000 | 09836nla2a2200685 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 348057 | ||
005 | 20231029235025.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\380017 | ||
035 | _aRU\TPU\book\379989 | ||
090 | _a348057 | ||
100 | _a20221012d2022 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aВлияние деформаций терригенного коллектора в процессе снижения забойного и пластового давления на изменение проницаемости и продуктивности скважины _fС. Н. Попов, С. Е. Чернышов, Е. А. Гладких |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (778 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 778 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 154-155 (25 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью учета эффектов деформаций терригенных пород-коллекторов и изменения проницаемости пласта при прогнозе продуктивности нефтяных скважин в условиях варьирующихся значений пластового и забойного давлений. Цель: на основе лабораторных экспериментов выявить закономерности изменения проницаемости образцов керна терригенного коллектора при изменении пластового и забойного давлений и оценить степень влияния данных эффектов на продуктивность нефтяной скважины. Объекты: терригенные породы-коллекторы нефтяных месторождений, расположенные на юге Пермского края. Методы: лабораторные исследования по определению проницаемости образцов керна на фильтрационной установке при различных величинах порового давления и давления обжима образцов; численное моделирование околоскважинной зоны методом конечных элементов с использованием основных соотношений теории пороупругости Био для определения величины эффективных напряжений и оценки их влияния на проницаемость пород-коллекторов и продуктивность нефтяной скважины. | ||
330 | _aРезультаты. Получены аналитические зависимости, описывающие изменение проницаемости при снижении и восстановлении пластового (забойного) давления, которые показали снижение проницаемости образцов керна на 20,6 % при предельном снижении порового давления с 14,5 до 5 МПа. При восстановлении давления до первоначальной величины проницаемость восстанавливается только до 84,5 % от исходного значения, что говорит о существенной роли необратимых пластических деформаций породы. Результаты численного моделирования распределения эффективных напряжений в околоскважинной зоне показали, что при создании максимальной депрессии 9,5 МПа коэффициент продуктивности уменьшается на 10 %. Если уменьшить депрессию и восстановить забойное давление, то коэффициент продуктивности восстановится до 92 % от первоначального, что опять же говорит о негативной роли пластических деформаций породы-коллектора. Если пластовое давление снижается до 8,5 МПа, то величина снижения коэффициента продуктивности составит 13 % по сравнению с максимальным значением. | ||
330 | _aThe relevance of the research is caused by the need to take into account the effects of sandstone reservoir rocks deformations and changes in reservoir permeability for predicting oil wells productivity under conditions of varying values of reservoir and bottomhole pressures. The main aim of the research is based on the results of laboratory experiments, to identify relationships of changes in the sandstone reservoir core samples permeability with changes in reservoir and bottomhole pressures and to assess the degree of these effects influence on the oil well productivity. Objects: sandstone reservoir rocks of the oil fields located in the south of the Perm Region. Methods: laboratory research of the core samples permeability using the laboratory equipment at various values of pore pressure and sample compression pressure; numerical simulation of the near-wellbore zone by the finite element method using the basic relationships of the Biot theory of poroelasticity to determine the magnitude of effective stresses and their effect on the reservoir rocks permeability and oil well productivity. | ||
330 | _aResults. The authors have obtained the analytical relationships that describe the change in permeability with a decrease and recover of reservoir and bottomhole pressure, which showed a decrease in the permeability of core samples by 20,6 % with a limiting decrease in pore pressure from 14,5 to 5 MPa. When the pressure is recovered to the initial value, the permeability is restored only by 84,5 %, which indicates a significant role of rocks irreversible plastic deformations. The results of numerical modeling of the effective stresses distribution in the near-wellbore zone showed that in case of creating the maximum bottomhole pressure drawdown of 9,5 MPa the productivity factor decreases by 10 %. If the drawdown is reduced and the bottomhole pressure is recovered, then the productivity factor recovers just to 92 % of the initial value, which again indicates the negative role of plastic deformations of the reservoir rock. If the reservoir pressure drops to 8,5 MPa, then the reducing in the productivity factor is 13 % compared to the maximum value. | ||
453 |
_tInfluence of sandstone reservoir deformations during bottomhole and reservoir pressure decreasing on the permeability and well productivity changes _fS. N. Popov, S. E. Chernyshov, E. A. Gladkikh _aPopov, Sergey Nikolaevich |
||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _lBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\379985 _tТ. 333, № 9 _v[С. 148-157] _d2022 |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aдеформации | |
610 | 1 | _aтерригенные коллекторы | |
610 | 1 | _aпроницаемость | |
610 | 1 | _aобразцы | |
610 | 1 | _aкерны | |
610 | 1 | _aпластовое давление | |
610 | 1 | _aзабойное давление | |
610 | 1 | _aпороды-коллекторы | |
610 | 1 | _aнефтяные скважины | |
610 | 1 | _aкоэффициент продуктивности | |
610 | 1 | _aнефтяные месторождения | |
610 | 1 | _aэффективные напряжения | |
610 | 1 | _asandstone reservoir | |
610 | 1 | _apermeability | |
610 | 1 | _acore sample | |
610 | 1 | _areservoir pressure | |
610 | 1 | _abottomhole pressure | |
610 | 1 | _aeffective stress | |
610 | 1 | _awell | |
610 | 1 | _aproductivity ratio | |
700 | 1 |
_aПопов _bС. Н. _gСергей Николаевич _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aЧернышов _bС. Е. _gСергей Евгеньевич _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aГладких _bЕ. А. _gЕвгений Александрович _6z03712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук _bИнститут проблем нефти и газа _c(Москва) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\6181 _6z01700 |
712 | 0 | 2 |
_aПермский национальный исследовательский политехнический университет _c(2011- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\19942 _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aПермский национальный исследовательский политехнический университет _c(2011- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\19942 _6z03701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20221024 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/73204/1/bulletin_tpu-2022-v333-i9-13.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2022/9/3640 | |
942 | _cCF |