Технологический прогресс в сфере ТЭК
Прирост запасов углеводородного сырья и увеличение его добычи невозможны без существенного технологического прогресса. Основными его направлениями являются следующие.
1. Создание технологий, позволяющих разрабатывать новые виды углеводородных ресурсов: битумы, сланцы, газовые гидраты, угольный метан.
Битуминозные породы(битумы, асфальты, тяжелые нефти) находятся в земной коре в различных формах: в рассеянном состоянии, в виде незначительных примесей и в виде скоплений, где битум пропитывает породы, встречается в чистом виде и формирует крупные пояса битумонакопления. В отличие от нефти для природных битумов используются в основном иные методы разработки — рудничные (карьерный, шахтный) или внутрипластовые технологии (селективные растворители, закачка пара и т. д.). Мировые геологические ресурсы битумов оцениваются более чем в 800 млрд т, что позволит при соответствующей технологии обеспечить потребности мира в энергии на многие десятки лет.
Наиболее крупные разрабатываемые месторождения природных битумов находятся в канадской провинции Альберта, где в 2003 г. было добыто 50 млн т битумов. В 2003 г. Канадская ассоциация производителей нефти (САРР) включила 23,6 млрд т битуминозной нефти в категорию доказанных запасов, утверждая, что эта оценка отражает прогресс в технологиях извлечения битума. Крупные месторождения битума имеются также в Оринокском поясе (Венесуэла), где в 2003 г. добывалось 70 млн т. битумов.
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 17
До недавнего времени высокая стоимость извлечения битумов препятствовала широкомасштабному производству. В течение последних лет внедрение новых технологий сократило издержки производства с 24 до 12 долл./баррель. В ближайшие годы ожидается дальнейшее снижение стоимости производства до 8 долл./баррель. Извлекаемый битум перерабатывается в синтетическую нефть на канадских НПЗ или транспортируется в США. Из 1 т битума при достаточной глубине переработки можно получить до 500 кг нефти.
Горючие сланцы— осадочная органоминеральная порода, содержащая в концентрированной форме (20—70%) сапропелевое органическое вещество (продукт преобразования низших растительных и животных организмов), при термической обработке которого образуется значительное количество смолы. Залежи горючих сланцев известны на всех континентах, но промышленная добыча их велась в КНР (10 млн т в год), Эстонии (16 млн т) и России (4 млн т). В основном сланцы используются в качестве топлива для электростанций и котельных, но в ряде государств созданы опытные и промышленные установки по переработке сланцев в синтетическое жидкое топливо.
Ресурсы горючих сланцев оцениваются в сотни триллионов тонн, содержащихся в них смол — 550 млрд т. Основные ресурсы (более 80%) сосредоточены в США, Бразилии и России. Несмотря на огромные ресурсы сланцевой смолы, освоение ее месторождений осложнено следующими факторами: низким содержанием смолы в сланцах, повышенной сернистостью, а также экологическими проблемами (загрязнение окружающей среды отходами при переработке или сжигании на ТЭЦ). Сейчас разрабатываются новые технологии сжигания в специальных газогенераторах и ретортах, термического растворения, биологических методов, а также продолжаются исследования по использованию не только органической, но и минеральной части сланцев, включая сопутствующие полезные ископаемые.
Газовые гидраты— это скопления газа (чаще всего метана) в особом состоянии, связанном на молекулярном уровне с водой. В процессе формирования этих соединений при низких температурах в условиях повышенного давления молекулы метана преобразуются в кристаллы гидратов с образованием твердого вещества, по консистенции похожего на рыхлый лед. В результате молекулярного уплотнения один кубометр природного метаногидрата в твердом состоянии содержит около 164 куб. м метана в газовой фазе и 0,87 куб. м воды.
Природные газогидраты сохраняют стабильность или при очень низких температурах в условиях вечномерзлых пород на суше, или
18 Часть I. Основы нефтегазового дела
в режиме сочетания низкой температуры и высокого давления, которые присутствуют в придонной части осадочной толщи глубоководных районов Мирового океана.
Несмотря на наличие в океане большого количества газогидратов, в качестве альтернативного источника природного газа они могут рассматриваться только в отдаленной перспективе, когда будут разработаны технологии извлечения из них метана.
Впервые газогидратная залежь была открыта в 1964 г. в России на месторождении Мессояха в Западной Сибири. Здесь в начале 70-х годов проводилась первая в мире опытная добыча. Позднее аналогичные залежи были обнаружены в районе дельты реки Маккензи в Канаде. На месторождении Прадхо-Бей на Аляске была осуществлена пробная добыча метана. Ресурсы газа газогидратных залежей на суше и шельфе США оценены в 6000 трлн куб. м. Это значит, что извлекаемые запасы даже при коэффициенте извлечения не более 1% составляют 60 трлн куб. м — во много раз больше, чем суммарные доказанные запасы всех обычных месторождений газа США.
В 1998 г. в Канаде в дельте реки Маккензи была пробурена экспериментальная скважина Маллик, по данным которой было установлено наличие протяженного поля скопления газогидратов. Эти исследования проводятся рядом японских промышленных компаний с участием геологической службы США, Канады и нескольких университетов. С 1996 г. исследования шельфов зоны с целью выявления газогидратных скоплений ведутся в Индии.
С помощью химической реакции метан может быть превращен в метанол, диметиловый эфир или моторное топливо. Российские ученые также занимаются разработкой технологии переработки метана. Уже созданы и действуют установки по получению новых эффективных видов топлива из метана и природного газа. Однако реальное внедрение этих технологий в промышленность остается пока делом будущего. Не существует пока и технологии добычи гидрата метана, так как это соединение крайне нестойко. Даже при незначительных изменениях температуры или давления метановый «лед» переходит в газообразное состояние и улетучивается.
Уже разрабатываются технологии разделения добытого метана на водород и углекислый газ, причем последний планируется нагнетать под землю или использовать для улучшенной добычи нефти. Существует и проект преобразования природного газа в газогидраты, что обеспечивает его транспортировку без использования трубопровода и хранение в наземных хранилищах при нормальном давлении. Подобная технология уже разработана в Норвегии, и в ближайшие годы
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 19
планируется строительство опытного завода по производству замороженной газогидратной смеси.
Угольный метан.Другим источником метана могут стать угольные залежи. Метан обнаруживается в сорбированном виде в угольных пластах, где он удерживается в толще минерала. Хотя все угольные пласты содержат то или иное количество метана, экономически эффективным источником газа могут служить не все угольные залежи. В США расчетные запасы метана угольных залежей сейчас приближаются к величине запасов обычного природного газа. Из различных видов добычи газа из угольных пластов наиболее часто применяют на практике следующие: вертикальные скважины для дегазации до начала шахтной добычи; горизонтальные скважины для дегазации; вертикальные газовые скважины в пустой породе; и, наконец, вертикальные газовые скважины независимо от угледобычи. Проекты скважин для добычи газа совместно с шахтами вначале возникли с целью сведения к минимуму риска, создаваемого шахтным газом при добыче угля, а также для минимизации объема воздуха для вентиляции шахт. Опыт осуществления дегазации шахт в последнее время привел к разработке проектов добычи газа независимо от работы шахт.
Ресурсы метана в угольных бассейнах России весьма значительны и оцениваются в 30 трлн куб. м, но не весь этот метан может быть извлечен из недр с экономическим эффектом. Как полезное ископаемое может рассматриваться метан, связанный с угольными пластами, — мощными аккумуляторами газа. При современном уровне освоения угленосных территорий и состояния техники и технологии добычи угля и газа к таким ресурсам метана можно отнести до 13 трлн куб. м газа в Кузнецком бассейне и до 2 трлн куб. м — в Печорском. Даже этого объема газа достаточно для того, чтобы рассматривать метан угольных пластов как серьезную базу для развития его крупномасштабной добычи. В ближайшем будущем планируется создание 9 опытно-промышленных полигонов по извлечению метана из угольных пластов в Кузбассе и Печорском угольном бассейне. Освоение этих полигонов может обеспечить в 2005 г. добычу данного вида газового топлива в объеме 10—15 млн куб. м в год.
2. Открытие новых месторождений, освоение которых прежде было невозможным.
Открытие новых крупных месторождений на суше маловероятно, поскольку основные нефтегазоносные бассейны в большинстве районов Земли изучены достаточно полно. Новые месторождения будут выявляться в труднодоступных районах и в недостаточно изученных толщах, залегающих на глубинах 5—7 км. В связи с этим в некоторых
20 Часть I. Основы нефтегазового дела
странах начнется «проедание» запасов — превышение добычи над вновь открываемыми запасами. Например, в России в 2003 г. прирост запасов нефти составил 230—250 млн т, а суммарная добыча — около 400 млн т. Таким образом, ранее установленные запасы уменьшатся более чем на 150 млн т только за один год. Не лучше обстоит дело и с запасами газа: прирост запасов около 500 млрд куб. м, а добыча — 600 млрд куб. м. Без вложения дополнительных средств в поисковые работы ситуация не выправится.
Основные перспективы прироста запасов связываются с континентальным шельфом. Ожидается, что к 2050 г. добыча нефти и газа из морских месторождений составит более 50%. К этому же периоду, по-видимому, будет приурочено начало промышленного освоения трудноизвлекаемых запасов: с глубиной моря более 2000 м, в арктических условиях и в регионах с неразвитой инфрастуктурой. Важнейшие потенциально нефтегазоносные бассейны — западное побережье Африки, Мексиканский залив, Бразильский, Баренцево-Карский и Охотско-Чукотский шельфы, Каспийское, Средиземное и Черное моря. По различным оценкам, в мире насчитывается более 200 шельфо-вых бассейнов, где до сих пор не проводилось поисково-разведочное бурение на нефть и газ. Активные сейсмические работы проводятся на северо-востоке Южной Америки (Суринам, Гайана, северо-восточная часть Бразилии). Большой интерес вызывает глубоководный шельф Австралии. Индия объявила тендеры для иностранных инвесторов. В районе Фарерских островов прогнозируются открытия, соизмеримые с месторождениями Северного моря.
До 1960 г. добыча нефти могла вестись на глубине моря, не превышающей 60 м. В 1990 г. рекордные глубины превысили 600 м. В 2050 г. нефть будут добывать на глубинах свыше 2000 м. По различным оценкам, извлекаемые запасы месторождений континентального шельфа могут достигать 200—300 млрд т нефти и 300—400 трлн куб. м газа.
3. Применение новых технологий при поиске, разведке и эксплуатации залежей.
Новые технологии активно применяются в областях поиска, разведки, добычи и транспортировки углеводородов. Одна из главных целей их использования — внедрение передовых методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и уменьшение потерь при добыче, переработке и транспортировке нефти и газа. В настоящее время коэффициент нефтеотдачи низкий: в России — 0,3 (т. е. отбирается только 30% от геологических запасов месторождений), в США— от 0,4 до 0,5. Применение во всем мире при разработке залежей новейших технологий позволит увеличить коэффициент извлечения нефти на 10—15%. За счет
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 21
увеличения коэффициента нефтеотдачи пластов только на 10% дополнительно будет извлечено более 100 млрд т.
Сегодня прежние методы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа серьезно пересматриваются. Некоторые из новых технологий — горизонтальное бурение, гибкие колонны, метод трехмерной сейсморазведки и др. — на самом деле вовсе не новы, а просто видоизменяют или переносят в новую сферу уже существующие методы.
Поиск и разведка месторождений.За последние два-три десятилетия создана методика поиска и разведки месторождений нефти и газа, которая позволяет построить достоверные геологические модели. В объемных геологических моделях, основанных на данных сейсморазведки 3D, геофизических исследованиях скважин и новых технологиях бурения и опробования скважин, выделяются ловушки даже небольших размеров и определяются коллекторские свойства продуктивных горизонтов. В результате подсчет запасов осуществляется более точно, а проект разработки месторождения с использованием компьютерного гидродинамического моделирования приближается к оптимальному.
Значительный прогресс в области поиска и разведки нефтегазовых месторождений связан с применением ГИС (геоинформационных систем), которые постоянно используют данные космического наблюдения и точную привязку местоположения сейсмических профилей и скважин. Построение геологических моделей местности на базе данных ГИС дает возможность эффективно выявлять возможные нефтеносные площади. На этапе проектирования разработки месторождений намечаются перспективные варианты размещения скважин, предприятий переработки, трубопроводов и других транспортных путей.
ГИС-мониторинг может оказаться полезным и в сфере экологии и ликвидации вредных последствий нефте- и газодобычи. Использование ГИС позволяет также эффективнее решить задачу комплексной автоматизации работы нефтегазовых компаний, которая сегодня осуществляется во многих странах мира.
Новые методы добычи.К числу новых технологий в области добычи нефти относится горизонтальное бурение с увеличенным отклонением от оси скважины. Достижения технологии горизонтального бурения сделали возможным разбуривание шельфовых месторождений нефти и газа с берега, без строительства дорогостоящих морских оснований и платформ. Вместе с тем необходимыми техническими и технологическими элементами такого бурения являются относитель-
22 Часть I. Основы нефтегазового дела
но высокие расходы бурового раствора, алюминиевые бурильные трубы, системы измерений в процессе бурения, алмазные и поликристаллические долота, гидравлические забойные двигатели объемного типа с долговечностью 150—300 часов и турбобуры.
Для выявления всех возможных продуктивных пластов лучшей технологией признано бурение при депрессии на пласт. Самым эффективным считается метод закачки газа в глинистый раствор от близлежащей работающей скважины. Однако это удается далеко не всегда. Еще одним методом являются спуск дополнительной колонны на глубину 400—600 м и закачка в нее газа, который попадает в колонну кондуктора через перфорированную нижнюю трубу. Существует несколько способов и конструкций, которые дают возможность использовать для этих целей низконапорные компрессоры.
Одной из перспективных технологий будущего является бурение посредством плавления горных пород. Среди способов такого плавления можно назвать термический, плазменный и лазерный. Первый из них уже приобрел достаточно широкое применение. Имеются патенты по повышению долговечности и надежности рабочего органа разрушения горных пород высокотемпературными струями. Огне-струйное бурение в твердых породах применяется в России, США, Канаде, Японии и других странах.
Гибкие колонны — еще одна технология, известная на протяжении десятилетий и имевшая ограниченное применение до недавнего времени, когда интерес к ней резко возрос благодаря существенным техническим достижениям. Система гибких колонн — это автономная, легко транспортируемая установка с гидравлическим приводом для ремонтных работ в скважине, которая дает возможность вводить и извлекать непрерывную колонну труб в насосно-компрессорную или обсадную колонну большего диаметра. Система может применяться на суше или в море и не требует специальной ремонтной вышки. Установку можно использовать на работающих скважинах, она позволяет непрерывно закачивать жидкость или азот при продолжающемся движении трубы.
Основное достоинство технологии гибких труб заключается в том, что во многих случаях это экономичная замена дорогостоящих работ по капитальному ремонту с использованием вспомогательных вышек. Бурение с помощью гибкой колонны становится все более привлекательной возможностью для многих операций. Среди его областей применения — бурение разведочных скважин, расширение ствола скважины и горизонтальный выход из существующей вертикальной скважины.
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 23
Нефте- и газодобывающие компании во всем мире постоянно развивают новые технологии в своем стремлении к оптимизации скорости отбора нефти из скважин и общей добычи нефти и газа при одновременном сдерживании затрат и минимизации нежелательных воздействий на окружающую среду. С каждым годом появляются все новые методы в области поисково-разведочных работ, бурения, добычи и информационных технологий в нефтегазовой промышленности.
Применение компьютерных технологий.В последние годы за рубежом все активнее развивалась идея разработки и сооружения так называемых интеллектуальных скважин (smart wells), управляемых при помощи компьютерных технологий. Такие скважины являются многоствольными, многофункциональными, всесторонне контролируемыми и управляемыми. Они позволят увеличивать компонентоот-дачу пластов, сокращать затраты на освоение месторождений и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Многофункциональность подразумевает совмещение процессов закачки газа и воды, отбора газа, нефти, конденсата и воды.
В 2001 г. в Бразилии появилась первая в мире полностью компьютеризированная многопластовая скважина. Впервые дебит закачки воды в два продуктивных пласта дистанционно контролировался и управлялся посредством спутниковой связи из офиса, расположенного в 265 км от скважины. В России значительное продвижение к созданию «интеллектуальных скважин» представляют разработки Тат-НИПИнефти, которые позволяют избегать спуска промежуточных технических колонн, осуществлять избирательные изоляционные работы в скважинах и т. д.
В последние годы достигнут большой прогресс в методах и средствах построения трехмерных геологических моделей (3D) нефтегазовых пластов. Прежде всего это касается трехмерной сейсмики. Комплексное использование данных ЗD-сейсмики, кернового анализа, промысловой геофизики, газогидродинамических исследований скважин при установившихся и неустановившихся режимах фильтрации дает информацию для насыщения ею компьютерной модели, аппроксимирующей залежи нефти или газа.
Методы увеличения нефтеотдачи.Сегодня в России проводится большой объем лабораторных и натурных исследований влияния на повышение нефтеотдачи скважин с помощью акустических волн, пульсаций и колебаний. Разработанные технологии получили широкое распространение в странах СНГ, ими заинтересовались нефтяные компании Италии, Ирана, Египта и других стран. Эти уникальные технологии направлены на повышение эффективности разработ-
24 Часть I. Основы нефтегазового дела
ки и эксплуатации месторождений нефти и газа путем интенсификации добычи, снижения обводненности добываемой продукции, повышения отдачи пластов, очистки призабойных зон скважин и систем нефтегазопромыслового оборудования, включая промысловый и магистральный трубопроводный транспорт нефти, газа и продуктов их переработки.
Виброакустические методы предназначены для обработки (с использованием скважинного оборудования) как призабойной зоны нефтегазодобывающих и нагнетательных (водозаборных) скважин, так и отдаленных частей пласта (в радиусе до 500 м и более), а также проведения ремонтно-профилактических работ на скважинах: расклинивания колонны штанг, разрушения «пробок» (асфальто-смоли-стых и парафиновых отложений) и восстановления циркуляции жидкости. Результаты экспериментальных исследований института гидродинамики РАН им. М.А. Лаврентьева показали, что виброакустическое воздействие ускоряет вытеснение нефти водой.
Широкую популярность приобрел метод увеличения нефтеотдачи посредством закачивания газа в пласт. Обычно для этой цели используется природный газ, однако в последние годы внедряется технология по его замене двуокисью углерода. Преимущество этого метода заключается в том, что двуокись углерода имеет более высокий удельный вес. Кроме того, использование природного газа позволяет извлечь 25—35% обнаруженной нефти, в то время как закачка сжатого СО2 доводит этот показатель до 40—50%.
Еще одним методом является изобретенная в России глубинная вибрационная стимуляция, способная повысить нефтеотдачу скважин на 20% в сравнении с базовым уровнем. Современной тенденцией в развитии методов повышения нефтеотдачи является регулирование фильтрационных потоков с целью увеличения охвата пласта применяемой системой разработки. К перспективным относятся также физико-химические методы регулирования путем создания в пласте гелевых экранов.
Приведенные примеры отражают существо нарождающихся «интеллектуальных технологий», от создания и внедрения которых специалисты ждут роста нефтеизвлечения почти до 70%. Уже сейчас на ряде разрабатываемых крупных месторождений за рубежом уверенно собираются достичь и превзойти предел коэффициента извлечения нефти в 60%. В настоящее время применение методов бурения на равновесие и депрессии позволяет увеличить дебит скважин в 3—5 раз, газодинамическое воздействие на продуктивные пласты — в 4—5 раз, локальный гидроразрыв пласта — в 3—5 раз.
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 25
Транспортировка.Новые технологии активно внедряются и в сфере транспортировки нефти и газа. Большое внимание уделяется повышению надежности трубопроводных сетей. С этой целью применяются новые технологии и материалы, в том числе стеклопластик, из которого с 1996 г. изготавливаются трубы для внутрипромысловых коммуникаций. В России выпуск стеклопластиковых труб диаметром от 130 до 300 мм впервые налажен в 2000 г. на заводе компании «ЛУКойл» в г. Когалым. Такие трубы особенно важны для повышения надежности и долговечности нефтепромысловых коммуникаций в районах повышенной влажности и низких температур. Другим новым методом защиты оборудования является применение специальных химических реагентов-ингибиторов для борьбы с коррозией и со-леотложением. Выпускаемые сегодня ингибиторы позволяют при периодической обработке скважин эффективно предотвращать отложение карбонатных, сульфатных и минеральных солей.
Настоящую революцию в области транспортировки нефтегазовых ресурсов могут совершить исследования в области быстрого сжижения газа. Современные достижения криогенной техники позволяют с меньшими затратами осуществлять сжижение попутного и свободного газа, что дает возможность получать сжиженный природный газ (СПГ)прямо на месторождениях. Это экономически целесообразнее, чем транспортировать газ по трубопроводам, особенно на дальние расстояния. Предусматривается создание на месторождениях собственных газоперерабатывающих производств и развитие на них наряду с традиционными процессами извлечения сжиженного газа также каталитической переработки газа с получением стабильных жидких продуктов, твердых продуктов (полистиролов) и моторного топлива.
В 2004 г. доля СПГ на мировом рынке газа составила 22%. К концу 2006 г. ожидается его увеличение в 2 раза, а общий флот танкеров СПГ составит около 200 единиц.
Необходимо отметить, что успешное внедрение новых технологий требует масштабных инвестиций и научных разработок. Поэтому оно возможно прежде всего в развитых странах, в то время как другие страны вынуждены вести добычу нефти и газа устаревшими методами или покупать передовые технологии, попадая тем самым в технологическую и патентную зависимость. Без изменения такого положения невозможно решение глобальных задач по экономии углеводородных ресурсов и обеспечению экологической безопасности.
4. Альтернативные источники энергии.
Постепенное истощение запасов нефти и газа ставит перед человечеством задачу использования других источников энергии. К ним
26 Часть I. Основы нефтегазового дела
относятся как традиционные — уголь, уран, гидроэнергия, — так и нетрадиционные, которые только начинают использоваться в широких масштабах. В числе последних можно назвать энергию ветра, солнца, текучей воды, тепла земных недр и др. Рассмотрим наиболее важные традиционные альтернативные источники энергии.
Уголь.Общие мировые запасы всех видов угля на начало 2004 г. составляют 4222 млрд т, разведанные — 984,5 млрд т; добыча угля в 2003 г. — 4832,7 млн т. По подтвержденным запасам этого вида топливно-энергетических ресурсов Россия занимает второе место в мире после США (15,1% общемировых запасов). Однако по добыче (5,9% от мировой добычи) она сильно уступает не только США (22,3%), но и Китаю (21,3%). Уголь остается одним из самых дешевых и доступных видов топлива.
Как ожидается, в период до 2020 г. мировая добыча угля будет соответствовать спросу и международный рынок угля будет достаточно гибким для преодоления местного дефицита поставок. Наибольшую долю прироста добычи и потребления угля в указанный период обеспечат Китай и страны Северной Америки. Рост спроса на уголь сохранится в основном в области производства электроэнергии. В перспективе неизбежно возрастет роль угля еще и как источника органического сырья, позволяющего получать практически всю гамму современных нефтехимических продуктов. За 15 лет с 1985 по 2000 г. добыча угля в мире существенно не увеличилась и составила 4,32—4,37 млрд т. При средней добыче 6,5 млрд т в год обеспеченность человечества углем гарантирована на 160 лет. В целом решение вопросов переработки угля является стратегической задачей для топливно-энергетического комплекса стран, обладающих большими запасами угля, в особенности России и Китая.
Атомная энергия.Мировые подтвержденные запасы урана превышают 3 млн т. Производство урана в концентратах в 2004 г. составило 32 тыс. т, потребление — 58—60 тыс. т. Основные добывающие страны (в тыс. т) — Канада — 10,68, Австралия — 7,58, Нигерия — 2,90, Намибия — 2,71, Узбекистан —2,35, Россия — 2,00, Казахстан — 1,7. Бывший СССР располагал крупными запасами урана, однако сейчас значительная их часть находится в Казахстане (15,5% от общемировых), Узбекистане (3,5%), а также Украине.
5. Оценка суммарного потенциала земных недр на перспективу.
Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о большом потенциале земных недр для дальнейшей добычи углеводородного сырья. Стратегия отраслей ТЭК во многом определяется потенциальными ресурсами углеводородного сырья и возможностями его
Глава 1. Нефть и газ в истории и развитии цивилизации 27
освоения. Для прогноза развития ресурсной базы в периоде 2003 по 2100 гг. специалисты рекомендуют использовать следующие данные:
• мировые извлекаемые запасы нефти (по состоянию на 2004 г.)
составляют 177 млрд т;
• за счет открытия месторождений на суше (труднодоступные рай
оны, ловушки на глубинах 5—7 км) прогнозируется прирост за
пасов — 50 млрд т;
• за счет коэффициента извлечения нефти (от 0,3 в настоящее вре
мя до 0,4 в 2050—2100 гг.) — 100 млрд т;
• доказанные запасы битуминозных песчаников в Канаде состав
ляют 23,5 млрд т;
• за счет освоения битуминозного сырья (геологические ресур
сы — 800 млрд т) прогнозируется прирост запасов 400 млрд т;
• за счет освоения месторождений горючих сланцев (геологиче
ские ресурсы — 550 млрд т) — 5 млрд т;
• мировые извлекаемые запасы газа (по состоянию на 2004 г.) со
ставляют 162 трлн куб. м;
• за счет открытия месторождений на континентальном шельфе
прогнозируется 300 трлн куб. м;
• за счет освоения на больших глубинах — 100 трлн куб. м;
• за счет метана угольных месторождений — 40 трлн куб. м;
• за счет освоения газогидратов — 50 трлн куб. м.
В 2004 г. добыча нефти составила 3,6 млрд т. При увеличении добычи жидких углеводородов в 2100 г. в два раза средняя добыча в течение 100 лет для прогноза может быть принята как 5 млрд т/год. Таким образом, планируется извлечь 500 млрд т условного топлива. По прогнозу прироста запасов, такая цифра вполне реальна — по оценкам, она составляет более 600 млрд т.
В 2004 г. добыча газа составила 2927 млрд куб. м. К 2100 г. прогнозируется добывать 7500 млрд куб. м. При средней годовой добыче газа в 5 трлн куб. м разведанных на сегодня запасов хватит на 140 лет.