Методика расчета дополнительной накопленной добычи нефти после применения технологии выравнивания профиля приемистости (Запись № 347812)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 13258nla2a2200673 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029235009.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\379767
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\book\379763
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20220707d2022 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Методика расчета дополнительной накопленной добычи нефти после применения технологии выравнивания профиля приемистости
Первые сведения об ответственности Т. Н. Ковальчук, А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (865 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 865 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 137 (23 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время значительная часть крупных месторождений Российской Федерации находится на поздней стадии разработки. Ввиду того, что добыча попутной воды требует больших дополнительных вложений средств, обводнение скважин является причиной увеличения себестоимости нефти. Для большинства нефтяных скважин добыча высокообводненной продукции является экономически невыгодной. Поэтому применяются технологии, позволяющие снизить значение обводненности, например технология выравнивания профиля приемистости. Цель: определить обводнённость после применения технологии выравнивания профиля приемистости, оценить дополнительную добычу нефти с учётом предлагаемого ранее критерия, провести верификацию модели на примере реального месторождения. Объекты: крупные высокообводненные месторождения нефти, в частности месторождения Западной Сибири.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Методы: физико-математического моделирования. При расчетах для вычисления значений относительных фазовых проницаемостей нефти и воды использовались корреляции Кори. Для определения объемного дебита нефти и воды к центральной скважине в круговом однородном пласте применялась классическая формула Дюпюи. Вводилось предположение о том, каким образом изменяются проницаемости в пропластках вблизи добывающей скважины после воздействия. Учитывалось, что для добывающей скважины сохраняется значение разности среднеквадратичных отклонений приёмистости до и после воздействия, которое было и для нагнетательной скважины. Эта разность считается одним из возможных критериев эффективности обработки скважины суспензией и рассчитывалось авторами в более ранних исследованиях. С целью вычислить среднее время, после которого эффект действия закачки полимера прекращается в горизонтальном направлении, учитывалось уравнение Баклея-Леверетта. Для того чтобы определить время, после которого начинаются вертикальные перетоки, учитывалось уравнение пьезопроводности, которое описывает распределение давления в пласте для жидкости в зависимости от времени и координаты. Таким образом, было получено выражение для времени, в течение которого будет наблюдаться прирост дебита, и расчитана дополнительная накопленная добыча нефти.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Результаты. В работе предлагается методика расчета обводненности добываемой нефти после обработки скважины полимер-дисперсной системой. Поскольку суспензия с низкой подвижностью образует зону с пониженной проницаемостью вблизи забоя скважины в пропластках с наиболее высокой водонасыщенностью, результирующее значение обводненности уменьшается. Значение разности между конечной и начальной обводненностью позволяет судить об эффективности мероприятия. Наибольший эффект от перераспределения потоков наблюдается при значениях стандартного отклонения от 0,45 до 0,65 для выбранных модельных данных. Показано, что предлагаемая методика позволяет оценить, при каких начальных значениях обводненности можно рассматривать применение технологии выравнивания профиля приемистости в качестве метода увеличения нефтеотдачи. Разница между начальной обводненностью и расчетной составляет 3-6 % от начальной обводненности. Это согласуется с промысловыми данными. Была проведена верификация модели на примере реального месторождения. Результирующие значения по дополнительной накопленной добыче после применения технологии выравнивания профиля приемистости обладают достаточной точностью.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance of the study is caused by the fact that at present, a significant part of the large deposits of the Russian Federation are at a late stage of development. Due to the fact that the production of associated water requires large additional investments, water cut is the reason for increasing oil cost. For the majority of oil wells, the production of highly water-cut products is economically unprofitable. Therefore, technologies are used to reduce the value of water cut, for example, the conformance control technology. The main aim of the study is to determine the water cut after the application of the conformance control technology, to assess the additional oil production taking into account the criterion proposed earlier, to verify the model using an example of a real field. The objects: large high-watered oil fields, in particular the fields of Western Siberia. The methods of physical and mathematical modeling were used in the work. Corey correlations were used to calculate the values of the relative phase permeabilities of oil and water. To determine the volumetric flow rate of oil and water to the central well in a circular homogeneous reservoir, the classical Dupuis formula was used. An assumption was introduced about the way of permeability changes in the interlayers near the production well after the impact. It was taken into account that for the production well, the value of the difference in the standard deviations of injectivity before and after the impact, which was the same for the injection well, is preserved.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания This difference is considered one of the possible criteria for the effectiveness of well treatment with a suspension and was calculated by the authors in earlier studies. In order to calculate the average time after which the effect of polymer injection stops in the horizontal direction, the Buckley- Leverett equation was taken into account. In order to determine the time after which vertical flows begin, the piezoconductivity equation was taken into account, which describes the distribution of pressure in the reservoir for fluid depending on time and coordinates. Thus, an expression was obtained for the time during which an increase in production rate will be observed and additional cumulative oil production is calculated. Results. Thus, the paper proposes a method for calculating the water cut of produced oil after well treatment with a polymer-dispersed system. Since the low mobility slurry forms a zone of reduced permeability near the bottom of the well in the most water-saturated interlayers, the resulting water cut is reduced. The value of the difference between the final and initial water cut makes it possible to judge the effectiveness of the measure. The greatest effect from the redistribution of flows is observed at standard deviation values from 0,45 to 0,65 for the selected model data. It is shown that the proposed method makes it possible to estimate at what initial values of water cut one can consider the use of the conformance control technology as a method of enhanced oil recovery. The difference between the initial water cut and the calculated one is 3-6 % of the initial water cut. This is consistent with field data. The model was verified on the example of a real field. The resulting values for additional cumulative production after the application of the conformance control technology are sufficiently accurate.
338 ## - Примечание, относящееся к информации о финансировании
Финансирующая организация Российский фонд фундаментальных исследований
Номер проекта 20-45-720002
453 ## - Перевод
Заглавие Methodology for calculating the cumulative oil recovery after applying the conformance control technology
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности T. N. Kovalchuk, A. Y. Gilmanov, A. P. Shevelev
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2022
Автор Kovalchuk, Tatyana Nikolaevna
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 333, № 6
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\379752
Заглавие Т. 333, № 6
Обозначение тома [С. 131-139]
Дата публикации 2022
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин выравнивание
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин профиль приемистости
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин неоднородные пласты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин скважины
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин методы увеличения
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин нефтеотдача
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин моделирование
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин обводненные нефти
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин обводненность
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин conformance control
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин heterogeneous reservoir
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин high water cut wells
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин enhanced oil recovery methods
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин modeling
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин water cut
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Ковальчук
Часть имени, кроме начального элемента ввода Т. Н.
Расширение инициалов личного имени Татьяна Николаевна
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Гильманов
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. Я.
Расширение инициалов личного имени Александр Янович
-- z02712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Шевелёв
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. П.
Расширение инициалов личного имени Александр Павлович
-- z03712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский государственный университет
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\4661
-- z01700
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский государственный университет
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\4661
-- z02701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский государственный университет
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\4661
-- z03701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20220825
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/72839/1/bulletin_tpu-2022-v333-i6-11.pdf
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.18799/24131830/2022/6/3588
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 347812
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.