Найден способ безопасной добычи стратегического "кислого" газа в Арктике
<div>
Разработка месторождений стратегического "кислого" газа (с сероводородом) в Арктике, где сосредоточено свыше 80% российской добычи, критически осложнена риском образования ледяных пробок (гидратов) в трубах. Однако существующие методы борьбы с ними недостаточно эффективны: стандартные ингибиторы теряют силу, а альтернативы — чрезмерно дороги или технически невозможны. Решение предложили ученые Пермского Политеха совместно с международными коллегами. Они создали реагенты на основе нового класса соединений — поликватерниумов, которые в 2 раза эффективнее против гидратов, чем традиционные аналоги.<br>
<br>
Статья <a target="_blank" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123026001313?via%3Dihub"><span style="color: #00aeef;">опубликована</span></a> в журнале <a target="_blank" href="https://www.sciencedirect.com/journal/results-in-engineering"><span style="color: #00aeef;">"Results in Engineering"</span></a>.<br>
<br>
Стратегическим ресурсом современной энергетики становится природный газ особого состава — так называемый "кислый". В отличие от обычного (метанового), который сразу идет на заправки и в дома, "кислый" содержит большое количество агрессивного сероводорода и требует специальной очистки. Его гигантские запасы, составляющие до трети мировых, сосредоточены на Ближнем Востоке, в Северной Америке и России.<br>
<br>
Однако разработка подобных месторождений связана с уникальным технологическим риском — образованием газовых гидратов. Эти ледяные пробки, растущие внутри труб, — угроза для всей газовой отрасли, но именно в среде "кислого" топлива они формируются намного быстрее и агрессивнее. Причина в том, что влага из газа при низкой температуре и высоком давлении вступает в реакцию не только с метаном, но и с сероводородом, что резко ускоряет кристаллизацию. В результате магистраль может быть полностью заблокирована за считанные минуты, что ведет к аварийным остановкам, дорогостоящему ремонту и многомиллионным убыткам.<br>
<br>
Для России, где свыше 80% всего добываемого газа приходится на Арктику, борьба с гидратами становится вопросом энергетической безопасности. Именно в суровых условиях севера и на морском шельфе, где температура среды постоянно близка к нулю, риск мгновенного образования ледяных пробок наиболее высок. <br>
<br>
Сегодня основными средствами борьбы с ними служат ингибиторы (специальные химические добавки, замедляющие процесс образования пробок) на основе поливинилкапролактама (сложное химическое соединение – компонент большинства коммерческих подавляющих реагентов, например, PVCap). Их молекулы «обманывают» систему, мешая воде и газу сформировать кристалл и оттягивая момент образования пробки. Однако они оказывают действие лишь для "чистого" газа, так как сероводород вступает в реакцию с соединением и резко снижает его эффективность. Кроме того, многие такие реагенты имеют серьезный эксплуатационный недостаток — они образуют стойкую пену, которая нарушает работу технического оборудования и затрудняет их повторное использование.<br>
<br>
Чтобы преодолеть это ограничение, инженеры создают различные улучшенные варианты PVCap, но все они дают лишь временный или незначительный эффект. К другим методам также относятся термоизоляция труб или осушка газа. Однако они либо чрезвычайно дороги, либо технически невозможны, особенно на больших протяженных магистралях и в условиях морского дна. Именно поэтому разработка принципиально новой, устойчивой к сероводороду технологии борьбы с гидратами становится ключевой задачей для обеспечения надежности и бесперебойности газоснабжения.<br>
<br>
Решение предложили ученые Пермского Политеха совместно с международной командой исследователей. Они синтезировали два новых ингибитора, взяв за основу ранее не применявшийся для этой цели класс соединений — поликватерниумы (PQ). Это позволило в несколько раз повысить эффективность защиты трубопроводов от образования газовых гидратов по сравнению с аналогами.<br>
<br>
Поликватерниумы — полимеры, известные своей высокой способностью взаимодействовать с водой и поверхностями, благодаря чему они давно и широко используются в производстве косметики, например, в качестве кондиционирующих добавок в шампунях.<br>
<br>
Исследователи создали два новых вещества этого класса с разной структурой: PQ-7 и PQ-10.<br>
<br>
<i>"Первое (PQ-7) сделано на синтетической основе полиакриламида с добавлением пирролидиниевых и аммониевых групп. Эти молекулы сравнительно небольшие, что позволяет им быстро перемещаться. Особые химические группы в их составе работают как магнитные крючки, которые мгновенно хватаются за растущие кристаллы льда и не дают им собираться. Второе (PQ-10) построено на крупных молекулах природного происхождения — это модифицированная целлюлоза с аммониевыми и гидроксипропильными группами. Их задача — создать в воде структурный барьер, который физически мешает частицам воды и газа сблизиться и образовать кристалл",</i> — рассказал <b>Дмитрий Мартюшев</b>, профессор кафедры "Нефтегазовые технологии", доктор технических наук.<br>
<br>
Для проверки их эффективности ученые использовали комплексный подход, сочетающий лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование.<br>
<br>
На экспериментальном стенде была воссоздана работа реального газопровода (давление свыше 100 атмосфер, охлаждение до 1°C). В реактор подавали модельный «кислый» газ и растворы ингибиторов разной концентрации. Измеряли время до начала образования гидратов, температуру кристаллизации и степень переохлаждения. Эффективность PQ-7 и PQ-10 сравнивали друг с другом, с коммерческим PVCap и с системой без защиты.<br>
<br>
<i>"Без ингибиторов гидраты начинали расти через 4 часа. Аналог увеличил это время до 12 часов, а новый PQ-7 — более чем до 24 часов. PQ-10 также показал высокую эффективность (23,8 часа), однако для этого ему потребовалась концентрация 0,5% — такая же высокая, как и у стандартного PVCap. В то же время наш первый реагент сохранял максимальную эффективность уже при концентрации 0,1% и позволял системе безопасно охлаждаться до +1,8°C, тогда как используемый коммерческий состав переставал работать уже при +7,7°C. Дополнительным преимуществом новых соединений также стало низкое пенообразование"</i>, — поделился Дмитрий Мартюшев.<br>
<br>
Таким образом, PQ-7 превосходит аналог по всем ключевым параметрам: эффективнее в 2 раза, устойчивее к переохлаждению на 53% и экономичнее в 5 раз по расходу реагента. PQ-10 также дает хороший результат, но требует более высокой дозы, как и промышленный стандарт.<br>
<br>
Дополнительно ученые также провели компьютерное моделирование. Они создали виртуальную среду из множества молекул, чтобы посмотреть, как именно работают ингибиторы. Модель показала, как PQ-7 и PQ-10 прикрепляются к растущим кристаллам льда, разрушают их структуру и меняют свойства окружающей жидкости. Совпадение данных эксперимента и моделирования не только подтвердило высокую эффективность новых соединений, но и достоверно раскрыло механизм их действия на молекулярном уровне.<br>
<br>
В результате разработка ученых представляет собой готовое технологическое решение, способное обеспечить безопасность и бесперебойность добычи и транспортировки газа в самых сложных условиях Арктики и на морском шельфе.
</div>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-nasli-sposob-bezopasnoj-dobyci-strategiceskogo-kislogo-gaza-v-arktike"><span style="color: #00aeef;">Научная Россия</span></a><br>
В "Яндекс.Переводчике" появится еще один северный язык - чукотский
<p>
</p>
<p style="color: #212529;">
</p>
В 2025 году АНО "Чукотский арктический научный центр" совместно с носителями чукотского языка приступили к реализации масштабной инициативы по созданию "Национального корпуса чукотского языка". Параллельно с этим велась работа над формированием первого параллельного корпуса, который включает в себя чукотско-русские словоформы, сообщает <a href="https://chukotka-priroda.ru/">chukotka-priroda.ru</a> со ссылкой на газету "Крайний Север".<br>
<br>
В настоящее время носители языка на базе Чукотского арктического научного центра заняты формированием свода текстов на чукотском с переводом на русский, что в дальнейшем позволит интегрировать собранный лингвистический материал в Яндекс.Переводчик.<br>
<br>
По словам директора Арктического научного центра <b>Дениса Литовки</b>, чьи слова приводит "Крайний Север", вначале была оцифрована имеющаяся в наличии литература на чукотском – художественная, историческая, научная, изданная в 40-х – 70-х годах прошлого века. Это переводы текстов классиков русской литературы – Льва Толстого, Александра Пушкина, Сергея Михалкова и других, научные работы Владимира Тана-Богораза и других исследователей. Участники проекта оцифровали и книгу рассказов на чукотском языке для чтения в третьем классе, изданную в 1950 году создателем чукотского алфавита Петром Скориком, которому помогал молодой Юрий Рытхэу. <br>
<br>
На втором этапе работы в приложении Eхcel в одной колонке вводят на чукотском предложение за предложением, а в другой – носитель языка осуществляет их переводы на русский. Каждое предложение и его перевод называют словоформой. В третий раздел корпуса вносится чукотский алфавит, а также специальные знаки и символы. <br>
<br>
<i>"В итоге образуется большой массив данных, который привлечённый Центром специалист помещает в облако, чтобы уже специалисты Яндекса могли подгружать данные в переводчик",</i> – продолжил Денис Литовка. – <i>"Ещё год назад существовало ограничение в 300 тысяч словоформ, чтобы можно было получить место в Яндекс-переводчике. Однако регионы, где проживают малочисленные народности, в том числе и Чукотка, обратились с просьбой снизить этот порог до 100 тысяч, и были услышаны".</i> <br>
<br>
К работе над корпусом привлекли таких знатоков чукотского языка, как Борис Ыттыгыргын, Вера Грачёва, Антонина Кергитваль, Григорий Ранаврольтын.<br>
<br>
<i>"Дело трудоёмкое. Тот же Тан-Богораз чукотскую речь записывал на латинице, поэтому приходится сначала переводить текст в кириллицу, вносить в левую колонку, а затем в правую колонку записывать перевод на русский язык",</i> – приводит "Крайний Север" слова Григория Ранаврольтына, который является создателем словаря чукотского языка. Сам Григорий Иванович внёс уже порядка 3 тысяч словоформ из 100 тысяч необходимых. <br>
<br>
Сейчас ведётся работа над вторым этапом проекта. Все собранные 100 000 словоформ вносятся на специальный сайт "Национальный корпус чукотского языка". В дальнейшем планируется передать эти данные в сервис "Яндекс. Переводчик", что позволит сделать чукотский язык более доступным для широкой аудитории. Это не просто техническая задача, а главная цель проекта, которая откроет чукотскому языку двери в мир цифровых коммуникаций и сделает его доступным для перевода. <br>
<br>
<div>
Проект по созданию корпусов языков народов России инициирован Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Международного десятилетия родных языков (2022 – 2032 годы). На Чукотке его поддержал грантом окружной Департамент образования и науки, а также Чукотское отделение Сбербанка. Одно из направлений работы предполагает включение языковых корпусов в Яндекс-переводчик. На сегодняшний день в этом сервисе – 103 языка народов Российской Федерации. На Чукотке три основных языка коренных малочисленных народов: чукотский, эскимосский и эвенский. Работа по созданию корпуса ведётся и с эскимосским. Сложность в том, что у этого языка два диалекта, причём оба находятся на грани исчезновения. С эвенским работа ведётся не только на Чукотке, но и в Магаданской области, а также в ряде других субъектов.
</div>
<p>
</p>
Источники: <a target="_blank" href="https://chukotka-priroda.ru/komanda-yazykovykh-aktivistov-prakticheski-vyvela-chukotskiy-yazyk-dlya-postanovki-v-yandeks-perevodchik.html"><span style="color: #00aeef;">Арктика - наше достояние</span></a>, <a target="_blank" href="https://ks87.ru/articles/kultura/news_20088/"><span style="color: #00aeef;">газета "Крайний Север"</span></a> (автор - Андрей Носков)<br>
<br>
Российские вузы будут готовить "арктических космонавтов"
Подготовка молодых специалистов для освоения Арктики схожа с требованиями по подготовке космонавтов, и российским вузам нужно учитывать это в своих образовательных программах. Такое мнение высказал профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга <b>Алексей Фадеев</b>, сообщают <a target="_blank" href="mailto:https://ria.ru/20260126/arktika-2068746991.html"><span style="color: #00aeef;">РИА Новости</span></a>.<br>
<br>
Критическая потребность в кадрах для освоения Арктики ставит перед университетами серьезные вызовы. При этом согласно прогнозу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, до 2030-2035 годов потребность в новых специалистах в регионе составит от 70 000 до 180 000 человек (в зависимости от сценария развития проектов).<br>
<br>
Вместе с тем, по словам Алексея Фадеева, работа в Арктике все чаще сравнивается с работой в космическом пространстве. <i>"Экстремальные природные условия, схожие с условиями, находящимися за пределами нашей планеты, технологическая емкость реализуемых проектов, максимальные требования к компетентности сотрудников, их способность к предельной ментальной концентрации на задаче и готовность к работе в условиях полной изоляции от цивилизации — все это делает Арктику уникальным макрорегионом, где цена ошибки так же высока, как и на орбите",</i> — отметил эксперт, подчеркнув, что именно это формирует целый ряд требований к компетенциям выпускников российских университетов.<br>
<br>
<i>"<b>Нужны не просто рабочие, а специалисты, умеющие работать с высокотехнологичным оборудованием в условиях низких температур</b>. Уже сегодня Арктике нужны геологи, инженеры по бурению, специалисты по СПГ (сжиженному природному газу. – Прим. ред.), маркшейдеры, химики-технологи, судоводители и механики для ледокольного флота, логисты, специалисты по эксплуатации портового оборудования, операторы беспилотных систем для ледовой разведки",</i> — сообщил он.<br>
<br>
Кроме того, по его словам, в сфере строительства объектов арктической инфраструктуры остро требуются строители-высотники, инженеры-проектировщики, специализирующиеся на грунтах вечной мерзлоты, дорожники, специалисты по рекультивации земель, метеорологи, мерзлотоведы. По мнению Фадеева, не менее важной задачей, чем подготовка персонала для работы на шельфе и в Мировом океане, становится задача подготовки научных кадров и преподавателей для высшей школы по всем названным направлениям, включая подготовку специалистов по подводным технологиям, технологиям сжижения природного газа и ряду других направлений, необходимых для освоения современных методик подготовки персонала, обеспечивающего освоение ресурсов шельфа и Мирового океана.<br>
<br>
<i>"Иными словами: российским вузам нужно готовить преподавателей, способных готовить высококвалифицированный персонал",</i> — подытожил профессор, выразив мнение, что университеты справятся с этой задачей.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="mailto:https://ria.ru/20260126/arktika-2068746991.html"><span style="color: #00aeef;">РИА Новости</span></a><br>
<br>