Открытые лекции

Презентация НТР «Разработка новых эффективных катализаторов получения водородсодержащих газов углекислотной конверсией метана»Реакция углекислотной конверсии метана (УКМ) позволяет утилизировать основные парниковые газы – CO2 и метан. Образующаяся эквимолярная смесь CO и H2 - удобный полупродукт для получения углеводородов по Фишеру-Тропшу и ряда оксигенатов, также может использоваться в различных топливных элементах. Катализаторы УКМ позволяют получать синтез-газ из биогаза, других продуктов переработки биомассы и отходов. Реализация процесса УКМ сдерживается рядом факторов, к числу которых относятся высокая эндотермичность, образование коксовых отложений и «спекание» активных центров катализаторов, связанных с высокой температурой процесса. Ключевым фактором для реализации процесса УКМ является создание стабильных катализаторов. Исследователями разработаны подходы к созданию новых стабильных катализаторов УКМ: синтез катализаторов, содержащих никель и/или кобальт, диспергированные в матрице оксидных носителей с развитой поверхностью (цеолиты, алюмомагниевые оксиды, оксиды РЗЭ) или перовскитоподобных сложных оксидов кобальта и РЗЭ, диспергированных в матрице карбида кремния. Разработанные каталитические материалы стабильно катализируют реакцию УКМ на протяжении не менее 50 ч, практически не подвержены зауглероживанию и «спеканию» металлических активных центров катализаторов
Презентация НТР «Терморегулирующее покрытие на основе инкапсулированного фазово-переходного материала для резервуаров хранения нефтепродуктов»Потери от «малых дыханий» резервуаров являются одними из основных видов естественной убыли при долгосрочном хранении нефтепродуктов. Малые дыхания обусловлены суточными перепадами температур или резкими изменениями температуры окружающей среды в результате погодных явлений. Перспективным подходом к уменьшению такого рода потерь является применение терморегулирующих покрытий, содержащих функциональные добавки на основе фазово-переходных материалов. Предложены функциональные добавки к лакокрасочным материалам на основе фазово-переходного материала эйкозана, инкапсулированного в микроразмерные контейнеры с полиуретановой оболочкой, для сглаживания перепадов температуры паров нефтепродуктов при циклическом нагреве и охлаждении. Проведены модельные эксперименты по изучению влияния терморегулирующих лакокрасочных покрытий на температуру парогазовой фазы бензина АИ-92 на лабораторных моделях резервуаров хранения. Установлено, что использование терморегулирующего покрытия снижает температуру нагрева паров бензина на 1,5–2 °С
Презентация НТР «Автоматизированный геотехнический мониторинг объектов повышенной ответственности в топливно- энергетическом комплексе»Компанией ООО «Монитрон» разработана система непрерывного геотехнического мониторинга объектов повышенной ответственности, в том числе объектов ТЭК. В отличие от традиционного мониторинга, осуществляющегося эпизодически и с меньшей точностью, система автоматизированного гидростатического мониторинга «Монитрон» позволяет следить за состоянием объектов непрерывно и с точностью на порядок выше, чем 1-й класс точности обычного нивелирования. Это позволяет предсказать самое начало деструктивных процессов, возникающих вследствие осадки или износа конструкций и вовремя предупредить аварию. Основные отличительные особенности системы заключаются в частоте замеров один раз в минуту, точности замеров в 0,1 мм и компьютерной обработке массива данных с отображением результатов в личном кабинете и системой оповещения пользователей в случае приближения параметров к критическим отметкам. Опциональное подключение искусственного интеллекта позволяет предсказывать негативное развитие ситуации на самых ранних этапах деструктивных процессов, что дает возможность принять меры по их устранению. Система успешно применяется с 2014 года в различных отраслях, включая ТЭК.
Моделирование и цифровизация бизнес-процессов в энергетикеВ лекции рассмотрены следующие ключевые вопросы: 1. Цифровая трансформация (ЦТ) как интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы; 2. Роль цифровизации в решении проблем ТЭК; 3. Современные технологии в энергетике (интеллектуальные сети (Smart Grid), цифровые двойники (Digital Twins), большие данные и аналитика, искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн и смарт-контракты, роботизация и дроны); 4. Методы управления объектами и процессами; 5. Цели и этапы моделирования; 6. Методологии моделирования в энергетике; 7. Инструменты моделирования бизнес-процессов; 8. Международные кейсы цифровизации; 9. Проблемы внедрения цифровых решений. Лектор: В.Н. Подопригора, к.э.н., заведующий Научной лабораторией «Цифровые технологии тарифного регулирования», доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
Презентация НТР «Комплексный подход к моделированию систем сбора и подготовки газа и газового конденсата с помощью программного комплекса «Веста-тренажер (добыча)»Специалистами Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработан программный продукт для моделирования технологических процессов сбора и подготовки газа и газового конденсата «Веста-тренажер (добыча)». Программа позволяет построить единую комплексную модель системы «скважины - промысловые газосборные сети, установки предварительной подготовки газа - межпромысловые газосборные коллекторы - установки комплексной подготовки газа - дожимные компрессорные станции - магистральный газопровод». По состоянию на начало 2025 года комплекс успешно внедрен и эксплуатируется в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «Газпром добыча Уренгой» для моделирования режимов работы газосборных систем, а также в АО «Газпром промгаз» для решения режимно-технологических задач проектирования, реконструкции и развития всех компонентов газотранспортных систем произвольной конфигурации, размерности и топологии
Презентация НТР «Технология выявления потенциала повышения добычи по результатам геофизического мониторинга разработки месторождений»Специалистами Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработана комплексная технология к выявлению и количественной оценке возможностей повышения добычи нефти на уже разрабатываемых месторождениях с помощью анализа результатов записей постоянно действующих глубинных геофизических датчиков, представляющих собой первый шаг к умным скважинам. Технология включает в себя анализ больших массивов данных истории работы скважин и результатов геофизического мониторинга разработки месторождений для локализации невыработанных запасов, фильтрационных свойств пластов-коллекторов, оценки энергетического состояния объектов разработки и текущей эффективности системы поддержания пластового давления, а также динамики продуктивности скважин. Применение разработки позволяет количественно оценить потенциал повышения добычи за счет адресного проведения таких геолого-технических мероприятий как гидроразрыв и стимуляция скважин, изоляция интервалов непроектного поступления воды, уплотняющее бурение, а также оптимизация режимов работы добывающих и нагнетательных скважины. Апробация технологии и ее отдельных составляющих, проведенная на действующих нефтегазовых месторождениях Западной Сибири подтвердила ее эффективность, позволив получить прирост добычи на 10-30%.