Крупнейшим событием в мировой энергетике за последние годы
стало создание в США промышленной технологии разработки еще одной разновидности
нетрадиционных ресурсов природного газа – сланцевого газа. Фактически создание
технологии экономически рентабельной добычи сланцевого газа, который до этого
момента даже не рассматривался как реально извлекаемый ресурс, можно
рассматривать как крупнейшую за последние полвека научно-техническую революцию
в энергетике.
Превращение огромных запасов сланцевого газа в доступное
энергетическое сырье многократно увеличило мировые энергетические ресурсы и
сняло, по крайней мере на несколько ближайших десятилетий, острейшую проблему
глобального дефицита энергии.
По своему составу сланцевый газ практически не отличается от
традиционного газа. Главное отличие месторождений сланцевого газа от
месторождений традиционного газа в том, что они расположены на глубинах в 1,5–2
км в слабопроницаемых для газа осадочных породах, где собственно и протекает
генезис (т. е. образование) газа.
Рис. Зоны формирования традиционного и сланцевого газа
Из-за большой глубины залегания сланцевых пород и их слабой
газопроницаемости разработка этих ресурсов потребовала решения нескольких
сложнейших технических проблем. Помимо освоения экономически эффективных
технологий бурения глубоких скважин потребовалось создание методов повышения
притока газа к скважине и поддержания ее достаточно высокого дебита в течение
продолжительного времени, необходимого для оправдания больших издержек на
глубинное бурение.
Эти методы включают создание эффективных технологий горизонтального
бурения на больших глубинах и гидравлического разрыва пласта, что в
совокупности значительно увеличивает эффективную площадь газосбора и скорость
диффузии газа к скважине. При гидравлическом разрыве (гидроразрыве) в пласт под
большим давлением закачивается смесь воды, песка и различных химикатов. В ходе
разрыва породы под действием давления в горизонтальной части скважины, длина
которой достигает 1,5–2 км, образуется большое количество трещин, увеличивающих
общую площадь газосбора (рис. 27). Песчинки закрепляют образовавшиеся трещины,
не давая им схлопываться под действием пластового давления, а химические
вещества, в основном ПАВы, увеличивают отдачу.
Рис. Схема добычи сланцевого газа методом гидроразрыва
пласта
После гидроразрыва и выхода закачанной воды эффективная
эксплуатация скважины может продолжаться в течение нескольких лет, хотя уже в
течение первого года дебит скважины падает почти вдвое. В целом экономически
эффективная эксплуатация скважины сланцевого газа продолжается всего несколько
лет, что в разы меньше, чем в случае традиционного газа, добыча которого обычно
ведется из ловушек, заполненных хорошо проницаемыми для газа породами,
перекрытыми сверху газонепроницаемыми породами, и может продолжаться несколько
десятилетий.
Однако если обнаружение больших ловушек с традиционным газом, куда
он диффундировал в течение миллионов лет из слабопроницаемых материнских пород,
большая геологическая удача, то добыча сланцевого газа ведется по площадям
путем последовательного бурения скважин через определенное расстояние. То есть
добыча сланцевого газа может планомерно вестись на огромных территориях,
расположенных над зонами с газосодержащими сланцевыми породами.
Тем не менее, сама технология добыча сланцевого газа, на
разработку которой американские компании затратили пару десятков лет и
миллиарды долларов, остается крайне сложной и дорогостоящей. Сейчас стоимость
подготовки одной скважины к эксплуатации оценивается примерно в 5 млн долл. и
продолжает постепенно снижаться, что позволяет американским добывающим
компаниям поставлять газ на внутренний рынок по беспрецедентно низкой цене
порядка 120 долл./1000 м3. Это примерно в два-три раза ниже, чем цена газа в
Европе и Японии.
О сложности технологии добычи сланцевого газа
свидетельствует обилие сложнейшей техники,
привлекаемой для осуществления гидроразрыва пласта. Пока только американские
компании владеют этой технологией, оставаясь в этой области монополистами.