Особенности нефтегазогеологического районирования переходных зон от орогенов к платформам (на примере Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба)
Сбитнева Я.С., Ростовщиков В.Б.
|
5–11 |
Аннотация
Выходные данные
|
Современный этап освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции характеризуется разведанностью ресурсов нефти более 50% и сосредоточением неосвоенных ресурсов газа около 70% в сложнопостроенном северном сегменте Предуральского краевого прогиба. Всё это заставляет совершенствовать методику и технологию прогноза, поисков и разведки новых месторождений углеводородов.
Одним из основных методических инструментариев является нефтегазогеологическое районирование.
Авторы на примере Косью-Роговской впадины рассматривают зональное нефтегазогеологическое районирование переходных зон от орогенов к платформам на основе литолого-фациального и тектонодинамического моделирования. Предлагают разработанную поисковую морфогенетическую классификацию перспективных ловушек и дают обоснование принципиальных направлений и перспективных объектов для проведения геологоразведочных работ.
УДК: 553.98(470.111)
Ключевые слова: нефтегазогеологическое районирование; перспективные объекты; литолого-фациальное и тектонодинамическое моделирование; поисковая морфогенетическая классификация ловушек.
|
Сбитнева Я.С., Ростовщиков В.Б. Особенности нефтегазогеологического районирования переходных зон от орогенов к платформам (на примере Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба) // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 5–11.
|
|
Прогнозирование глубины начала образования асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах месторождений Припятского прогиба
Горбаченко В.С., Демяненко Н.А.
|
12–18 |
Аннотация
Выходные данные
|
Рассмотрены существующие схемы прогнозирования интервалов образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на подземном скважинном оборудовании. Показана их низкая достоверность. Представлен разработанный на основе градиентного бустинга алгоритм прогнозирования глубины начала образования АСПО, повышающий достоверность прогноза.
УДК: 622.276
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения; температура насыщения нефти парафином; глубина начала формирования АСПО; градиентный бустинг.
|
Горбаченко В.С., Демяненко Н.А. Прогнозирование глубины начала образования асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах месторождений Припятского прогиба // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 12–18.
|
|
Способ снижения потерь светлых нефтепродуктов в процессе их хранения на объектах разработки нефтегазовых месторождений
Мурадов А.В., Демиров В.И., Кильянов М.Ю., Лавренчук А.И., Назаров С.В.
|
19–23 |
Аннотация
Выходные данные
|
В статье рассмотрена проблема светлых нефтепродуктов в процессе их хранения на объектах разработки нефтегазовых месторождений и способы, позволяющие значительно снизить потери от испарения при длительном хранении. Предложен состав комплексной присадки, позволяющий снизить испарение топлив при хранении на удалённых месторождениях в отсутствии транспортной инфраструктуры. Введение в хранимое топливо предлагаемой присадки приводит к существенному снижению давления насыщенных паров и потерь от испарения в условиях их длительного хранения. При этом остальные физико-химические свойства светлых нефтепродуктов соответствуют требованиям, что позволяет использовать их по назначению.
УДК: 543.8
Ключевые слова: испарение; потеря; способ; месторождение; разработка; бензин; хранение.
|
Мурадов А.В. Способ снижения потерь светлых нефтепродуктов в процессе их хранения на объектах разработки нефтегазовых месторождений // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 19–23.
|
|
Физическая модель для изучения процессов извлечения ретроградных углеводородов с применением неуглеводородных газов
Матейчук Л.В., Киян П.И., Волков А.Н., Шиков И.А.
|
24–27 |
Аннотация
Выходные данные
|
Предложен подход к построению физической модели для изучения процессов извлечения ретроградных углеводородов. Рассмотрен комплекс оборудования, содержащий систему подачи флюида (гидравлическую систему), кернодержатель, рентгеновский сканер, выходной узел учета продукции. Сделаны выводы по достаточности условий для изучения извлечения ретроградных углеводородов.
УДК: 622.279.4
Ключевые слова: физическая модель; модель пласта; ретроградный конденсат.
|
Матейчук Л.В. Физическая модель для изучения процессов извлечения ретроградных углеводородов с применением неуглеводородных газов // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 24–27.
|
|
Подбор комплексного реагента на основе лабораторной проверки его свойств и проблемных свойств нефти Сосновского месторождения
Сюр Т.А., Филиппенко В.А.
|
28–34 |
Аннотация
Выходные данные
|
Образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) является актуальной проблемой при разработке месторождений Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири. Суровые климатические условия благоприятствуют интенсивному отложению парафинов в нефтедобывающих скважинах. Рассматриваются проблемы добычи, транспортировки, эксплуатации нефти и возможные методы их решения. В работе перечислены основные факторы, влияющие на формирование АСПО, водонефтяных эмульсий. Рассмотрены существующие методы предотвращения и удаления АСПО из нефтепромыслового оборудования. Также рассмотрены химические методы, связанные с применением различных присадок и реагентов. Целью работы является подбор комплексного реагента, который способен как предотвращать образование АСПО, так и снижать вязкость нефти и водонефтяных эмульсий. Для достижения поставленной цели, был выполнен анализ литературного материала и проделаны различные серии опытов, методики которых рассмотрены в статье. Новизна анализируемого реагента заключается в его многофункциональности. Был подобран реагент и определена его оптимальная концентрация.
УДК: 622.276.64
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения; АСПО; водонефтяные эмульсии; добыча нефти; осложнения; факторы влияния; методы борьбы; ингибитор; вязкость.
|
Сюр Т.А., Филиппенко В.А. Подбор комплексного реагента на основе лабораторной проверки его свойств и проблемных свойств нефти Сосновского месторождения // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 28–34.
|
|
Сравнение методов снижения теплоизбытков в нефтяных скважинных галереях нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть»
Киборт И.Д., Вишневская Н.С.
|
35–39 |
Аннотация
Выходные данные
|
Актуальность исследования основана на проблеме теплоизбытков в рабочей зоне скважинных галерей нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть». Эта проблема возникает из-за особенностей термошахтного способа добычи нефти. Теплоизбытки создают неблагоприятные условия труда для обслуживающего персонала, что может привести к рискам физиологического характера. В исследовании предложены три метода решения проблемы, которые основаны как на количественной, так и на качественной утилизации теплоизбытков. В работе проведён анализ преимуществ и недостатков каждого из предложенных методов.
УДК: 622.46
Ключевые слова: утилизация тепловой энергии; термошахтная добыча нефти.
|
Киборт И.Д., Вишневская Н.С. Сравнение методов снижения теплоизбытков в нефтяных скважинных галереях нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 35–39.
|
|
Математическая модель притока к нефтяной скважине с горизонтальным окончанием и системой трещин многостадийного гидроразрыва
Колев Ж.М., Скареднов А.А., Королевских А.Н., Мамчистова Е.И., Хайруллин А.М.
|
40–46 |
Аннотация
Выходные данные
|
Многостадийный гидроразрыв (МГРП) – одна из самых передовых технологий в нефтяной отрасли, наиболее эффективная для горизонтальных скважин.
Горизонтальные скважины с проведённой на них операцией многостадийного гидравлического разрыва пласта делают доступными для разработки залежи сланцевого газа и трудноизвлекаемые запасов нефти, разработка которых до применения этих методик была экономически нецелесообразной.
В последние годы МГРП становится всё более популярной технологией повышения нефтеотдачи. Её применяют и на традиционных запасах, и на трудноизвлекаемых.
Распределение давления и дебитов флюида вдоль сегментов горизонтального окончания нефтяной скважины с МГРП не могут описываться моделями, используемыми для моделирования работы горизонтальных скважин без МГРП и вертикальных скважин. Существующие аналитические модели не позволяют рассчитывать приток из трещин с неоднородной проницаемостью и моделировать распределение давления в пласте и трещинах. Разработана модель притока нефти к горизонтальной скважине с трещинами МГРП. На основе разработанной модели создан алгоритм в системе компьютерной алгебры Mathcad, позволяющий определить дебит скважины и распределение давления в трещинах и пласте. В отличие от существующих в настоящее время моделей представленная авторами модель позволяет варьировать значительное количество характеристик системы, что позволяет добиться более точного соответствия исследуемому объекту. Установлено, что увеличение числа трещин не влечет кратного увеличения дебита, что связано с интерференцией стоков и уменьшением расстояния между трещинами.
УДК: 622.276
Ключевые слова: гидроразрыв пласта; горизонтальные скважины; нефтяной пласт; трудноизвлекаемые запасы.
|
Колев Ж.М. Математическая модель притока к нефтяной скважине с горизонтальным окончанием и системой трещин многостадийного гидроразрыва // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 40–46.
|
|
Видеосупервайзинг бурения скважин
Кульчицкий В.В., Щебетов А.В.
|
47–51 |
Аннотация
Выходные данные
|
В 2014 г. новая профессия бурового супервайзера получила правовой статус: двадцатилетний период её становления завершился внесением существенных изменений в систему управления строительством скважин, организации производства, контроля, надзора и мониторинга от проектирования скважин до техники и технологии бурения, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, подготовки и переподготовки специалистов. Эффективность бурового супервайзинга подтверждается его распространением во всех основных переделах нефтегазового дела: текущем и капитальном ремонте, промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, обработке призабойной зоны, гидроразрыве пласта и пр. Супервайзинг консолидирует жизненный цикл скважины от обустройства кустовой площадки, вышко-монтажных работ, бурения, освоения, эксплуатации, реконструкции, ремонта и до ликвидации скважины, обеспечивая полноту и детальность истории скважины. Апробирована новая профессия видеосупервайзера, совмещающего обязанности инженера-супервайзера по промышленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды и оператора поста видеосупервайзинга, оперативно оповещающего бурового супервайзера и исполнителей работ (помощника бурильщика, такелажника, бурильщика, бурового мастера и др.) о фактах нарушений требований и правил нормативных документов. Внедрено программное обеспечение автоматизированного рабочего места видеосупервайзера и испытан показатель травмоопасности для рейтингования буровых бригад при видеосупервайзинге. Цифровая трансформация бурового супервайзинга в геосупервайзинг и видеосупервайзинг доказывает его высокий потенциал и перспективу развития.
УДК: 622.24
Ключевые слова: видеосупервайзер; пост видеосупервайзинга; рейтингование; буровой супервайзинг; цифровая трансформация; программное обеспечение.
|
Кульчицкий В.В., Щебетов А.В. Видеосупервайзинг бурения скважин // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 47–51.
|
|
Выбор породоразрушающего инструмента, режим отработки при бурении скважин электробуром на месторожденияхТуркменистана
Деряев А.Р.
|
52–57 |
Аннотация
Выходные данные
|
В статье представлен анализ и приведены рекомендации по выбору породоразрушающего инструмента, режима его отработки, а также технология бурения вертикальных и наклонно-направленных скважин электробуром в Западной части нефтегазовых месторождений Туркменистана с целью увеличения механической скорости бурения и для успешного достижения проектной глубины. В работе приведены рекомендации по предупреждению пробоев кабельных секций в процессе бурения, а также инструкции по выбору типа буровых долот при эксплуатации разных видов электробуров. Для выполнения данного анализа использовались материалы ранее пробуренных скважин, горно-геологические характеристики месторождений, а также инструкция и правила по эксплуатации электробуров.
Такая работа может быть полезна, и использована для выполнения поставленных задач при бурении нефтяных и газовых скважин с целью увеличения механической скорости бурения.
УДК: 622.24.05
Ключевые слова: электробурение; промывочные узлы; центральное отверстие; долото; режим бурения; частота вращения; осевая нагрузка; механическая скорость; осевой люфт
|
Деряев А.Р. Выбор породоразрушающего инструмента, режим отработки при бурении скважин электробуром на месторожденияхТуркменистана // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 52–57.
|
|
Совершенствование конструкции вооружения лопастного долота
Чихоткин А.В., Сериков Д.Ю., Чихоткин В.Ф.
|
58–61 |
Аннотация
Выходные данные
|
Представлена новая конструкция вооружения лопастного долота. Бурение лопастными долотами нередко сопряжено с опасностью скола и слома режущих элементов их вооружения. Это объясняется малой площадью контакта режущих элементов долота с забоем по сравнению с общей площадью поперечного сечения скважин, необходимостью передачи значительной осевой нагрузки и высокого крутящего момента, а также особенностями конструкции лопастей. В связи с этим были рассмотрены условия и основные принципы работы долот режущего типа. В результате была предложена новая конструкция вооружения лопастного долота оснащенного инденторными вставками специальной конструкции. Применение лопастных долот данной конструкции позволит улучшить управляемость долота, повысить стойкость вооружения к ударным нагрузкам, механическую скорость бурения и проходку на инструмент, что в конечном итоге позволит сократить время и снизить стоимость строительства скважин различного назначения.
УДК: 622.243.22
Ключевые слова: лопастное долото; механическая скорость бурения; проходка на инструмент; режущие элементы; режущая структура; углы резания
|
Чихоткин А.В., Сериков Д.Ю., Чихоткин В.Ф. Совершенствование конструкции вооружения лопастного долота // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 58–61.
|
|
Прогнозирование предела упругости горных пород в процессе нагружения при многостадийных испытаниях
Петров А.И., Кузнецов А.С., Перешеин В.А.
|
62–65 |
Аннотация
Выходные данные
|
Определение параметров, характеризующих упруго-деформационные и прочностные свойства горных пород, является одной из основных задач геомеханических исследований. Данные, полученные в результате таких исследований, могут быть использованы при разработке геомеханических моделей горных массивов, применяемых при планировании гидравлического разрыва пласта, проектировании буровых работ, а также при других скважинных или строительных работах, производящихся в сложных горно-геологических условиях, требующих информацию о влиянии изменения напряженно-деформированного состояния горного массива на упруго-прочностные свойства горных пород.
Наиболее полное представление об упруго-деформационных свойствах горных пород дает метод лабораторных геомеханических исследований под названием многостадийные испытания. Для повышения качества испытаний существует необходимость в разработке методического подхода к определению критериев, позволяющих прогнозировать достижение диапазона осевого напряжения, соответствующего наибольшему проявлению упругих свойств горной породы, а также скорое достижение предельного упругого состояния горной породы, в процессе нагружения образца осевым давлением в условиях объемного сжатия.
УДК: 622.276
Ключевые слова: лабораторные испытания; геомеханические исследования; многостадийные испытания; упруго-деформационные характеристики; предел упругости; модуль упругости; горная порода; керн; объёмное сжатие
|
Петров А.И., Кузнецов А.С., Перешеин В.А. Прогнозирование предела упругости горных пород в процессе нагружения при многостадийных испытаниях // Инженер-нефтяник. – 2024. – №2. – С. 62–65.
|
|