Проблемы и перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Рост добычи нефти обеспечивался большими объемами эксплуатационного бурения (11,2 млн. м в 1982г.) и вводом в работу около 17 000 добывающих скважин. Разбуривание месторождений проводилось в полном соответствии с проектными технологическими документами.
До 1975г. наблюдался рост среднего дебита скважин по нефти до 134 т/сут. С 1976г. из-за форсированных отборов началось его стремительное па
дение до 60 т/сут. в 1983г. Количество неработающих эксплуатационных скважин не превышало 10%, за исключением начального периода, когда скважины простаивали из-за отставания строительства магистральных трубопроводов.
II этап (1983—1988 гг.) характеризуется стабильной добычей нефти на уровне 340— 360 млн. т в год. Продолжился ввод в разработку новых промышленных запасов в объемах свыше 500 млн. т. в год. Объемы эксплуатационного бурения наращивались в гигантских размерах и составили 21,9 млн. м в 1988г. (рис. 6). Производилось уплотнение эксплуатационных сеток. Количество добывающих скважин было доведено до 45 тысяч. Неработающий фонд находился в пределах нормы.
С 1989г. начался этап падающей добычи, продолжавшийся 8 лет, который характеризовался резким сокращением объемов эксплуатационного бурения с 21,9 млн. м в 1988г. до 4 млн. м в 1996г.; выводом в бездействие значительного количества малодебитных и высокообводненных скважин, что привело к расформированию проектной системы разработки на большинстве месторождений (рис. 6). Неработающий фонд скважин возрос до 41%, несмотря на ввод из бурения большого количества скважин.
С 1997г. на месторождениях округа начался этап возрастающей добычи (рис. 6). Этот период характеризуется ростом добычи нефти (от 165 млн. т в 1996г. до 267 млн. т в 2005г.) и незначительным ростом объемов эксплуатационного бурения (от 4 млн. м в 1996г. до 7,39 млн. м в 2005г.). Несколько возрос действующий добывающий фонд и коэффициент его использования. Стабилизировались дебиты скважин по нефти в результате нормализации баланса «отбор — закачка».
Рис. 8 Структура промышленных запасов Югры
На территории Ханты-Мансийского автономного округа открыто 440 месторождений нефти, из которых 204 разрабатываются [3]. На рис. 8 показана структура промышленных извлекаемых запасов нефти округа, которая говорит о том, что с начала разработки уже отобрано 52% начальных запасов. Разбуренные запасы составляют 16%, а разведанные, но неразбуренные, — 32% начальных запасов.)
Рис. 7 Динамика добычи и прироста запасов нефти
В округе продолжается стабильный рост добычи нефти. В 2005г. добыто 268 млн. т, что на 13 млн. т (5%) больше, чем в 2004г., и на 8 млн. т (3%) больше показателя оптимистического варианта Энергетической стратегии России на период до 2020г.
2. Электроэнергетика и энергосбережение
Несмотря на то, что нефтедобыча является основной отраслью региона, электроэнергетика по праву считается одной из ведущих отраслевых структур промышленного производства. Энергосистема округа является самой молодой в России. Созданная в рекордные сроки, она стала крупнейшей энергетической системой на Урале и второй по величине в Российской Федерации. По протяженности линий электропередачи высокого напряжения не имеет равных в мире: протяженность линий электропередачи 0,4—500 кВ составляет более 20000 км.
По характеру своего функционирования и развития электроэнергетика округа делится на электроэнергетику централизованного сектора, базирующуюся на электростанциях (ГРЭС), и электроэнергетику децентрализованного сектора, основывающуюся на автономных дизельных и газотурбинных электростанциях. Структура коммунальной энергетики автономного округа представляет собой совокупность специализированных предприятий — «Городские и районные электрические сети» муниципальных образований округа.
Рис. 8 Структура электропотребления на территории автономного округа по отраслям хозяйственного комплекса за 2005 год
В 2005г. потребление электроэнергии в автономном округе составило 51,3 млрд. кВт*ч.
Спрос на электроэнергию в округе определяется отраслями нефтегазового комплекса (рис. 8).
В совокупности на долю нефтедобычи, газопереработки и транспорта углеводородов приходится 78,5 % от общего объема электроэнергии, потребленной в централизованном секторе электроснабжения округа. Доля коммунально-бытового хозяйства в электропотреблении округа составляет 9,1 %. Душевое потребление электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве Югры, полученное без учета вахтовиков, составляет 3,2 тыс. кВт*чел., что существенно выше показателей Свердловской (1,9 тыс. кВт*ч/чел.), Челябинской (1,5 тыс. кВт*ч/чел.) областей и Пермского края (1,2 тыс. кВт*ч/чел.). Это объясняется в том числе высоким удельным весом (70 %) общего жилого фонда в округе, оснащенного напольными электроплитами для приготовления пищи.
Таблица 1. Потребность в электроэнергии на душу населения в 1998-2005 гг. на Приполярном Урале, в Югре и соседних территориях
Территории |
Душевное электропотребление (с окрулением), тыс.кВт*ч/чел. | |
1998г. |
2005г. | |
ХМАО |
25,8 |
34,7 |
Березовский район ХМАО |
3,4 |
4,5 |
Тюменская область (с округами) |
14,6 |
21,7 |
Пермский край |
6,2 |
7,7 |
Свердловская область |
8,0 |
9,5 |
Челябинская область |
7,6 |
8,9 |
В условиях падающей нефтедобычи на этапе до 2015г. рост потребности в электроэнергии и электрической мощности обоснован необходимостью использования электроемких методов повышения отдачи пластов (в том числе закачки воды).
При этом наибольшее снижение добычи на действующих нефтяных месторождениях ожидается в районе Сургутских и Когалымских электрических сетей. Полученные с учетом отмеченного выше уровни потребности в электроэнергии и электрической мощности на перспективу до 2015—2020 гг. приводятся в табл. 2. Прирост потребности в электроэнергии по Югре в период до 2015—2020 гг. оценивается в 10-12 % от уровня 2005г.
Таблица 2.
Потребность в электроэнергии и электрической мощности ХМАО на перспективу до 2015-2020 гг.
Показатели |
2005г |
2006г |
2007г |
2008г |
2009г |
2010г |
2015г |
2020г |
Электропотребление, млрд. кВт-ч |
51,3 |
53,3 |
54,3 |
55,2 |
56,0 |
56,3 |
56,7 |
60,0 |
Максимум электрической нагрузки, совмещенный с Тюменской энергосистемой, МВт |
6928 |
7200 |
7350 |
7480 |
7600 |
7650 |
7720 |
8250 |