЖЕННЫХ К СТРЕСС-КОРРОЗИИ

Пужайло А. Ф. генеральный директор оао «гипрогазцентр»

e-mail: [email protected]

Спиридович Е. А. к. т. н., с. н. с., советник генерального директора

оао «гипрогазцентр»

e-mail: [email protected]

в статье предложен подход к назначению времени до очередного про-ведения внутритрубной диагностики линейной части магистра льных газопроводов (в том чис ле многониточных систем), учитывающий существование потенциа льно опасных участков (поу ) по признаку предрасположенности к возникновению и развитию стресс-коррозии.

ключевые слова: газопровод, стресс-коррозия, крн, диагностика газопроводов (удк 622.691.4:620.193).

(1)

t ком = –λ л • l у

l n (0 ,9)

С

Page 71: Geo 3 19 1

69№ 3 (19) 2013

где N — общее число аварий на обследуемом участке;t — время наблюдения, годы.Для участков магистральных газопроводов, содержащих ПОУ, в большей степени достоверно отражает реальную картину аварийности оценка интенсивности аварий, про-изведенная с учетом количества аварийных разрушений по причине КРН и протяженности ПОУ:

где NКРН — число аварий на обследуемом участке по причине КРН;lПОУ — длина ПОУ на обследуемом участке, тыс. км.Реализация мероприятий по устранению факторов, про-воцирующих возникновение и развитие стресс-коррозии, исключает участки из реестра ПОУ, однако история на-блюдений при этом остается негативной, интенсивность аварий, определяемая при обычном подходе, на таких участках в течение долгого времени остается высокой. В данном случае необходимо вносить корректировки в по-рядок определения интенсивности аварий на обследуемом участке, выделяя долю аварий, приходящуюся на стресс-коррозионные дефекты:

Вопрос назначения времени диагностирования участков магистральных газопроводов, не имеющих за период эксплуатации аварийных разрушений, также раскрыт не в полной мере. Отсутствие аварийных разрушений на участках в случае использования стандартной формулы обращает интенсив-ность аварий λ в ноль, из-за чего формула для определения времени до очередного диагностирования становится не-применимой. Назначение для таких случаев интенсивности аварий λср = 0,2 аварий/1000 км • год не является в полной мере корректным по ряду причин:- данный показатель нуждается в регулярном пересмотре

из-за изменения определяющих его переменных: уве-личения общей длины Единой системы газоснабжения (ЕСГ) с вводом новых систем, снижения уровня аварий-ности по причине повышения надежности отдельных участков в результате проведения текущих и капитальных ремонтов;

- значение не учитывает такой особенности обследуемых участков, как наличие или отсутствие ПОУ на них, а соот-ветственно, не рассматриваются случаи проведения работ по устранению факторов, провоцирующих КРН на ПОУ.

Для участков, не имеющих аварийных разрушений за весь период наблюдения при наличии ПОУ, предлага-ется принимать следующую интенсивность аварийных разрушений:

где NЕСГ — число аварий на газопроводах ЕСГ за акту-альный период наблюдения ta лет;lЕСГ — длина ЕСГ, тыс. км.Для участков, не имеющих аварийных разрушений за весь период наблюдения, при наличии ПОУ с реали-зацией мероприятий по устранению факторов, прово-цирующих КРН, предлагается принимать следующую интенсивность аварийных разрушений:

где NЕСГ-КРН — число аварий по причине КРН на газо-проводах ЕСГ за актуальный период наблюдения ta лет.

Определение периодичности проведения внутритрубной диагностики линейной части магистральных газопроводов, предрасположенных к стресс-коррозии

DETERMINING THE FREQUENCY OF IN-LINE INSPECTION OF THE LINEAR PART OF THE GAS PIPELINE PREDISPOSED TO STRESS-CORROSION

Puzhaylo A. F. JSC «Giprogazcenter», General Director e-mail: [email protected]

Spiridovich E. A. Candidate of technical sciences, senior research assistant, «JSC "GIPROGAZCENTER», Advisor of General Director e-mail: [email protected]

The paper proposes an approach to the appoint-ment of the time until the next in-line inspection of the linear part of the gas pipeline (including multi-line systems), which takes to account the existence of potentially dangerous sections on the basis of the predisposition to the occurrence and development of stress-corrosion.

Keywords: gas pipelines, stress-corrosion, SCC, diagnostics of pipelines.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

λ =l y • t

N

λ =l П ОУ • t

N K P H

λ =l y • t

N – N K P H

λ =l Е С Г • tα

N Е С Г

λ =l Е С Г • t α

N Е С Г – N Е С Г– К Р Н

Page 72: Geo 3 19 1

70

Таким образом, разработан алгоритм определения времени до проведения очередного диагностирования участка (рису-нок 1), учитывающий существование ПОУ с возможностью устранения факторов, провоцирующих КРН, существование участков магистральных газопроводов, не имеющих ава-рийной истории, динамическое изменение показателей, формирующих среднюю аварийность для ЕСГ.Реализация предлагаемого алгоритма позволит не только повысить надежность газотранспортных систем, подвер-женных КРН, но и оптимизировать затраты на проведение диагностических мероприятий. Интенсивность аварий на участках, определяемая по предлагаемому порядку, может быть использована и для ранжирования участков при определении порядка проведения диагностических мероприятий на протяженных и многониточных газотран-спортных системах.

Список использованных источников и литературы

1. Сергеева, Т. К. Состояние проблемы стресс-коррозии в странах СНГ и за рубежом / Т. К. Сергеева, Е. П. Турковская, Н. П. Михайлов и др. — М.: ИРЦ Газпром, 1997. — 99 с.

2. Яковлев, А. Я. Стресс-коррозия на магистральных газо-проводах / А. Я. Яковлев, В. Н. Воронин, С. Г. Алейников и др. – Киров: ОАО Кировская областная типография, 2009. — 320 с.

3. Салюков, В. В. Коррозионное растрескивание труб под напряжением — основная причина аварий магистральных газопроводов. / В. В. Салюков, В. В. Ремизов, Ф. Г. Тухба-туллин и др. // Научно-технический сборник «Ремонт тру-бопроводов». — М.: ИРЦ Газпром. — 2011, № 4. — С. 2—11.

4. Соловей, В. О. Оценка работоспособности газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под на-пряжением: дис. … канд. техн. наук: 25.00.19: защищена 22.12.2010 / Соловей Валерий Олегович. — М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2010. — 201 с.

5. Харионовский, В. В. Стресс-коррозия магистральных газопроводов: методы, объемы, эффективность диагно-стирования / В. В. Харионовский // Газовая промышлен-ность. — 2005, № 7. — С. 14—18.

6. Castro I. Finding And Mitigating SCC On An Oil Pipeline In Mexico / I. Castro, L. S. Graciano // Pipeline & Gas Journal. — 2010. — Vol. 237. — № 10.

7. СТО Газпром 2-2.3-095-2007. Методические указания по диагностическому обследованию линейной части маги-стральных газопроводов. — Введен 28.08.2007. — М.: ИРЦ Газпром, 2007. — 91 с.

Диагностика трубопроводов

рисунок 1. алгоритм определения времени до проведения очередного диагностирования участка

Выбор участка диагностирования

Нет

Нет Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

На участке имелись аварийные нарушения

Анализ причин разрушений

Наличие на участке ПОУ Наличие на участке ПОУ

Устранение факторов КРН

λ =l y • t

Nλ =

l П ОУ • tN K P H λ =

l y • tN – N K P H

λ =l Е С Г • t α

N – N К Р Нλ =

l Е С Г • t α

N

Расчет времени до следующего диагностиования tком согласно [7]t к о м = – l n(0 ,9) • 10 0 0/ λ • l y

Page 73: Geo 3 19 1

71№ 3 (19) 2013

Издание ставит перед собой целью всемерно содействовать развитию отечественной науки, модернизации предприятий нефтяной и газовой отраслей, трубопроводного транспорта, энергетики, внедрению инноваций и новых технологий, а также современных материа-лов и оборудования. Публикации рассчитаны и на ученых, ведущих перспективные разработки в профильных областях, и на практиков, руководителей предприятий и организаций, стремящихся к повышению эффективности их работы. Журнал делается командой про-фессионалов, его публикации отличает глубина и научный подход, информационная насыщенность и аналитика. Редакция приглашает к сотрудничеству авторов, ученых и специалистов, готовых предложить свои статьи для опубликования и, конечно, рекламодателей — предприятия, работающие как в топливно-энергетическом комплексе, так и в других секторах экономики. «ГеоИнжиниринг» открыт для мнений и предложений читателей и деловых партнеров. Мы делаем этот журнал для вас.

По вопросам размещения рекламы, подписки и размещения научно-технических статей просим вас обращаться: Издательская группа «МАГАЛА»: тел. +7 988 954-07-08; [email protected]ЗАО «НИПИ «ИнжГео»: тел. +7 (861) 279-24-10; [email protected]

«ГеоИнжиниринг» — профессиональный научно-технический журнал, предназначенный для специалистов, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса

Page 74: Geo 3 19 1

72

Добыча нефти и газа

ыходящие из пористых пластовых пород газы могут не только растворяться в толще вод или всплывать на поверхность, но и по причине связи

их с водой фиксироваться при переходе в гидратное со-стояние. Представим пузырек, вплывающий вверх под действием архимедовой силы, дробящийся на части ввиду неустойчивости при обтекании его границы, образован-ной поверхностным натяжением. Начиная с некоторого момента размер пузырька станет порядка нескольких десятков микрон, радиус станет настолько мал, что силы поверхностного натяжения уже не позволят разорвать его на части. Учтем, что условия на глубинах порядка 300 м, где температура достигает величин порядка 10 °С и ниже, таковы, что начинают образовываться кристаллогидраты.Эмпирическое условие гидратообразования Гаммерш-мидта [1] на глубине около 300 м в Черном море, где абсо-лютная температура около 283 К, давление около 3 МПа:

оказывается выполненным.

Таким образом, начинает работать уже не эффект по-верхностного натяжения, а газовый пузырек заключа-ется в гидратную оболочку, состоящую из нескольких сотен слоев (каркасных ячеек) кристаллогидратов. Более детально с этим можно ознакомиться, напри-мер, в статье [2], посвященной лабораторным опытам по моделированию этого явления.Учитывая, что молекулярное сцепление кристалло-гидратных каркасов с окружающей водой достаточно сильное, пузырек как бы «вмораживается» в воду, и гипотеза сплошности (на которой основан эффект архимедовой силы) перестает работать. Можно попы-таться представить висящие в толще вод маленькие пузырьки, образующие скопления, чем-то похожие на облака, только не капельки воды в воздухе, а наоборот. Проводя аналогию с математическими объектами, такими как «ковекторы, копространства, когомологии» и т. п., можно назвать это «кооблаками». В настоящее время эти скопления изучены, состав-лены карты Черного моря, где показаны залежи с преобладанием метана, и существуют также гидраты углекислого газа, но последних меньше.Следовательно, принципиально возможно погрузить в толщу морских вод вертикальный трубопровод, открытый снизу на глубину около 350 м, в кооблако

СХЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ РАСТВО-РЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ГИДРАТНОЙ ЭМУЛЬСИИ В ВОДАХ ЧЕРНОГО МОРЯ

Бунякин А. В.к. ф.-м. н., доцент, к афедра онГП, кубГ т у

e-mail: [email protected]

Калашникова А. А.маГистрант, к афедра онГП, кубГ т у

e-mail: k al [email protected]

Черное море является результатом тектониЧеской деятельности как Прова л Части литосферой Плиты на Глубину Приблизительно 2 км. вследствие этоГо Прибрежные Полосы относительно узкие (у береГа россии Порядка 15 км, у т урецкоГо береГа — 25 км), да лее идет резкое уГлубление. Подводные крутые склоны имеют выходы от сероводород-ных и метановых за лежей, Последних либо меньше, либо Часть метана выходит на Поверхность. однако Часть метана фиксируется в толще вод. работа Посвящена оПисанию возможностей добыЧи Газов из вод ЧерноГо моря (Представлена система устройств для этоГо и оценены Параметры режима для нее), оценка Параметров Производится По ма-тематиЧеской модели.

В

к люЧевые с лова: Гидраты метана, добыЧа Природных Га зов, морские ПлавуЧие Платформы (удк 539.2+548.562).

T0 – 273 ,16 ≤ 20 , 6 8 ( ) – 17, 760 , 2 6 8P 0

10 6

Page 75: Geo 3 19 1

73№ 3 (19) 2013

с преобладающим содержанием метана и созданием небольшого разряжения сверху (значение его будет оценено), потянуть воду с газом вверх. При этом давление в трубопроводе упадет, гидратные обо-лочки разрушатся, пузырьки начнут укрупняться, расширяясь не только из-за падения давления, но и ввиду распада гидратов. Начиная с некоторой глубины вода вспенится, и движению вверх этой эмульсии будет помогать эффект газлифта.

Математическое моделирование вертикального трубопровода для транспортировки эмульсии

Давление в вертикальной трубе, погруженной ниж-ним краем в зону метановых кооблаков, найдем из дифференциального уравнения (z — вертикальная координата), описывающего гидростатику и потери давления в трубе на вязкое трение:

гдеρ (z) — плотность газожидкостной смеси, дви-жущейся вверх;λ — коэффициент гидравлического трения;d — внутренний диаметр трубы;Q — массовый расход всей газожидкостной смеси;g — ускорение свободного падения;p (z) — давление газожидкостной смеси, движу-щейся вверх.При этом плотность газожидкостной смеси ρ, как весовое среднее,

гдеq — массовый расход газа; ρ0 — плотность газа в пузырьках, предполо-жительно, образующихся сразу после входа в трубу (т. к. гидратные оболочки их находятся в состоянии, близком к нарушению фазового равновесия, и даже малое движение вверх при-водит к разложению гидратов); ρ* = 1010 кг/м3 — плотность морской воды.ρ0 находится из уравнения состояния газа: ρ0 = pμ/TR, где μ ≈ 0,018 кг/моль — молярная масса (природный газ с преобладанием метана);R — универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(К•моль);Таким образом, из уравнения потерь давления получаем: Далее для краткости записи обозначим

Схема добычи газа из растворенного состояния и гидратной эмульсии в водах Черного моря

SCHEME OF EXTRACTION OF GAS FROM THE DISSOLVED CONDITION AND HYDRATES EMULSION IN WATERS OF THE BLACK SEA

Bunyakin A.V. Candidate of physical and mathemathical sciences, associate professor of ONGP INAE KubGTU e-mail: [email protected]

Kalashnikova A.A. indergraduate of ONGP INAE KubGTU chair e-mail: [email protected]

Black sea is result of tectonic activity as a put down of a litosphere plate part on depth of approximately 2 km. Therefore coastal bands are narrow (at coast of Russia of the order of 15 km, at turkish coast – 25 km), further is a sharp breakage. Deep water abrupt slopes have outputs from hydrosulphuric and metane layers, the last is less, or the part of metane get up to the surface. However the part of me-tane is fixed in the water. Work is devoted to the description of opportunities of extraction of gases from waters of Black sea (the system of devices for this purpose is presented and parameters of a mode for it are estimated), the estimation of parameters is made on math-ematical model.

Keywords: hydrates of metane, extraction of natural gases, sea floating platforms.

(1)

( )ρλ d p

d z4 Q

= – ρ g – 2d π d 2ρ

( ρ 0 q +ρ *(Q – q ))1Q

ρ = d p ρλ

2d= –ρg – = – ρ g – d z ( )4 Q

πd 2ρ 8 λQ 2

π 2d 5ρ

= –

= –

(ρ0q +ρ*(Q – q)) = –gQ

8 λQ 3

π2d5(ρ0q +ρ*(Q –q))

=

–g μ qQ R T (p + )

ρ* (Q– q) RTμq

– 8 λQ 3 R T

π 2d 5μ q ( p + ) ρ*(Q –q)RT

μq

2

2

Page 76: Geo 3 19 1

74

тогда последнее выражение перепишется в виде:

После разделения переменных

проинтегрируем (H0 — это глубина погружения трубы, p0 — давление на этой глубине)

или

в итоге

Принимаем для примерного расчета, что давление газожидкостной смеси вверху трубы p = 105 Па (близко к атмосферному), а давление внизу трубы p0 = 3,5 МПа (соответствует глубине около H0 = 350 м), внутренний диаметр трубы d = 0,25 м, Q = 5 кг/с (значения остальных параметров указаны выше).Представим последнее уравнение как зависимость γ = f(q/Q). При этом можно поставить задачу определения параметров течения в вертикальном трубопроводе как

нахождение неизвестной q/Q из уравнения γ = γ0, где

то есть из уравнения (2). Коэффициент гидравлического трения λ может быть вычислен, например, по эмпири-ческой формуле Шифринсона

здесь Δ = 0,1 мм = 10-4 м — эквивалентная шерохова-тость трубы.Графики изменения γ и γ0 от q/Q (при фиксированных всех остальных вышеуказанных параметрах) имеют показанный вид, точки их пересечения — это решения уравнения γ = γ0 (график 1). Более детально вблизи первой точки их пересечения (отвечающей физическому смыслу) графики выглядят так — график 2.Таким образом, параметры течения, значения которых указаны выше, соответствуют q/Q ≈ 0,02, т. е. 2%-ной массовой концентрации газа в воде. Параметр этот является условным — зависит от характера газовой залежи в толще вод, и он разный в разных местах Черного моря, поэтому физически требуется его уточ-нение. Математически же это означает, что, например, при изменении глубины погружения трубы H0 и, соот-ветственно, p0 произойдет смещение q/Q (найденного из уравнения γ = γ0) при неизменности всех остальных параметров. Ниже представлено, как при этом смеща-ется график зависимости γ = f(q/Q) (график 3).Так как учет гидравлических потерь для двухфазного по-тока — задача довольно сложная, а величина создава-емого разряжения невелика, можно для приближенной оценки положить, что в вертикальной трубе течет одна вода (пузырьки и сами должны всплывать — без при-нудительного перепада давления). Для приближенной оценки принимаем условно коэффициент гидравличе-ского трения в трубе λ = 0,05, тогда массовому расходу всей смеси Q = 5 кг/с соответствует объемный расход Q0 ≈ 0,005 м3/с. Гидравлические потери (в метрах во-дяного столба), приведенные к объемному расходу на входе в трубу, могут быть вычислены по следующей формуле:

На выходе из трубы будет уже эмульсия, поэтому скорость будет больше, и на разгон потока при его движении вверх потребуется дополнительный пере-пад давления («реактивная» составляющая потерь давления). Она не учтена в дифференциальном урав-нении (1), но ее можно учесть интегральным образом,

Добыча нефти и газа

α = ,gqμRQT

β = ,ρ*RTμ

Q – qq

γ = 8 Q 3 λ R Tπ2d 5μ q

d p = –α (p +β) –α (p +β)2 + γ

= –d zγ

p +β p +β

d z = – d pp +β

α( p +β)2 + γ

d p = H op +β

∫ d z = –0

∫ p

α( p +β)2 + γ

= – H o1

α( p 0+β)2 + γα( p +β)2 + γ

2α l n

(2)

γ = αe – 2 α H 0 ( p 0 + β)2 – ( p + β)2

1 – e – 2 α H 0

γ 0 =8 Q 3λ R T

π 2d 5μ q

λ = 0 ,11 ( ) 0 , 2 5

Δh = ≈ 0,037 мλ+( ) ( )2 πd 22gd1 4 Q o1 2H 0

Page 77: Geo 3 19 1

75№ 3 (19) 2013

добавив как слагаемое к гидравлическим потерям давления величину

Принимая условно, в соответствии с вышеуказанным массовым расходом

скорость на входе в трубу V1 = 1 м/с, скорость на выходе из трубы V2 = 3 м/с, получим, что

что соответствует напору около 0,2 м водяного столба.Итак, в вертикальном трубопроводе диаметром 250 мм, длиной 350 м сравнительно небольшого разряжения (порядка 0,25 м водяного столба) достаточно для полу-чения дебита воды около 5 л/с (вместе с газом около 0,1 кг/с). Газовый дебит при нормальном атмосферном давлении составляет: (0,1 кг/с) / (0,68 кг м3 — плотность метана при н. у.) ≈ 0,15 м3/с = 150 л/с.

Схема добычи

Конструкция платформы для добычи газа пред-ставлена схематично на рис. 1 (на этом и всех последующих рисунках элементы показаны без соблюдения масштабов длин и пропорций между ними). Вертикальный трубопровод составлен спайкой из полимерных труб (двухслойных, внешний слой в виде гофр с кольцевыми полостями). Внутренний слой защитный от агрессивных воздействий (меха-нических и химических), он на рисунке не показан. Внутри трубопровода пропускается композитный трос с грузом для обеспечения почти вертикального ее положения ввиду положительной плавучести таких труб.В соответствии с приведенным выше расчетом, считаем, что внутренний диаметр трубы 0,25 м, за-канчивается она вверху расширением до диаметра 1,2 м. Это расширение (центральная емкость) имеет высоту порядка метра и окружено шестью открытыми вниз бочками высотой около 5 м (примерно такого же диаметра и на три метра погруженными в воду). Число «шесть» является ориентировочным — может быть как больше, так и меньше, а погружение (3 м) обусловлено тем, чтобы при волновом движении вход в бочки снизу не обнажался (при большем волнении — уже шторме — добыча не предполага-

Схема добычи газа из растворенного состояния и гидратной эмульсии в водах Черного моря

Δ P = ρV1( V 2 – V1)

Δ Р ≈ 2•10 3 Па ,

график 1.

график 2.

график 3.

Q = ρV1,πd 2

4

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,00000

q/Q

q/Q

q/Q

200 м

350 м

500 м

γ, γ0

γ, γ0γ = f(q/Q)γ0 = f(q/Q)

γγ0

0,00000,0100 0,0300 0,0500 0,0700

0,0400 0,0600 0,0800 0,10000,0900

0,0200

0,20,00

1E+12

5E+11

–5E+11

–1E+12

–1,5E+12

–2,5E+12

–3E+12

–2E+12

0,4 0,6 0,8 1,2 1,2

Page 78: Geo 3 19 1

76

ется). Окружающие бочки соединены с центральной емкостью трубами с обратными клапанами (для пере-броски эмульсии через них в кольцевой коллектор). Трубы, соединяющие коллектор с бочками, также снабжены обратными клапанами.То есть система обратных клапанов работает на соз-дание разряжения в центральной емкости величины, приблизительно равной высоте волн (при движении уровня в окружающих бочках вниз, по приведенному выше расчету, достаточно смещения уровня на высоту около 25 см водяного столба). Устройство подобного типа, но предназначенное для преобразования энер-гии волн в полезные формы, известно под названием «бочки Масуды» по имени японского изобретателя.

Перепускаемая через обратные клапаны из цен-тральной емкости эмульсия в окружающих бочках осаждается, и газ через обратные клапаны вы-давливается в кольцевой коллектор при движении уровня вверх.Согласно приведенному выше расчету, такая плат-форма может выдать дебит газа порядка 100 л/с (при н. у.), а высокодебитная скважина типа тех, что имеются на промыслах Уренгоя или Ямбурга, — около 3 нормальных кубометров в секунду. То есть порядка 30 платформ могут заменить одну скважину. Однако здесь возникает другая проблема — как принять газ при почти атмосферном давлении и пропустить через трубопроводную систему сбора для его дальнейшей обработки. Давление, создаваемое бочками Масуды, слишком мало для того, чтобы транспортировать газ от платформ (через газосборную сеть) к принимаю-щему судну. Кроме того, необходимо сжать газ, чтобы применить одну из технологий сепарации метана (отделение паров воды и сероводорода от метана, может быть, и расщепления сероводорода), а также для закачки в транспортные емкости.Для более сильного сжатия можно, опять-таки, использовать энергию волн. Рукав, отводящий газ от платформы, может представлять собой по-следовательное соединение гофрированных про-дольно-эластичных труб из резины, армированной капроновыми кольцами (см. рис. 2 — верхняя часть).Труба составлена из секций, каждая из которых (длиной порядка 10 м) заключена внутрь пружины с пластиковой оболочкой. Внутренний диаметр пру-жины несколько больше внешнего диаметра гофр, и пружина имеет в нерастянутом состоянии длину, несколько большую, чем резиновая труба (условно — на шесть — восемь витков). Отрезки резиновых труб соединяются между собой (например, резьбовым способом), причем в местах их соединения имеются подпружиненные обратные клапаны, пропускающие газ внутри рукава.В нерастянутом состоянии несколько большая длина пружин требуется для того, чтобы вкрутить их одна в другую, причем каждую из соседних пружин закрепить внутри роликового механизма, который позволит производить дальнейшее вкручивание и обратное выкручивание (для каждой из соседних пружин свой роликовый механизм — см. среднюю часть рис. 2). В местах этих сочленений (с опорой на роликовые механизмы, на рисунке они не детализированы) рукав кладется на цилиндрический понтон такого объема, чтобы на спокойной воде понтон был погружен не-сколько ниже центра сечения.При волновом движении соседние понтоны будут менять расстояния между собой (находясь на греб-не волны, удаляться с растяжением пружин, а во впадине — сближаться, см. рис. 2 — нижнюю часть). При сжатии пружин и уменьшении объема внутри секции и при одновременном увеличении объема в соседней секции вследствие ее растяжения газ будет перепускаться через обратные клапаны, увеличивая давление от секции к секции, двигаясь вдоль рукава. Вкручивание соседних пружин одна в другую нужно для того, чтобы подобрать оптимальное расстояние между соседними понтонами, приблизительно оно соответствует половине длины волны. Направление

Добыча нефти и газа

рисунок 1. Платформа (верхняя часть — вертикальный разрез, нижняя — вид сверху)

Платформа может выдать дебит газа Порядка

100 л/с, а высокодебитная скважина тиПа тех,

что имеются на Промыслах Уренгоя или ямбУр-

га, — около 3 нормальных м3/с

Page 79: Geo 3 19 1

77№ 3 (19) 2013

вращения пружин попеременное (одинаковое через одну секцию), роликовые механизмы будут работать достаточно редко (лишь при существенном изменении характера волнения), поэтому они будут совершать не слишком большую работу, и для привода их достаточ-но энергии аккумуляторных батарей (заменяемых или заряжаемых раз в год).Ориентировочная оценка параметров: при сжима-ющем усилии пружины в 50 килограмм-сил (около 500 Н) и наибольшей площади внутреннего сечения гофрированной резино-армированной трубы — рукава около 0,01 м2 (соответствует диаметру около 110 мм) получается, что давление, нагнетаемое одной секцией, может быть порядка 50 000 Па. Таким образом, рукав, составленный из 50 секций способен создать давление около 25 атм. Если длина каждой секции порядка 10 м, то длина всего рукава — 500 м. Если рукав такого диа-метра не сможет принять газ с требуемым дебитом, тогда возможно расположение нескольких рукавов в параллели (на одной цепочке понтонов).Рукава соединяют газовые потоки от нескольких плат-форм в один коллектор, от которого шлейф (гибкая резино-армированная или пластиковая труба или несколько таковых в параллели для подстраховки)

транспортирует газ к газосборному судну, где про-изводится его сепарация и закачка в емкости (см. рис. 3). Не останавливаясь на различных вариантах технологии обработки газа, которая может быть рас-положена на этом судне, заинтересуемся его гидро- и аэродинамикой, то есть воздействием ветра и морских течений на весь комплекс — добывающие платформы, рукава, коллектор и судно.Располагается он на расстоянии порядка 15—20 км от российского берега, где глубина в основном уже достигает 300—350 м и возможно погружение вертикальных трубопроводов в залежи кооблаков с преобладанием метановой фракции. Судно ориен-тирует коллектор (подцепленный на тросах, см. рис.

Схема добычи газа из растворенного состояния и гидратной эмульсии в водах Черного моря

рисунок 2. верхняя часть — осевой разрез рукава, средняя — сочленение вкручиванием соседних пружин на понтоне, ниж-няя — работа рукава при волнении

рисунок 3. Газодобывающий комплекс (платфор-мы, рукава, коллектор и судно)

рУкава соединяют газовые Потоки от нескольких

Платформ в один коллектор, от которого шлейф

трансПортирУет газ к сУднУ, где Производится

его сеПарация и закачка в емкости

Page 80: Geo 3 19 1

78

Добыча нефти и газа

3 — верхняя часть) вдоль волнового фронта, а соот-ветственно, рукава — в среднем перпендикулярно волнам. Вертикальные трубы достаточно длинные, чтобы обладать существенной парусностью в смысле воздействия на них морских течений, особенно в при-поверхностных слоях. Однако и собственно ветровая парусность всей надводной конструкции также не-малая, и это можно использовать для сохранения указанной ориентации относительно волн, а также для компенсации энергопотерь, требуемых на то, чтобы все это не было унесено в открытое море.А именно, ветер и течения в прибрежной полосе обычно существуют «в противофазе». Имеются в виду не крупные постоянные течения, а небольшие и не-стабильные — индуцируемые ветром среднесуточные течения. Крупное и стабильное течение в российской полосе Черного моря одно — вдоль берега в сторону Крыма (обусловлено силами Кориолиса при вращении Земли), а мелкие если и формируются в зависимости от сезонных изменений температуры и ветра, то движутся среднестатистически в сторону, обратную ветру. То есть ветер создает уклон водной поверх-ности, вследствие чего в приповерхностных слоях возникает течение в сторону, обратную воздушному потоку (см. рис. 3 — нижняя часть).

Заключение

Необходимо коснуться вопроса о растворенном в воде Черного моря сероводороде. Стандартные технологии подготовки газа предполагают избавление от него как от вредной примеси. Однако нужно учесть, что сера стоит в периодической системе точно под кислородом (у них по 6 электронов на внешнем слое, но у серы на одну внутреннюю электронную оболочку больше). Поэтому на разрыв химической связи сероводорода (расщепле-ние его на водород и серу) требуется меньше энергии, чем может быть ее выделено при образовании воды. Серу можно возвращать на дно моря в пакетированном виде, а часть водорода сжигать для энергетического обеспечения технологии расщепления. То есть при должном подборе технологической схемы сероводород в водах Черного моря можно рассматривать как запасы водородного топлива.Говоря о возможных проблемах, возникающих в схеме добычи, описанной выше, нужно учесть, что в зимний период ввиду, недостаточно полного отделения воды от газа в бочках Масуды, гидраты могут образоваться и трубопроводах поверхностной системы. Самое опасное место — коллектор, соединяющий рукава от платформ: там самое высокое давление. При падении темпера-туры к нулю, при давлении порядка 25 атм, условие гидратообразования будет выполнено, и коллектор может быть забит гидратами метана. Решение этой проблемы может быть нестандартным — коллектор можно использовать как средство транспортировки газа в гидратном состоянии. Транспортное судно под-водит новый коллектор, забитый гидратами коллектор отключается задвижками от рукавов и от шлейфа, отцепляется — заменяется новым.Кроме пузырькового и гидратного состояния, метан в воде может быть и растворенным. Данные по раство-римости метана в пластовой воде Сеноманских залежей

взяты из книги [3]. В диапазоне давлений от 1 бар до 100 бар коэффициент растворимости

(отношение объемов газа в нормальных кубометрах к объему воды в кубометрах) равен

То есть при

Получаем

или же для массовых долей

Это мало по сравнению с 2%-ным содержанием газа в пузырьках и в их гидратных оболочках, для которого сделан расчет.В работе не рассмотрены вопросы экономической эффек-тивности данной схемы добычи и переработки подводных газов, так как оценка эта существенно зависит от факторов, меняющихся со временем (цена на газ и глубина его перера-ботки, давление в подземных пластах при его традиционной добыче, меняющиеся запросы общества и т. д.).

Список использованных источников и литературы

1. Т. М. Бекиров, А. Т. Шаталов Сбор и подготовка к транс-порту природных газов. — М.: Недра, 1986.

2. А. А. Иванов, М. Д. Залялютдинова, В. Д. Скирда, С. С. Сафонов Особенности роста метаногидрата в воде пенистой структуры // Георесурсы. — 2011, № 1 (37).

3. Н. Г. Степанов, Н. И. Дубина, Ю. Н. Васильев. Влияние растворенного в пластовых водах газа на обводнение газовых скважин. — М.: Недра, 1999.

r= 1 VP V0

r= 2•10 -7 н м 3

м 3Па

P =3 , 5 •10 6П а

= 0 , 7 н м 3 газаVм 3 водыV0

= 0 , 49 •10 - 3MM 0

Page 81: Geo 3 19 1

IV Научно-практический семинар «Эффективное управление комплексными нефтегазовыми проектами» (EPMI-2013) 25–27сентября 2013 г.

В рамках семинара будут представлены последние научные исследования и разработки в области методологии управления проектами, обобщен опыт успешного управления проектами ведущих мировых нефтегазовых компаний, рассмотрены проблемы и пути реализации управленческих решений с применением современных информационных технологий и средств автоматизации на примере действующих и перспективных нефтегазовыхпроектов, в т.ч. на шельфе.Эл. адрес для контактов: [email protected]

V Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2013)29–30 октября 2013 г.

Основные темы Конференции: технологии магистрального транспорта газа; проектирование, строительство и эксплуатация компрессорных станций; управление техническим состоянием и целостностью газотранспортных систем; инновационные разработки в области трубной продукции, технологий сварки, защитных покрытий, технологий строительства, технического диагностирования и ремонта магистральных газопроводов.Эл. адрес для контактов: [email protected]

III Научно-практическая конференция «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2013)27–28 ноября 2013 г.

Темы Конференции: тенденции развития сырьевой базы газовой промышленности мира и России, факторы развития газового рынка; состояние мировых запасов и ресурсов природного газа, особенности их распределения по регионам и основным газодобывающим странам; проблемы оценки и достоверности оценок газового потенциала (суша и акватория); проблемы и методы повышения эффективности разработки залежей на ее завершающей стадии в районах Крайнего Севера; в пределах континентального шельфа; инновационные технологии поисков и разведки залежей, современное состояние и перспективы развития геотехнологий газовой промышленности.Эл. адрес для контактов: [email protected]

III Международная научно-техническая конференция «Экологическая безопасность в газовой промышленности» (ESGI-2013)11–13 декабря 2013 г.

Основные темы Конференции: экологическая и промышленная безопасность; экологические риски и оценка ущербов; энергоэффективность и ресурсосбережение; управление выбросами парниковых газов; инновации для экологической безопасности; экологический менеджмент на предприятиях; социально-экологические проблемы и здоровье человека. В рамках конференции планируется тематический круглый стол по теме сотрудничества международных общественных природоохранных организаций и ОАО «Газпром». Конференция ESGI-2013 – завершающее мероприятие «Года экологии в ОАО «Газпром» и дочерних обществах Группы Газпром».Эл. адрес для контактов: [email protected]

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 142717, поселок Развилка, Ленинский район, Московская область, Российская ФедерацияТелефон: +7 (498) 657-46-66, (498) 657-40-32, Факс: +7 (498) 657-96-00

Информация о конференциях – на сайте ООО «Газпром ВНИИГАЗ»: www.vniigaz.ruДля информационных партнеров: [email protected]

Международные научные конференции и семинары ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2013 году

Page 82: Geo 3 19 1

80

ля того чтобы добиться успеха в достижении качества выпускаемой продукции, безопас-ности персонала, экологичности, всегда надо

правильно спланировать и организовать деятельность. А это невозможно без правильной оценки возможных неприятностей, которые могут произойти. То есть, чтобы необходимая деятельность осуществлялась непрерывно, необходимо по максимуму исключить все возможные неблагоприятные события, а значит, оценивать все риски и управлять ими.Если востребована задача обеспечить непрерывность бизнеса (а она, по очевидным причинам, востребова-на), почему бы не рассмотреть этот вопрос систем-но? И Британский институт стандартов это сделал (стандарт BS 25999 по менеджменту непрерывности бизнеса части 1 и 2 в 2006 и 2007 соответственно). А следом за ним — ряд других национальных органов по стандартизации, в том числе Федеральное агент-ство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): ГОСТ Р 53647.2-2009 является анало-гом части 2 британского стандарта. Международная организация по стандартизации (ISO) не осталась в стороне и в 2012 году приняла стандарт ISO 22301.

Все вышеперечисленное — стандарты, на соот-ветствие которым можно получить сертификат: независимое подтверждение соответствия того, что компания отвечает требованиям по обеспечению непрерывности бизнеса. Наряду с этим существует ряд стандартов, которые обеспечивают методологи-ческую поддержку. В России это серия стандартов 53647 (таблица 1).В соответствии с указанной группой стандартов, менеджмент непрерывности бизнеса — «это процесс управления, в рамках которого определяют потен-циальные угрозы и их воздействие на деловые опе-рации организации. Этот процесс является основой для повышения гибкости организации и направлен на обеспечение эффективного реагирования на угрозы и защиту интересов ключевых причастных сторон (в т. ч. потребителей, поставщиков, персонала), репутации, бренда и деятельности, добавляющей ценность, а также соответствия законодательным и обязательным требованиям. Основной задачей системы менеджмента непрерывности бизнеса яв-ляется обеспечение бесперебойной и непрерывной работы организации. Поставка продукции и услуг

БИЗНЕС БЕЗ ПЕРЕРЫВА: КАК ОБЕСПЕ-ЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Тема управления рисками, наверное, самое инТересное, чТо есТь сей-час в менеджменТе. не говоря у же о Том, чТо эТо основа сегодняшних сТандарТов на сисТемы менед жменТа. компании должны управляТь экологическими аспекТами в исо 14001, рисками в обласТи безопасно-сТи в OHSAS 18001, а проекТ новой версии самого популярного меж дуна-родного сТандарТа на сисТемы менеджменТа исо 9001 (плановая даТа публикации — 2015 г., в насТоящее время рассмаТриваеТся версия CD) хоТя и поТерял раздел, связанный с предупреж дающими дейсТвиями, однако, приобрел Требования «дейсТвия в оТношении рисков и возмож-носТей». Такие меТодики, как FMEA, HAZOP и другие, Также все основаны на управлении рисками.

Стандартизация и автоматизация

Свитенко Д. В.дирекТор ооо «консенТ менед жменТ»,

главный аудиТор TUV InTErnATIOnAl CErTIFIC ATIOn (TUV CErT ),

эксперТ по серТифик ации сисТем менед жменТа к ачесТва,

экологии, профессиона льной безопасносТи госТ р,

эксперТ по сисТеме менед жменТа моссТройсерТифик ации

E-MAIl: SVITEnkO@In jgEO.rU

Д

Page 83: Geo 3 19 1

81№ 3 (19) 2013

Бизнес без перерыва: как обеспечить стабильность и устойчивость корпоративных систем

организации должны продолжаться в независимости от любых внешних воздействующих факторов. Бизнес должен быть непрерывным».Стандарты используют цикл Деминга PDCA (plan-do-check-action). На рисунке 1 приведена схема применения цикла Деминга к системе менеджмента непрерывности бизнеса, а на рисунке 2 — жизненный цикл менеджмента непрерывности бизнеса.

Интересно описание применения цикла Деминга, кото-рое приведено в ГОСТ Р 53647.3-2010: «центр колеса (управление программой МНБ — менеджмента непре-рывности бизнеса) и шина (внедрение МНБ в культуру организации) являются элементами, связанными с элементами «планирование, проверка и действие» в цикле PDCA. Спицы колеса (анализ непрерывности бизнеса организации, определение стратегии МНБ,

Таблица 1.

госТ р 53647.1-2009 менеджмент непрерывности бизнеса. часть 1. практическое руководство

госТ р 53647.2-2009 менеджмент непрерывности бизнеса. часть 2. Требования

госТ р 53647.3-2010 менеджмент непрерывности бизнеса. часть 3. руководство по внедрению

госТ р 53647.4-2011 менеджмент непрерывности бизнеса. руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности

госТ р 53647.5-2012 менеджмент непрерывности бизнеса. готовность к опасным ситуациям и инцидентам

госТ р 53647.6-2012 менеджмент непрерывности бизнеса. Требования к системе менеджмента персональной информации для обеспечения защиты данных

рисунок 1.

Постоянное улучшение системыменеджмента непрерывности бизнеса

Установление

Мониторинг и анализ

Поддержка и улучшение

Внедрение и функционирование

Заинтере-сованные стороны

Требования и ожидания в области

непрерывности бизнеса

Управляемая непрерывность

бизнеса

Заинтере-сованные стороны

Page 84: Geo 3 19 1

82

разработка и внедрение ответных мер МНБ, примене-ние, поддержка и анализ МНБ) относятся к элементу цикла PDCA «осуществление».Так как все стандарты на системы менеджмента, так или иначе, основаны на ИСО 9001 и с каждым пере-изданием становятся все ближе к нему, то интересно посмотреть на универсальную матрицу, сформирован-ную этим стандартом и накладываемую на остальные сферы. Эту матрицу можно применить абсолютно к любой системе. И в этом основное преимущество системного подхода, дающего универсальный инстру-мент управления, инструмент достижения целей. Вот и в ГОСТ Р 53647.2-2009 мы видим матрицу стандарта системы менеджмента, в данном случае — обеспече-ния непрерывности бизнеса. Итак, необходимо определить область примене-ния системы, установить политику в области не-

прерывности бизнеса, определить и предоставить ресурсы, необходимые для системы, установить и довести ответственность и полномочия персонала, назначить представителя по системе менеджмента со стороны руководства, установить необходимую компетентность персонала в области обеспечения непрерывности на основе образования, обучения, навыков, опыта, квалификации персонала, пред-принимать действия по достижению установленной компетентности и вести записи о текущем уровне компетентности. Организация должна разработать документированные процедуры по управлению до-кументацией и управлению записями, должна обе-спечить осведомленность персонала о деятельности в области управления непрерывностью и обеспечить обмен информацией. Также необходимо проводить внутренний аудит, анализ системы со стороны ру-ководства, обеспечивать постоянное улучшение, реализовывать корректирующие и предупреждающие действия.Интересно, что требования к корректирующим действи-ям идут в стандарте на втором месте после требова-ний к предупреждающим действиям. Наверное, этим подчеркивается приоритетность предупреждающих действий перед корректирующими. Действительно, весь стандарт по непрерывности бизнеса направлен именно на предупреждение каких-либо рисков. Следует рассмотреть также содержательную «на-чинку», или, если угодно, отличительную особенность стандарта, именно на рассматриваемую систему менеджмента — непрерывности бизнеса. Что именно предлагается? Все достаточно пред-сказуемо по содержанию, но при этом, в отличие от других стандартов на системы менеджмента, довольно подробно. В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 53647.2-2009, нужно проанализировать дея-тельность организации для того, чтобы выявить те виды деятельности, которые поддерживают ключевую продукцию/услуги организации.Любое предупреждение проблем — вопрос затрат. Можно сделать абсолютно непотопляемый проект, продублировать весь персонал, оборудование, заку-пать вдвое больше сырья и т. д., но стоить этот проект будет слишком дорого. Поэтому важно ответить на следующие вопросы:- какие бизнес-приложения и процессы требуют еже-

дневной круглосуточной готовности?- какие наиболее вероятные разрушительные воз-

действия для каждой бизнес-единицы компании существуют?

- какими решениями можно будет воспользоваться в чрезвычайных ситуациях?

- какие решения по предупреждению и восстановлению бизнеса компании наиболее рентабельны?

Далее необходимо определить возможные воздей-ствия, способные нарушить непрерывность произ-водства продукции/оказания услуги. Оценить риски от воздействий. Определить ответные меры при возникновении тех или иных воздействий. Проводить

Стандартизация и автоматизация

* Мы не рассматриваем в данном случае ситуации, когда сертификация является прямым требованием за-казчика (прим. автора).

Матрицу Можно приМенить абсолютно к любой

систеМе. и в этоМ основное преиМущество си-

стеМного подхода, дающего универсальный

инструМент управления

рисунок 2.

2. Анализ непрерывности

бизнеса организации

3. Определение стратегии

МНБ

4. Разработка и внедрение мер МНБ

5. Применение, поддержка и анализ

МНБ

1. Управление программой

МНБ

Page 85: Geo 3 19 1

83№ 3 (19) 2013

периодические учения для опробования работоспо-собности применения ответных мер. Периодически, разумеется, переоценивать возможные воздействия, оценку рисков, ответные меры.С точки зрения методологических подсказок степень подробности, безусловно, играет на руку — чем под-робнее описана методология, тем проще ею пользо-ваться. Однако если рассматривать этот стандарт именно с точки зрения сертификации, тут подробные выкладки оборачиваются проблемой, ведь каждый пункт требований необходимо выполнить и доказать реализацию на сертификационном аудите. А здесь требуется проводить периодические учения по уста-новленным планам оценки рисков, регламентировать расположение мест для совещаний с указанием воз-можных альтернатив и актуализировать подробное описание контактной и мобилизационной информации, устанавливать шаблоны составления заявлений для СМИ и прочие экзотические для многих организаций вопросы. Причем нигде нет описания порядка исклю-чения требований из области применения системы. Это означает, что в ходе сертификации необходимо доказывать выполнение требований ВСЕГО стандарта.С учетом опыта и анализа деятельности предприятий в части внедрения систем менеджмента, можно одно-значно сказать, что стандарт вряд ли можно внедрить в полном объеме. Но какие стандарты на системы менеджмента у нас работают в полном объеме?Все, что разработано в подобных стандартах, реко-мендациях и т. п., как обычно, лежит на поверхности. Но мы в очередной раз получаем инструмент, который

для нас сформировали специалисты, который сводит воедино все очевидные инструменты. Может, в этом и есть его ценность.Все работники любой организации должны ознако-миться с методологией рассматриваемого стандарта и подходами по оценке рисков. Ведь любой работник на любом посту — это всегда кризис-менеджер. Раз-личается только масштаб действий и последствий. Сложно предположить такую деятельность, в рамках которой все всегда происходит так, как предписано инструкциями и регламентами. Это если они есть, а если их нет, то это вообще всегда свободная импро-визация. А импровизация — это, наверное, всегда преодоление кризиса. И если применить в полной мере настоящий стандарт на предприятиях представляется проблематичным (а сертифицироваться так и совсем незачем*), то использовать общий подход, на который ориентиро-ван стандарт, бесспорно, стоит. Более того, высшее руководство должно вменить и официально довести до руководителей направлений бизнеса ответствен-ность за оценку рисков, обсудить с каждым планы по возможному реагированию на риски, ресурсы, которые на это необходимо выделить. И когда происходит что-то непредвиденное, не винить обстоятельства, а оценивать: где была допущена ошибка, что не удалось предусмотреть. Тогда непредвиденных ситуаций будет все меньше и меньше. А качество и удовлетворенность клиентов будут достигаться не за счет героизма работ-ников и сверхурочных часов, а за счет продуманной системы управления.

Бизнес без перерыва: как обеспечить стабильность и устойчивость корпоративных систем

Page 86: Geo 3 19 1

84

ри создании концепции информационных управляющих систем (ИУС) нефтедобычи возникает ряд принципиальных задач, со -

ставляющих основу структуры ИУС:- цели и задачи создания ИУС;- модель объекта — нефтепромыслового пред-

приятия;- состав и структура факторов затруднений добычи с

учетом перспективы и вероятности их появления.Автоматизация процессов нефтедобычи в той или иной степени используется уже многие годы [1—3], однако при этом решали некоторые частные задачи. Современные тенденции к автоматизации состоят в развитии целостного и комплексного подхода [4—12].В [4] прослежена связь между методами оптими-зации технологических процессов и созда-нием автоматизированных управляющих систем.Отмечено, что на поздней стадии эксплуатации месторождения необходимо вести непре-рывный контроль дебитов и обводненности и с учетом изме-

нения этих характеристик про-изводить перерасчет.Система управления технологического процесса добычи нефти (ТП ДН) должна включать в себя как локальные системы управления насосным оборудованием отдельных скважин, так и систему управления группой скважин для достижения мак-симально эффективной выра-ботки запасов нефти.Предложена двухуровневая автоматическая систе-ма управления ТП ДН:- первый (нижний) уровень — управление режимами

работы насосных установок скважин (локальная система управления);

- второй (средний) уровень — управление группой (кустом) скважин;

- третий уровень — организационно-финансовое управление производством в целом.

В качестве целей создания системы управления процессом добычи нефти использовали сле-дующие положения:

- снижение себестоимости единицы продукции;- повышение коэффициента извлечения нефти;

Информационные системы и технологии

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИ-ОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ С ОСЛОЖНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ

Антониади Д. Г.д. т. н., профессор, академик раен, фГБоУ Впо «кУБанский

ГосУдарстВенный технолоГический УниВерситет»

e-mail: [email protected]

Арутюнян А. С. к. т. н., доцент, фГБоУ Впо «кУБанский ГосУдарстВенный

технолоГический УниВерситет»

e-mail: [email protected].

Савенок О. В.к. т. н., доцент, фГБоУ Впо «кУБанский ГосУдарстВенный

технолоГический УниВерситет»

e-mail: olga [email protected]

В статье рассмотрена концепция информационных УпраВляющих систем для нефтедоБычи с осложненными УслоВиями. информационные УпраВ-ляющие системы В нефтедоБыче В настоящей статье рассматриВаются преимУщестВенно В плане разВития идей, сВязанных с решением задач проГнозироВания затрУднений доБычи и УпраВления технолоГическими процессами В УслоВиях настУпления осложнений.

ключеВые слоВа: информационные УпраВляющие системы, осложненные УслоВия эксплУатации, аВтоматизироВанная

система, интеллектУальная информационная система, Вертикально интеГрироВанная нефтяная компания (Удк 622.276.5).

П

Page 87: Geo 3 19 1

85№ 3 (19) 2013

- увеличение срока рентабельной эксплуатации место-рождения;

- уменьшение коэффициента износа насосного оборудо-вания.

Для достижения поставленных целей создана интеллекту-альная система совместного управления группой скважин (рисунок 1). В блоке поддержки принятия решений (БППР) проис-ходит отбор одного из алгоритмов управления группой нефтедобывающих установок с целью обеспе-чения планового объема добычи с учетом текущей про-изводительности работающих установок, их количества, технического состояния.

В блоке реализации выбранного алгоритма рассчитывается плановое значение производительности Qi

пл для каждой работающей установки.На выходе блока реализации формируется вектор:

где n — количество работающих установок.Компоненты этого вектора являются элементами первой строки входной таблицы, содержащей значения подаваемых на вход нейрорегулятора параметров конкретной установки.Во второй строке входной таблицы содержатся зна-чения дебитов скважин, рассчитанные в групповой системе управления

Принципы создания информационных управляющих систем для нефтедобычи с осложненными условиями

PRINCIPLE CREATION INFORMATION CONTROLLING SYSTEMS FOR OIL PRODUCTION WITH COMPLICATED CONDITION

Antoniadi D. G. PHD, technical sciences, professor, academic of RAEN, FGBOU VPO «Kuban state technologic university» e-mail: [email protected]

Savenok O. V. Candidate of technical sciences, associate professor, FGBOU VPO «Kuban state technologic university» e-mail: [email protected]

Arutyunyan A. S. Candidate of technical sciences, associate professor, FGBOU VPO «Kuban state technologic university» e-mail: [email protected]

In article is considered concept information controlling systems for oil production with complicated condi-tion. Information controlling systems in oil production in persisting article are presented in plan of the devel-opment ideas mainly, in accordance with decision of the problems of the forecasting of the difficulties of the mining and management technological process in condition of the coming the complications.

Keywords: information controlling systems, complicated conditions to exploitation, automatic system, intellectual information system, verti-cally integrated oil company.

(1)

Q п л = {Q1п л , Q 2

п л , . . . , Q iп л , . . . Q n

п л} ,

рисунок 1. структурная схема интеллектуальной системы управления производительностью группы нефтяных скважин

БППР по выбору алгоритма

Нейр

осет

евой

бл

ок р

асче

та со

глас

. деб

ита

Нейр

орег

улят

ор

Блок плановых заданий

Qплоб

Qпл1 Qпл

i Qплn

Qгр1 Qгр

i Qгрn

Qл1 Qл

i Qлn

Qтек1 Qтек

i Qтекn

Qтек1

Qтекобщ

Qтекi Σ

Qтекn

СШНУ1

U1

Ui

Un

СШНУi

СШНУn

ГрупповаяСУ

ЛокальнаяСУ

(2)

Q г р = {Q1г р, Q 2

г р, . . . , Q iг р, . . . Q n

г р} .

Page 88: Geo 3 19 1

86

В третьей строке таблицы представлены значения де-битов, определяемые на уровне локального управленияЧетвертая строка входной таблицы содержит значения текущих производительностей установок.

Вектор Qтек = {Q1тек, Q2тек, ..., Qiтек, ... Qnтек} является век-тором обратной связи.

В итоге реализуется алгоритм управления добычей нефти по технико-экономическим пока-зателям при со-вместной работе двух подсистем управления (локальной и групповой) и блока плановых заданий в составе системы управления ТП ДН.Автоматизированные системы учета энергоресурсов и управления технологическими объектами [5]В качестве практического примера реализации автомати-зированных систем можно привести систему «Телескоп+4» (рисунок 2), позволяющую оптимизировать управление активами предприятия и прогнозировать отказы.С помощью «Телескоп+4» достигается увеличение произ-водительности и срока службы оборудования, снижение

Информационные системы и технологии

рисунок 2. автоматизированная система учета энергоресурсов и управления технологическими объек-тами на базе аппаратно-программного комплекса «телескоп+4»

рисунок 3. Укрупненная структура вертикально-интегрированной нефтяной компании

(3)

Q л = {Q1л , Q 2

л , . . . , Q iл , . . . Q n

л} .

Результаты деятельности

ИнвестицииИнвестиции

Добыча сырья

Переработка сырья

Транспортировка сырья

Транспортировка продуктов пере-

работкиСбыт продуктов

переработки

Сбыт сырья(экспорт)

Инвестиции Инвестиции

Page 89: Geo 3 19 1

87№ 3 (19) 2013

себестоимости продукции, а также увеличение объемов выпуска продукции.Интеллектуальная информационная система по управ-лениюинвестиционной деятельностью вертикально ин-тегрированныхнефтяных компаний (ВИНК) [6-8]При решении задачи управления ВИНК (рисунок 3) су-ществует ряд принципиальных слож-ностей, связанных со сверхбольшой размерностью и неопределенностью в выборе управляющих параметров.В итоге традиционные методы проектирования становятся недостаточно эффективными.Архитектура модели управления инвестиционными по-токами представлена на рисунке 4 [7].

Подсистема — производственная деятельность нефтега-зодобывающего объединения (НГДО) — имеет сложную структуру (рисунок 5) и включает в себя:- развитие минерально-сырьевой базы;- основание месторождения;- эксплуатация месторождения;- вывод месторождения из эксплуатации.В [6] показано, что задача по управлению инвестиционной деятельностью ВИНК относится к классу задач нелиней-ного программирования (NP-задача) и не может быть решена тради-ционными методами. Здесь использовали методологию генетических алгоритмов.Общая схема алгоритма представлена на рисунке 6.

рисунок 4. автоматизированная система учета энергоресурсов и управления технологическими объек-тами на базе аппаратно-программного комплекса «телескоп+4»

Принципы создания информационных управляющих систем для нефтедобычи с осложненными условиями

А к ц и о н е р н а я с т о и м о с т ь Н е ф т я н о й К о м п а н и и

П о р т ф е л ь и н в е с т и ц и о н н ы х п р о е к т о в

К о р п о р а т и в н ы й и н в е с т и ц и о н н ы й п р о ц е с с

Сценарные (макроэкономические условия)

Корпоративные ограничения и предпочтения

Геологоразведка и добыча

Затраты на транспорт

Инвестиции в upstream

Инвестиции в месторождения Инвестиции

в системы сбора и транспортировки

нефти

Инвестиции в нефтепере-

рабатывающие мощности

Инвестиции в АЗС,

нефтебазы и др.

Инвестиции в downstream

Инвестиции в каналы сбыта

Инвестиции в инфраструктуру

Транспортная система Переработка Сбыт

Поставка нефтепродуктовСпрос на внутреннем рынке

Объем поставок сырой нефти

Спрос на внутреннем рынке

Page 90: Geo 3 19 1

88

Информационные системы и технологии

В результате был разработан алгоритм поиска квази-оптимальных инвестиционных решений (рисунок 7) с процедурой оценки устойчивости получаемых решений по характеристике рентабельности.Анализ данных показывает, что концептуальные основы информационных управляющих систем для нефтедобычи пока не выработаны, а имеющиеся решения представляют собой частные подходы.Значительной проблемой при разработке ИУС является прогнозирование факторов затруд-нения добычи.В заключение можно сделать следующие выводы:1. При решении задачи управления ВИНК существует

ряд принципиальных сложностей, связанных со сверх-большой размерностью и неопределенностью в выборе управляющих параметров.

2. Концептуальные основы информационных управля-ющих систем для нефтедобычи пока не выработаны,

а имеющиеся решения представляют собой частные подходы.

Список использованных источников и литературы

1. Алехин С. А., Кипнис С. Г., Оруджев В. А., Островская А. К. Автоматизация периодиче-ски работающих скважин. — М.: Недра, 1970. — 282 с.

2. Бехбудов В. Г. Системы телеуправления нефтяными скважинами. — Баку: АзГИЗ, 1963. — 128 с.

3. Бренц А. Д. и др. Автоматизированные системы управ-ления в нефтяной и газовой про-мышленности. — М.: Недра, 1982. — 182 с.

4. Тагирова К. Ф. Повышение эффективности добычи нефти на основе координации управ-ления технологическими

рисунок 5. структура производственной деятельности нефтегазодобывающего объединения (нГдо)

Производственная деятельность НГДО

Блок 1. «Развитие

минерально-сырьевой базы»

Планирование геолого-разведочных работ

Создание системы разработки месторождения

Планирование мероприятий по эксплуатации месторождения

Планирование мероприятий по выводу месторождения из эксплуатации

Распределение активов

Ликвидация производственного фонда

Восстановление участка, находившегося в разработке

Технологическое обеспечение производственного процесса

Возведение на объекты разработки

Проведение мероприятий, связанных с воздействиями на объекты разработки

Исполнение технологических режимов

Планирование работ по освоению месторождения

Строительство эксплуатационных скважин

Обустройство и ввод месторождения в промышленную разработку

Разведка нефтегазоносного района

Поиск и оценка месторождения

Разведка месторождения

Блок 2. «Освоение

месторождения»

Блок 3. «Эксплуатация

месторождения»

Блок 4. «Вывод

месторождения из эксплуатации»

Page 91: Geo 3 19 1

89№ 3 (19) 2013

процессами и объектами. — Уфа: УГАТУ, 2008 Вестник УГАТУ Управление, ВТиИ T. 10, № 2 (27). — C. 48—52.

5. Мартынов А. И., Голубский А. А., Травин А. С., Гончаров М. Е. Три фактора эффектив-ной автоматизации (тех-нологических процессов / предприятий нефтедобычи). НЕФТЕХ | OILTECH № 4 / 006.

6. Акопов А. С. Система управления инвестиционной де-ятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компании. Автореферат диссертации на соискание ученой сте-пени доктора технических наук. — Москва, 2009.

7. Акопов А. С. Системно-динамический подход в управле-нии инвестиционной деятельно-стью нефтяной компании http://www.auditfin.com/fin/2006/2/Acopov/Acopov%20.pdf.

8. Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуаль-ных систем управления сложными организационными структурами. Ч. I. Математическое обеспечение системы управления ин-вестиционной деятельностью вертикаль-но-интегрированной нефтяной компании // Пробле-мы управления, 2010. — Вып. 6. — С. 12—18.

9. Горев С. М. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промыш-ленности. — Петропав-ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2003. — 121 с.

10. Казанский Д. А. АСУ ТП для нефтедобывающего пред-приятия // Современные техноло-гии автоматизации, 2000. — № 2. — С. 18—26.

11. Поскряков Ю. М., Атлямов Н. Н. Типизация технических и программных решений авто-матизации объектов добычи нефти // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. — М.: ВНИИОЭНГ, 2001. — № 7, 8. — С. 14—17.

12. Соловьев И. Г. Гибкие автоматизированные технологии нефтедобычи. Концептуальные основы и системные принципы. http://www.ipdn.ru/rics/doc0/DB/b3/3-sol.htm.

рисунок 6. Блок-схема генетического алгоритма

рисунок 7. схема работы разработанной процедуры поиска квазиоптимальных инвестиционных решений Винк [6]

Принципы создания информационных управляющих систем для нефтедобычи с осложненными условиями

Инициализация популяции инвестиционных проектов

Выбор индивидуальных наборов инвестиционных проектов для мутирования

Порождение мутированных инвестиционных портфелей

Порождение инвестиционных портфелей путем кроссинговера

Оценка целевой функции (3.55) и расстояния решений от границы ОДЗ

Остановка, при условии удовлетворения оптимизационному критерию

Формирование начальной популяции γ1

Расчет характеристик модели UPSTREAM

Оценивание популяции и упорядочивание особей по значению фитнес-функции (приспособленности)

Предварительный результат

Пул квазиоптимальных инвестиционных

решений

Оценка устойчивости квазиоптимальных

решений

РЕЗУЛЬТАТ (итоговый инвестиционный

портфель)

Выталкавание из популяции наиболее слабой особи

Реализация правил угасающей селекции

Скрещивание

Мутация

Расчет характеристик модели DOWNSTREAM

Расчет характеристик модели сбыта

DCF1

DCF2

DCF

Расчет характеристик ТРАНСПОРТНОЙ модели

Единые Cценарные Условия (макроэкономические показатели: курс доллара, цена на нефть и т.д.)

Корпоративные ограничения и предпочтения (план по добыче нефти, лимит инвестиционных расходов и др.)

Page 92: Geo 3 19 1

90

Введение

Ряд задач зависит от эффективности дробления горных пород — это обогащение руд, получение строительных материалов и т. д. Одной из проблем процессов дробления горных пород является высокий износ оборудования и энергозатратность. Поэтому необходимы новые технологические разработки по интенсификации процессов дробления и снижения энергозатрат. Наиболее перспективнойдля приме-нения является физико-механическое дробление руд и минералов, основанное на создании напряженно-деформированного состояния под воздействием сил и процессов криогенной природы [1, 2], особенно в зонах холодного климата.

Постановка задачи

Пусть механизм физико-механического разрушения горных пород основан на создании внутренних меха-нических напряжений, возникающих из-за неоднородно распределенных кристалликов льда. Тогда, следуя методике работы [3], рассмотрим шаро-видныйкусок породы радиусом — R, при этом: - порода имеет постоянное по сечению влагосодержа-

ние w0 и температуру Т0 в начальный момент;- на границе x=R выполняются условия конвективного

теплообмена с внешней средой переменной темпе-ратуры Tср(t) и условия изоляции по влагосодержанию.

- в центре шара для температуры и влагосодержания выполняются условия радиальной симметрии.

Информационные системы и технологии

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВА-НИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Попов В. И. К. т. н., с. н. с. лаборатории механиКи грунтов игДс со ран

e-mail: [email protected]

Алексеев К. Н.м. н. с. лаборатории механиКи грунтов, игДс со ран

e-mail: [email protected]

Захарова Е. В. К. т. н., н. с. лаб. горной теплофизиК

e-mail: [email protected]

построена Компьютерная моДель управления напряженно-Деформиро-ванным состоянием в горных пороДах, повышающая эффеКтивность Дробления.

Ключевые слова: Дробление горных пороД, напряженно-Деформированное состояние, Компьютерное моДелирование

напряжений и Деформаций (уДК 551.34:622.3).

Таблица 1. физические свойства исследуемых образцов

свойства известняк (удачный) Кимберлит (удачный) известняк (мохсоголлох)

1. плотность (кг/м3) 2710 2767 2755

2. влажность (%) 0,5 0,9 0,3

пористость (%) 11,8 5 0,4

Page 93: Geo 3 19 1

91№ 3 (19) 2013

С учетом вышеприведенных условий имеем систему уравнений тепломассопереноса:

диффузионные потоки массы и тепла равны

Здесь: - x, t — радиальная координата и время; IF = ∂m/∂t сток влаги за счет фазовых превращений,λ, К, — коэффициенты теплопроводности, диффу-зии влаги; с = сCK + сw w + cл • Lod — теплоемкость среды, Lod — льдосодержание в долях единицы; индексы w, л, ск относятся, соответственно, к воде, льду и породе; ρ — плотность соответствующих компонентов.Для решения системы уравнений тепломассопере-носа (1) используем ранее разработанный метод [4]. Первые полностью определяются уравнением фазового равновесия, а вторые соответствуют рас-пространенному типу диффузионных задач. В итоге существенно упрощается решение общей задачи.На рисунке 1 представлены расчетные графики рас-пределения избыточного льдосодержания по радиусу куска породы. Расчет производился для режима периодического теплового воздействия на образец породы, имеющий отрицательную температуру.Коэффициенты тепломассопереноса для системы уравнений (1) были взяты из работы [4]. В расчетах использована начальная температура куска породы Т0 = –2 ºС; влагосодержания до w0= 0,07. Коэффициент теплообмена для породы был принят равным 70 (Вт/(м2 град). Для температуры среды ТСР использовалось соотношение:

где АСР =–2º С; А = 10º С; ω= 2π/(0,5ТПЕР); ТПЕР=1 час.В таблице 1 приведены некоторые свойства горных пород, характерных для алмазосодержащих место-рождений.

Компьютерное моделирование повышения эффективности дробления горных пород

MOUNTAIN ROCK CRUSHING EFFECTIVENESS INCREASE SIMULATION

Popov V. I. Candidate of sciences, senior research assistant, ground mechanics lab, IGDS SО, Academy of sciences, Russia e-mail: [email protected]

Zakharova Е. V. Candidate of technical sciences, research associate, mine thermo-physics lab e-mail: [email protected] Alekseev К. N. Junior research assistant, IGDS SО, Academy of sciences e-mail: [email protected]

Built up PC model to control stress deformation of mountain rocks, increasing crushing effectiveness.

Keywords: mountain rock crushing, stress deformation condition, PC modeling stresses and deformations.

д w дTJ w = – K J q = – λ, .

д x д x

(1)д(с ρT )

( x 2 J q )1 д= – + L ρck IFд t x 2 д x

д w( x 2 J w)1 д= – – IF

д t x 2 д x

Рисунок 1. распределение избыточного льдосодержа-ния по радиальной координате (1 — время 0,5 часа; 2 — время 1 час; пористость 0.11); (3 —время 0,5 часа; 4 — время 1 час; по-ристость 0.16).

TC P = A C P +A • si n (ω t)

Расстояние от центра

Избы

точн

ое л

ьдос

одер

жани

е

L

0.1

4 3

12

0.084

0.066

0.048

0.030.010 0.02 0.03 0.04 (м)

Page 94: Geo 3 19 1

92

Учитывая значительное сходство механическо -го поведения бетона и горных пород, примем во внимание тот факт [5], что ростпрочности бетона при замораживании имеет место при повышении влагосодержания лишь до определенного предела, соответствующего степени водонасыщения бетона от 0,80 до 0,90 объема порового пространства.За-мораживаниебетона с большей степенью водонасы-щения в диапазоне температур до -40 ºС приводит к снижению всех его исследуемых прочностных харак-теристик. Очевидно, это связано с возникновением значительных внутренних напряжений, вызванных замерзанием влаги в ограниченном поровом про-странстве материала. В результате воздействия знакопеременных температур на кусковой материал горных пород в последнем происходят процессы перераспределения влаги и образованияльда. При определенных условиях суммарный объем влаги и образующегося льда в порах начинает оказывать механическое воздействие на окружающую породу. В работе [3] установлено, что возникновение вну-тренних напряжений в пористых материалах про-исходит при выполнении условия:

Здесь: Por — пористость; L — избыточное льдосодержание.Второй этап рассмотрения связан с расчетом упру-гого напряженно-деформированного состояния в шаровидном куске породы. Для этого нами ис-пользовано соответствующее решение статической задачи о температурных напряжениях в шаре с неоднородной неустановившейсятемпературой [6] (формула 2.119).В наших обозначениях эти решения можно пред-ставить в виде:

где

Информационные системы и технологии

Рисунок 2. распределение радиальных (2,4) и азиму-тальных напряжений (1, 3) при пористости породы, равной 0.11.

Рисунок 3. распределение радиальных (2, 4) и азиму-тальных напряжений (1, 3) при пористости породы, равной 0.16.

(2)

(3)

L = (ρ C K • (w+1.1 • Lo d )/

/ρ w – Po r • 0 . 85) ≥ 0

σ r r = (L(R ,t) – L(r, t )) ,• E1– v

23

σ φ φ = (2L(R ,t) +• E1– v

13

+ L(r, t) – 3L(r, t ) = σθθ

L(r, t) = ∫ x 2 L( x , t) d x3r3

r

0

4

3

2

1

Расстояние от центра

Расстояние от центра

Вели

чина

нап

ряже

ний

(Мпа

)Ве

личи

на н

апря

жени

й (М

па)

0.01

0.01

0

0

0.02

0.02

-250

-300

-200

-200

-100

100

0

-150

-100

-50

0

50

σ

0.03

0.03

0.04

0.04

(м)

(м)

4

3

1

2

Page 95: Geo 3 19 1

93№ 3 (19) 2013

Компьютерное моделирование повышения эффективности дробления горных пород

L — избыточное по отношению к объему по-рового пространства льдосодержание; Е — модуль упругости; ν — коэффициент Пуассона.На рисунках 2 и 3 представлены результаты рас-чета радиальных и азимутальных напряжений. Очевидно, что они связаны с льдосодержанием в породе, которое может выступать как управляющий параметр для создания неоднородных внутренних напряжений. Тем самым задача разрушения куско-вого материала горных пород может быть сформу-лирована в терминах оптимального температурного воздействия.В результате расчетов установлено, что при прочих равных условиях рост напряжений более значим в породах с большим значением пористости из-за попадания влаги в эти поры, а при льдообразова-нии увеличение объема ведет к росту напряжений (рис. 2, 3). Амплитуда величины напряжений сопоставима с прочностью горных пород на разрыв.

Заключение

Полученные данные могут быть использованы для управления напряженно-деформированным состоянием горных пород под воздействием льдоо-бразования с целью разработки энергосберегающей и эффективной технологии дробления и измельчения рудных пород.

Список использованных источников и литературы

1. Тютюнов И. А. Процессы изменения и преобра-зованияпочв и горных пород при отрицательной температуре (Криогенез). / И. А. Тютюнов. — М.: АН СССР, 1960. — 144 с.

2. Курилко А. С. Экспериментальные исследования влияния циклов замораживания-оттаивания на физико-механические свойства горных пород. — Якутск: ЯФ ГУ «Из-во СО РАН», 2004. — 154 с.

3. Деформации и напряжения в промерзающих и оттаивающих породах. Под ред. Ершова Э. Д. —

М.: МГУ, 1985.4. Попов В. И., Курилко А. С. Решение задач тепло-

массопереноса при промерзании — оттаивании горных пород с учетом уравнения фазового со-стояния поровой влаги. ГИАБ, 2006. Тематическое приложение «Физика горных пород».

5. Бетон для строительства в суровых климатиче-ских условиях // В. М. Москвин, М. М. Капкин, А. Н. Савицкий, В. Н. Ярмаковский / Л., Стройиздат (Ленинградское отделение), 1973. (Госстрой СССР. Научн.-исслед. ин-т бетона и железобетона). 169 с.

6. Паркус Г. Неустановившиеся температурные на-пряжения. / М., Физматгтз, 1963 г., 252 с.

Page 96: Geo 3 19 1

94

Введение

Большинство аварий на стальных трубопроводах, эксплуатируемых в условиях низких климатических температур с высоким перепадом высот по трассе, происходит на сварных швах из-за больших вели-чин остаточных послесварочных напряжений. При этом одной из важных механических характеристик околошовной зоны сварного соединения, эксплуа-тируемого в регионах холодного климата, является ее хладостойкость. Так, в работе [1] показано, что обработка околошовной зоны сварного соединения собственным электрическим током повышает ее хладостойкость. Однако в работе [1] не показана возможность регули-рования технологических параметров и получаемых при этом температур. Целью данной статьи является моделирование технологических параметров при электроподогреве собственным сварочным электрическим током.

Постановка задачи

Рассмотрим предлагаемую схему повышения хла-достойкости околошовной зоны (рис. 1). По данной схеме технологическими параметрами, следуя схеме, являются расстояние х от сварочной дуги до заземляющего электрода, величина подаваемых сварочных напряжений U и токов I, а также скорость движения дуги v = .В данном способе обработки околошовной зоны можно регулировать величину сварочного тока I, изменяя расстояние х между дугой и заземляющим электродом, регулируя тем самым температуру на-грева на околошовном участке образца. Скорость движения дуги v = позволяет варьиро-вать нагрев до различных температур околошовной зоны, что позволяет регулировать микроструктуру около шовной зоны, но для этого требуется рас-четное определение технологических параметров режимов сварки.

Материалы и оборудование

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ХЛАДОСТОЙКОСТИ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКЕ

Семенов Я. С.доцент кафедры машиноведения якутского

госуниверситета, технологический институт северо-

восточного федерального университета

e-mail: [email protected]

Касьянов С. Г. Завкафедрой информационных технологий,

гоу «якутский торгово-экономический»

e-mail: [email protected]

При электроПодогреве собственным электрическим током околошов-ной Зоны (ошЗ) ва жную роль играет темПерат ура Подогрева, которая рег улируется Плотностью Протекающего электрического тока меж ду электродом ЗаЗемления и дугой. Поэтому Проведен модельный расчет Поля темПератур околошовной Зоны При раЗличных Значениях Плот-ности электрического тока. это ПоЗволяет рег улировать технологиче-ские режимы сварки с целью Повышения хладостойкости и уПравления микроструктурой около шовной Зоны сварного соединения.

ключевые слова: электродуговая сварка, Подогрев ошЗ собственным электрическим током, хладостойкость, Плотность

сварочного тока, моделирование (удк 539.4.620.1).

Page 97: Geo 3 19 1

95№ 3 (19) 2013

С целью определения технологических параметров режимов сварки составляется уравнение расчета тепловых процессов при этом способе сварки, т. е. необходимо определить температуру в зависи-мости от вышеописанных параметров — системы координат, времени (скорость движения дуги v = ), тока (плотности сварочного тока в зависимости от расстояния между дугой и заземляющим электродом х). Система координат выбирается таким образом, чтобы ее начало находилось на кромке пластины, ось у была направлена вдоль сварного шва, а ось х перпендикулярна оси у. Задача является осесимметричной, поэтому ее можно сформулировать следующим образом. Необ-ходимо найти функции Т (х, у, t, I), удовлетворяющие уравнению, граничным и начальным условиям

Член левой части уравнения описывает времен-ную эволюцию температурного поля; первый член справа описывает пространственное изменение; второй — конвективные процессы; третий — под-вижный линейный источник тепла, вызванный током между сварочной дугой и подвижным заземляющим электродом; четвертый — сварочную дугу как объ-емный источник тепла, нормально распределенный по кругу и движущийся со скоростью v = .

Численное моделирование

Расчет вышеприведенного уравнения проводится численно разностными методами. Применяется локально-одномерная схема для данного уравне-ния теплопроводности. Тогда вышеприведенное уравнение трансформируется в следующую раз-ностную схему.Многомерное уравнение (1) заменяется цепочкой одномерных уравнений теплопроводности с крае-выми условиями

Технология повышения хладостойкости сварных швов при электродуговой сварке

PROCEDURE TO INCREASE COLD RESISTANCE OF ELECTRIC ARC WELDS

Semenov Y. S. Associate, machine study chair, Yakutsk state university Tech-nological institute of North-East federal university e-mail: [email protected]

Kasianov S. G. IT chair head, GOU Yakutskiy trade/economy e-mail: [email protected]

In preheating heat affected zone with intrinsic current, important role plays heating tempera-ture being controlled by density of current be-tween grounding rod and arc. Therefore, model calculation was made to field temperatures of heat affected zone at various densities of cur-rent. This allows to control welding procedures to increase cold resistance and control micro-structure of heat affected zone.

Keywords: electric welding, heating heat affected area with in-trinsic current, cold resistance, weld current density, modelling.

Рисунок 1. схема метода повышения хладостойкости околошовной зоны сварного соединения.

(1)

дT= A∆T – B (T – Tср) + +

д tC T

lx (1 + asin2(πx/lx)

exp{–k[ x – l x)2 + (y – v t)2]}+η I Uπdδk

дTд x x = 0

дTд x x = l x

дTд y y = 0

дTд y y = l y

= = = = 0

T (x , y, 0 , 0) = T (0, y, t , 0) = Tc p

T ( l x , y, t , 0) = T (x , 0 , t , 0) = Tc p

T (x , 0 , 0 , 0) = T (x , l y, t , 0) = Tc p

1 — сварочный электрод. 2 — подвижные заземляющие электроды. 3 — свариваемые пластины. х, у — координатные оси. v = — скорость движения сварочного электрода (дуги)

у4

2 21

3

JJ

I

5x

v = y

Page 98: Geo 3 19 1

96

где t j+1/2 = (j + 1/2)τ, t j+1 = (j + 1)τАппроксимируя каждое уравнение на полуинтервале t j + (α – 1) / p< t ≤ t j + α / p двухслойной схемой, получим цепочку р — одномерных схем, которая и называется линейно-одномерной схемой:

Тогда для определения y j + α / p получаем краевую задачу вида, где указаны те нижние индексы, которые меняются.

Разностное уравнение пишется вдоль отрезка Δα, лежащего на прямой Cα, концы этого отрезка принадлежат границе γh,

α. Это разностное уравнение решается методом прогонки вдоль всех отрезков при фиксированном α.Полученные результаты расчетов могут позволить раз-работать технологические режимы сварочных процессов. Например, плотность тока и напряжение, термический цикл в зоне протекания электрического тока между сварочной дугой и заземляющим электродом, увеличение диффузион-ной подвижности переносимых атомов за счет повышения температуры и т. д. Возможность управления температурой разогрева хорошо видна из расчетов, приведенных на рис. 2. Увеличение расстояния заземляющего электрода к сва-рочному шву и изменение величины протекающего тока повышает температуру нагрева и может дать возможность управлять микроструктурой совместно с электропереносом, позволяя достигнуть тех структур, которые имеют высокие служебные свойства и низкую температуру хладноломкости.

Заключение

Таким образом, предлагаемая нами методика повы-шения хладостойкости с помощью обработки металла околошовной зоны постоянным электрическим током с возможностью регулирования температуры и тем самым управления микроструктурой околошовной зоны может быть реализована в случае сварных соединений выше-указанным способом. Технологическими параметрами при этом являются:- расстояние от сварочной ванны до заземляющего электрода x;- сварочное напряжение U и ток I;- скорость движения дуги v = .

Список использованных источников и литературы

Семенов Я. С., Аргунова А. А., Сивцев М. Н. Влияние электропереноса на хладостойкость околошовной зоны при электродуговой сварке. // ПМТФ. 1993. № 1. — С. 154—16 0.

Материалы и оборудование

(3)

(4)

Рисунок 2. температурное поле при подогреве соб-ственным электрическим током при разных расстояниях между дугой и заземляющим электродом

(2)

y j +1/ 2 – y j

= λ 1y j +1/ 2 + Ф 1 j +1/ 2,

τ

A i α y j + α / p – C i α y j + α / p + A i α +1 y j + α / p =i α –1 i α +1

y j + α / p = µ j + α / p при x є γ h , α

α = 1, 2 , . . . , p ;

= – F j + α / p при x є ω hα

= λ 2y j +1 + Ф 2 j +1,

y j +1 – y j +1/ 2

τ

v1( x , t j) = V0 ( x , t j)

v 2( x , t j +1/ 2 ) = V1( x , t j +1/ 2 )

α = 1, 2 , x є ω h ,

j = 0 ,1, 2 , α = 1, 2 , x є ω h

Т, С

1300

1100

900

700

500 20 А

10 А 10 А 10 А 10 А 10 А

20 А20 А

20 А 20 А

х

300

100

0 10 20 30 40 50

Page 99: Geo 3 19 1
Page 100: Geo 3 19 1