Воспроизведение реальных фильтрационных потоков при гидродинамическом моделировании разработки сложнопостроенных карбонатных коллекторов
Черепанов М.С., Пономарева И.Н., Репина В.А., Бадлюк А.А.
|
5–9 |
Аннотация
Выходные данные
|
Обоснован подход к повышению достоверности гидродинамических моделей залежей нефти, приуроченных к сложнопостроенным карбонатным коллекторам. Проведение специальных исследований, например, с использованием меченого (трассирующего) вещества, позволяет оценивать направление реальных фильтрационных потоков, выделять взаимодействующие скважины для реализованных систем разработки. При наличии опыта проведения трассерных исследований существует возможность корректировки гидродинамических моделей залежей с целью повышения их прогностических способностей за счёт учёта направления реальных фильтрационных потоков. Указанные исследования выполнены применительно к карбонатной залежи турнейского возраста Опалихинского месторождения (Пермский край), а целесообразность предлагаемых решений подтверждается улучшением сходимости модельных и фактических (исторических) интегральных и дифференциальных показателей разработки месторождения.
УДК: 665.61.03
Ключевые слова: гидродинамическая модель; карбонатный коллектор; трассерные исследования; фильтрационные потоки
|
Черепанов М.С. Воспроизведение реальных фильтрационных потоков при гидродинамическом моделировании разработки сложнопостроенных карбонатных коллекторов // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 5–9.
|
|
Некоторые методологические аспекты pvt-моделирования нефтяных месторождений республики татарстан
Сотников О.С., Белошапка И.Е., Леванова Е.В., Гибадуллин А.А., Хабибуллин Р.А.
|
10–13 |
Аннотация
Выходные данные
|
Рассмотрены методологические аспекты PVT-моделирования на примере работы, проведенной на семи нефтяных месторождениях Татарстана. Для различных объектов разработки использованы отличающиеся варианты построения моделей в связи с неоднородностью имеющихся данных. Часть объектов смоделирована из данных свежих глубинных проб с выполненным дифференциальным разгазированием, для объектов, где таких данных не было, использовалась информация по устьевым пробам. В случаях отсутствия и таких данных подбирались максимально близкие аналоги исходя из расположения месторождения и данных о горизонте, к которому принадлежит искомый объект разработки. В результате удалось добиться построения корректных моделей при различном качестве и количестве исходных данных.
УДК: 665.61.03
Ключевые слова: PVT-моделирование; компонентный состав; давление насыщения; растворимость газа; объёмный коэффициент; вязкость
|
Сотников О.С. Некоторые методологические аспекты pvt-моделирования нефтяных месторождений республики татарстан // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 10–13.
|
|
Оценка pvt свойств пластовых флюидов месторождений с газовой шапкой на примере месторождения «х»
Жексембин А.М., Бектас Г.Ж., Кунжарикова К.М., Дукесова Н.К., Бисикенова Л.М., Ыскак А.С.
|
14–22 |
Аннотация
Выходные данные
|
Применение алгоритма комплексной оценки PVT-свойств пластовых флюидов для залежей с газовой шапкой является весьма актуальной, малоизученной и важной темой при обосновании свойств пластового флюида для подсчёта запасов нефти и газа в связи с разработкой в Казахстане значительного числа нефтегазовых (НГ) и газонефтяных (ГН) месторождений, запасы углеводородов (УВ) которых сосредоточены в основном в залежах с газовыми шапками.
Одной из важнейших характеристик объектов такого типа является то, что на газонефтяном контакте (ГНК) пластовая нефть является насыщенной. Вследствие чего, отбор репрезентативных глубинных проб пластовой нефти в таких условиях крайне осложнен в связи с образованием двухфазных углеводородных смесей в интервале отбора и ниже этих интервалов.
Лабораторные исследования таких проб, безусловно, приведут к некорректной оценке свойств пластовой нефти. Более того, во многих случаях возникает необходимость проведения PVT-исследований пластовых флюидов из уже частично истощенных НГ и ГН залежей, в условиях, когда разгазирование пластовой нефти происходит уже во всём объёме пласта. Поэтому требуется создание и практическое внедрение методики идентификации (восстановления) корректных свойств пластовой нефти на основе использования результатов стандартных лабораторных исследований, проведенных над частично разгазированными (то есть непредставительными) глубинными пробами, и учёта физических закономерностей, характерных для подобных углеводородных систем.
УДК: 665.61.03
Ключевые слова: PVT-свойства пластовых флюидов; глубинная проба; месторождение с газовой шапкой; восстановление свойств пластовой нефти
|
Жексембин А.М. Оценка pvt свойств пластовых флюидов месторождений с газовой шапкой на примере месторождения «х» // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 14–22.
|
|
Обзор систем заканчиваний горизонтальных скважин с многозонным гидроразрывом пласта для условий месторождений западной сибири
Шабелянский В.А., Мальшаков Е.Н., Самойлова И.А., Бухаров А.В., Иванова Ю.И.
|
23–29 |
Аннотация
Выходные данные
|
Представлен обзор накопленного опыта по применению различных систем заканчивания горизонтальных скважин, предназначенных для выполнения многозонного гидроразрыва пласта (МГРП). Обобщены преимущества и недостатки каждой из систем с технологической точки зрения. Выполнено сравнение инвестиций на ввод горизонтальных скважин с МГРП по трём группам, отличающимся конструкцией скважин и системам заканчивания
УДК: 622.276.66/622.245
Ключевые слова: : горизонтальные скважины; системы заканчивания скважин; многозонный гидроразрыв пласта
|
Шабелянский В.А. Обзор систем заканчиваний горизонтальных скважин с многозонным гидроразрывом пласта для условий месторождений западной сибири // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 23–29.
|
|
Расчёт установки жидкостной ванны в горизонтальной скважине для ликвидации прихвата трубной колонны, предупреждающий газонефтеводопроявление
Леонов Е.Г, Кравцов Р.Д.
|
30–36 |
Аннотация
Выходные данные
|
Работа вносит вклад в вопрос ликвидации дифференциального прихвата, решая актуальную проблему расчёта объёмов технологических жидкостей для установки ванны в горизонтальной скважине в целях требуемого ступенчатого снижения репрессии. Особое внимание уделяется дальнейшему безопасному вымыву ванны из скважины, сопровождаемому регулировкой перепада давления в дросселе при закрытом превенторе. На основе проведённого опережающего расчёта для поддержания заданного забойного давления, предотвращающего газонефтеводопроявление раскрыты особенности режимов закачки технологических жидкостей, а также формирования и работы используемой техники при ликвидации аварии. Инженерным решениям, как хорошо известным по вопросу прихвата, так и новым, дано формализованное представление. Статья содержит конкретный числовой пример применения предлагаемого расчёта на типовой скважине.
УДК: 622.248.5
Ключевые слова: методика; дифференциальный прихват; горизонтальная скважина; жидкостная ванна; дроссель; перепад давления; выстойка жидкостной ванны; подкачка
|
Леонов Е.Г, Кравцов Р.Д. Расчёт установки жидкостной ванны в горизонтальной скважине для ликвидации прихвата трубной колонны, предупреждающий газонефтеводопроявление // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 30–36.
|
|
Пути улучшения транспорта шлама в протяженных наклонных участках ствола скважины
Тунгусов С.А., Васильев А.Н.
|
37–41 |
Аннотация
Выходные данные
|
Рассматриваются технологические и технические средства, используемые для борьбы с накоплением шлама в наклонно-направленных скважинах. Обосновывается вывод о недостаточной эффективности имеющихся способов и средств для борьбы с защламованием ствола скважины в процессе бурения. Рассматриваются основные силы, действующие на единичную частицу шлама, соприкасающуюся со стенкой скважины. Предлагается способ уменьшения зашламования за cчёт перераспределения сил, в том числе, силы трения, действующей на частицу шлама.
УДК: 622.244
Ключевые слова: зашламование; сила трения; коэффициент трения; пульсирующий поток
|
Тунгусов С.А., Васильев А.Н. Пути улучшения транспорта шлама в протяженных наклонных участках ствола скважины // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 37–41.
|
|
Классификация компетенций инженерного персонала буровой в области эксплуатации систем связи
Гришин Д.В.
|
42–45 |
Аннотация
Выходные данные
|
В условиях растущей актуальности вопроса «цифровизации бурения», серьезное внимание стоит уделить вопросу подготовки полевого персонала к эксплуатации и поддержке работоспособности каналов связи, без которых работа большинства сервисов невозможна или значительно ограничена, а профильные специалисты не приписаны к объекту. В статье представлена классификация требований к полевому инженеру-буровику при эксплуатации указанных систем связи на примере поста бурового супервайзера. Статья предназначена для полевого инженерного состава и коллег, осуществляющих оперативное управление движением полевых постов.
УДК: 622:24:681.324
Ключевые слова: система связи; канал связи; буровой супервайзер; буровой объект; компетенция
|
Гришин Д.В. Классификация компетенций инженерного персонала буровой в области эксплуатации систем связи // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 42–45.
|
|
Внедрение интегрированных систем управления в нефтегазовой отрасли: тенденции, вызовы и перспективы
Ванчугов И.М., Шаповалов Р.А., Шестаков Р.А.
|
46–54 |
Аннотация
Выходные данные
|
Статья содержит анализ тенденций и вызовов, связанных с внедрением интегрированных систем управления (Integrated Management Systems – IMS) в нефтегазовой отрасли. Освещаются важные аспекты, такие как влияние глобализации и усиление конкуренции, на необходимость интеграции систем, а также рассматриваются преимущества и сложности, связанные с реализацией IMS в различных сегментах отрасли.
УДК: 681.518.3
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; интегрированные системы управления; глобализация; ISO 9001; OHSAS 18001; устойчивое развитие
|
Ванчугов И.М., Шаповалов Р.А., Шестаков Р.А. Внедрение интегрированных систем управления в нефтегазовой отрасли: тенденции, вызовы и перспективы // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 46–54.
|
|
Расчет теплоотдачи газопровода с повреждениями стенки
Раптанов А.А., Алекина Е.В.
|
55–58 |
Аннотация
Выходные данные
|
Рассматривается эффективность теплового метода обнаружения критического износа стенок газопровода и определения их остаточной толщины. Такой подход позволяет оперативно определять уровень износа материала, что позволяет предотвратить аварийную ситуацию и обеспечить безопасность функционирования газопровода. В статье также рассматриваются основные принципы работы теплового метода и возможности его применения в инженерных практиках.
УДК: 622.691.4
Ключевые слова: газопровод; критический износ; стенка газопровода; остаточная толщина; дефектоскопия; тепловизионное оборудование; профилактическое обслуживание
|
Раптанов А.А., Алекина Е.В. Расчет теплоотдачи газопровода с повреждениями стенки // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 55–58.
|
|
Юбилейные даты. Владимиру Владимировичу Следкову 70 лет!
|
59–60 |
|
|
Юбилейные даты. Владимиру Владимировичу Следкову 70 лет! // Инженер-нефтяник. – 2024. – №3. – С. 59–60.
|
|