Исследование влияния техногенного воздействия на структуру порового пространства, фильтрационно-емкостные свойства нефтенасыщенных коллекторов и КИН тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.17, кандидат технических наук Папухин, Сергей Петрович
- Специальность ВАК РФ25.00.17
- Количество страниц 109
Оглавление диссертации кандидат технических наук Папухин, Сергей Петрович
ВВЕДЕНИЕ.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ.
1.1 Общие положения.
1.2 Экспериментальные данные и промысловые наблюдения изменения ФЕС коллектора в процессе разработки.
2 АНАЛИЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДИК ПОСТРОЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПОРИСТОСТЬЮ И ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ.
2.1 Сбор данных и имеющейся информации по месторождениям ОАО «Самаранефтегаз».
2.2 Обоснование и совершенствование методик расчета зависимостей "Кп -Кпр" методом корреляции с прямой наилучшего приближения, усреднения исходных данных и ранжирования.
2.2.1 Метод корреляции с прямой наилучшего приближения (метод 1).
2.2.2 Метод корреляции с усреднением исходных данных (метод 2).
2.2.3 Метод ранжирования данных (метод 3).
2.3 Построение зависимостей Knp=f(Kn) для нефтяных месторождений Самарской области с анализом исходной базы керна по распределению областей Вороного.
2.3.1 Общие положения.
2.3.2 Южно-Татарский свод.
3 ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА, СОРБЦИИ, СУФФОЗИИ ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
3.1 Теоретическое описание изменения порового пространства.
3.2 Численное исследование фильтрации смешивающихся жидкостей из двух компонент на одномерной модели.
4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ФЕС КОЛЛЕКТОРА В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАВОДНЕНИЕМ.
4.1 Теоретические предпосылки и математическая модель фильтрации пластовых флюидов в пластах, подвергнутых техногенному воздействию.
4.2 Оценка влияния изменений ФЕС от техногенного воздействия на примере Якушкинского месторождения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Совершенствование геотехнологических основ разработки многопластовых месторождений2005 год, доктор технических наук Гильманова, Расима Хамбаловна
Основы извлечения вязких недонасыщенных газом нефтей из карбонатных коллекторов водогазовым воздействием на пласт2009 год, доктор технических наук Вафин, Риф Вакилович
Новые научно-методические и технологические решения применительно к разработке месторождений нефти и газа на основе модели эффективного порового пространства2010 год, доктор технических наук Индрупский, Илья Михайлович
Геолого-геофизическое моделирование карбонатных коллекторов нефтяных месторождений2006 год, доктор геолого-минералогических наук Некрасов, Александр Сергеевич
Разработка методики количественной оценки влияния напряженного состояния на физические свойства песчано-глинистых пород1984 год, кандидат технических наук Кречетова, Тамара Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование влияния техногенного воздействия на структуру порового пространства, фильтрационно-емкостные свойства нефтенасыщенных коллекторов и КИН»
Актуальность работы. Изменения свойств коллектора и пластовых флюидов в результате разработки нефтяных месторождений, в особенности для объектов, находящихся в длительной и поздней стадии разработки, достаточно полно изучены и освещены в научно-технической литературе. Они вызваны изменением фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пористой среды под воздействием различных термодинамических процессов, связанных с применением химических реагентов в различных технологических схемах, закачкой пресных и сточных вод, с нестационарностью изменения давления в пористых средах. Так наибольшее влияние на характеристику ФЕС могут оказывать нарушение равновесия минерального состава вод, отложение солей в порах, набухание глинистых включений, размыв и перенос цемента и зерен коллектора фильтруемой жидкостью, изменение температуры пласта при закачке холодной воды, разгазирование нефти, химические реакции и др. Исследование и оценка данных негативных явлений представляет значительную актуальность, так как термодинамические процессы, происходящие на единичных месторождениях, индивидуальны и существенно влияют на состояние разработки, хотя они имеют общую закономерность их возникновения в отдельных направлениях техногенного воздействия и для других месторождений, разделенных по признакам их протекания на обратимые и необратимые. Наибольшее влияние на характеристики ФЕС оказывают изменение температуры и давления в пласте, приводящее к нарушению термодинамического равновесия насыщающих коллекторов флюидами, в результате которого происходит выпадение твердой фазы, асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО) из нефти, усиливаются процессы переноса данных частиц, способствуют протеканию сорбции, суффозии. Обобщая все виды техногенных изменений ФЕС, отметим, что они напрямую связаны с изменением коэффициента извлечения нефти (КИН), влиянием на численные значения остаточных запасов нефти и эффективность доразработки нефтяного месторождения.
Цель работы. Исследование влияния техногенного воздействия на структуру порового пространства,,фильтрационно-емкостные свойства нефтенасыщенных коллекторов и на коэффициент извлечения нефти.
Основные задачи исследований:
1. Общая характеристика техногенных воздействий на поровое пространство
2. Выбор объекта исследования и оценка состояния информативности базы ГИС, ГДИС, петрофизических характеристик коллекторов по ОАО «Самаранефтегаз»
3. Классификация изменения ФЕС от техногенного воздействия.
4. Анализ зависимости между пористостью и проницаемостью коллектора для нефтяных месторождений ОАО «Самаранефтегаз»
5. Обоснование выбора методик построения петрофизической зависимости между пористостью и проницаемостью
6. Разработка математической модели и группирование зависимости «Кпр-Кп» подвергнутого и не подвергнутого техногенному воздействию коллектора.
7. Исследование влияния техногенного воздействия на поровое пространство, фильтрационно-емкостные характеристики нефтенасыщенного коллектора и КИН.
Методы решения поставленных задач. Решение поставленных задач осуществляется путем теоретических исследований и результатов обработки и обобщения статистической информации по промысловым данным, лабораторных исследований керна, ГИС, ГДИС. Для обработки статистических данных использовались методы математической статистики. Для исследования нестационарных процессов, вызванных техногенным воздействием на пласт, использовались детерминированные математические модели фильтрации многофазной жидкости.
Научная новизна выполняемой работы.
1. Проведена классификация изменений фильтрационно-емкостных свойств коллектора от техногенного воздействия с разделением по признакам их протекания на обратимые и необратимые изменения порового пространства.
2. Предложена методика установления связи между пористостью и проницаемостью с использованием корреляции с прямой наилучшего приближения, усреднения данных перед расчетом уравнения регрессии и ранжирования данных для коллекторов с незначительным изменением характеристик от воздействия техногенных эффектов.
3. Разработана методика расчета зависимости «пористость-проницаемость» по параметрам керна с использованием триангуляции Делани и среднестатистического значения площади областей Вороного для автоматизированного удаления «выбросов» выборки и установлена закономерность связи «пористость-проницаемость» по величине допускаемой погрешности.
4. Изучено на базе одномерной модели изменение пористости коллектора, состоящего из двух компонент: растворимой (межзерновый цемент) и нерастворимой (зерна породы) от объема и длительности прокачки вытесняющего агента в нагнетательную скважину.
5. На базе двумерной модели исследована динамика изменения пористости при закачке вытесняющего агента с минерализацией и составом, отличающимся от пластовой воды, с учетом процесса выпадения солей, кольматации, суффозии и их влияния на КИН.
Основные защищаемые положения.
1. Классификация изменений ФЕС коллектора от техногенного воздействия с разделением по признакам их протекания на обратимые и не обратимые.
2. Методика расчета зависимости «пористость-проницаемость» по параметрам керна , пласта, условно не подвергшегося или с малым техногенным воздействием.
3. Одномерная и двумерная модели динамики изменения пористости от техногенного воздействия на поровое пространство.
Практическая ценность и реализация работы.
1. Разработаны и реализованы методические положения по расчету зависимости «пористость-проницаемость» по параметрам керна и ГИС, которые использованы при выполнении проекта разработки Михайловско-Коханского (2006г.), Якушкинского (2007г.), Обошинского месторождений, а также при составлении каталога «Разработка каталога и стандарта по интерпретации ГИС с формированием алгоритмов определения параметров продуктивных пластов нефтяных месторождений ОАО «Самаранефтегаз», Самара, 2007г.
2. Предложена новая методика расчета изменения ФЕС от техногенного воздействия на пласт, учитывающая процесс выпадения солей, кольматацию, суффозию при закачке вытесняющего агента (вода) с минерализацией и составом, отличающимся от пластовой воды, а также влияние изменения ФЕС на КИН, которая передана в подразделения ОАО «Самаранефтегаз» для использования в промысловых условиях.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на семинарах НПО «Нефтегазтехнология» (г.Уфа, 2004-2007гг.), на заседаниях НТС института «СамараНИПИнефть» (г. Самара, 1999-2007гг.), на научно-технических советах ОАО «Самаранефтегаз» (г.Самара, 1999-2007гг.), в нефтяной компании «ЮКОС» (г. Москва, 2002-2007гг.), на заседаниях ГКЗ РФ (г. Москва, 2000-2007гг.)
Публикация результатов и личный вклад автора. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, одна из которых выполнена самостоятельно. В рассматриваемых исследованиях автору принадлежит постановка задач, их решение, анализ полученных результатов.
Структура и объем работ. Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных выводов и рекомендаций, табличных приложений и списка литературы из 108 наименований. Работа изложена на 112 страницах, в том числе содержит 3 таблицы, 54 рисунка.
Похожие диссертационные работы по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Система петрофизического обеспечения моделирования залежей нефти и газа на основе эффективной пористости гранулярных коллекторов2015 год, кандидат наук Коваленко, Казимир Викторович
Повышение нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов в условиях неизотермической фильтрации2008 год, кандидат технических наук Титов, Андрей Павлович
Совершенствование методов оценки степени выработанности нефтенасыщенного пласта на поздней стадии разработки2003 год, кандидат технических наук Сарваретдинов, Рашит Гасымович
Повышение эффективности разработки карбонатных порово-трещинных коллекторов нестационарным гидродинамическим воздействием2011 год, кандидат технических наук Андреев, Дмитрий Владимирович
Геологическое моделирование нефтяных залежей массивного типа в карбонатных трещиноватых коллекторах1998 год, доктор геолого-минералогических наук Черницкий, Андрей Владимирович
Заключение диссертации по теме «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Папухин, Сергей Петрович
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. На основе проведенного в работе анализа литературного и промыслового материала и их обобщения по оценке техногенных воздействий на поровое пространство нефтенасыщенных коллекторов выполнена классификация изменений фильтрационно-емкостных свойств коллектора с разделением по признакам их протекания на обратимые и необратимые.
2. Однозначно наличия необратимых деформаций коллектора в межскважинном пространстве от техногенного воздействия на пласт, в частности, на изменение и восстановление значений пористости и проницаемости не установлено.
3. Предложено, что путем совершенствования методических основ интерпретации ГИС, обработки кернового материала и прямых экспериментальных исследований по добывающим и нагнетательным скважинам выявление необратимых деформаций и нарушение порового пространства от техногенного воздействия возможны, но они могут быть определены на данный момент времени с какой-то допускаемой достоверностью.
4. Для установления связи между пористостью и проницаемостью предложена методика обработки кернового материала с использованием корреляции с прямой наилучшего приближения и усреднения.
5. Разработана методика расчета зависимости «пористость-проницаемость» по параметрам керна с использованием триангуляции Делани и среднестатистического значения площади областей Вороного для автоматизированного удаления «выбросов» выборки и установлена закономерность связи «пористость-проницаемость» по величине допускаемой погрешности.
6. Изучено на базе одномерной модели изменение пористости коллектора, состоящего из двух компонент: растворимой (межзерновый цемент) и нерастворимой (зерна породы) от объема и длительности прокачки вытесняющего агента в нагнетательную скважину.
• При увеличении постоянной времени релаксации (то есть при уменьшении растворимости цементирующего вещества) из-за меньшей скорости изменения концентрации раствора до достижения равновесной концентрации, при которой прекращается растворение цементирующего вещества, фронт условно «чистой» жидкости, в которой происходит растворение цемента, проходит большее расстояние в поровом каналах, что приводит к более быстрому изменению порового объема межскважинного пространства.
• При увеличении коэффициента, характеризующего срыв частиц (то есть при снижении прочностных характеристик на отрыв), поровый объем межскважинного пространства также изменяется быстрее.
7. На базе двумерной модели исследована динамика изменения пористости при закачке вытесняющего агента с минерализацией и составом, отличающимся от пластовой воды, с учетом процесса выпадения солей, кольматации, суффозии и их влияния на КИН.
8. По результатам численных исследований на примере данных по скв. № 515 Якушкинского месторождения показано изменение КИН от техногенного воздействия на пласт, вызванного переносом частиц породы пласта, кольматации, суффозии и сорбции, установлено снижение КИН на 5-10% от абсолютной его величины, что может привести к локализации и отсечению остаточных извлекаемых запасов в объеме 9800 т. нефти.
9. Разработанные методические приемы по оценке последствий техногенного воздействия на пласт, вызывающих изменение пористости и проницаемости, переданы для внедрения ОАО «Самаранефтегаз» в виде каталога с целью использования в промысловых условиях.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Папухин, Сергей Петрович, 2008 год
1. Азиз X., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. М.: Недра, 1982.-407 с.
2. Ахметов Н.З., Хусаинов В.М., Салихов И.М. и другие. Исследование влияния глинистости коллектора на текущий и конечный коэффициенты нефтеотдачи. // Нефтяное хозяйство.- № 8.- 2001. С. 41-44.
3. Ахметов Н.З., Гильманова Р.Х., Сарваретдинов Р.Г., Салихов М.М., Мельников М.Н. Исследование изменения пористости по истории разработки Восточио-Сулеевской площади. // НТЖ, Нефтепромысловое дело.- 2003 № 12. - С. 88 - 93.
4. Бабалян Г.А. Вопросы механизма нефтеотдачи. Баку: Азнефтеиздат, 1956, - 250 с.
5. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений. -М.: Недра, 1981.-286 с.
6. Басин Я.Н., Новгородов В.А., Петерсилье В.И. Оценка подсчетных параметров газовых и нефтяных залежей в карбонатном разрезе по геофизическим данным. — М.: Недра, 1987,- 160 с.
7. Блинов А.Ф. Исследование совместно эксплуатируемых пластов. М.: Недра, 1971. -175 с.
8. Вахитов Т.Г., Кузнецов О.Л., Симкин Э.М. Термодинамика призабойной зоны нефтяного пласта. М.: Недра, 1978. -216 с.
9. Веригин Н.Н. Некоторые вопросы химической гидродинамики, представляющие интерес для мелиорации и гидротехники. / Изв. АН СССР, ОТН, 1953.- № 10. -С. 1369-1382.
10. П.Воронкова Л.Н., Качалов О.Б., Симкин Э.М. О термических напряжениях, возникающих в неоднородном пласте при тепловом воздействии. / Труды ВНИИ. -1976.-Вып. 51.-С. 96-100.
11. Горбунов А.Т., Николаевский В.И. О нелинейной теории упругого режима фильтрации. Добыча нефти. М.: Недра, 1964. С. 73-95.
12. Горбунов А.Т., Николаевский В.Н. О нелинейной теории упругого режима фильтрации. / Теор. и эксперим. исслед. разработки нефт. месторождений. Казанский ун-т, 1964.-С. 51-54.
13. Губанов Б.Ф. Исследование и разработка методов и технических средств увеличения нефтеотдачи путем повышения охвата пластов воздействием: Дис .д-ра техн. наук. -М„ 1981.
14. Данилова Т.Е., Дияшев Р.Н. Сопоставление литологического состава нефтенасыщенных пластов с профилями притока. ВНИИОЭНГ // Нефтегазовая геология и геофизика, 1979. Вып.1. - С.23-27.
15. Денк С.О. Проблемы трещиноватых продуктивных объектов. Пермь.: Электронные издательские системы, 2004. - 334 с.
16. Дияшев Р.Н. и другие. Особенности разработки многопластовых объектов // ЭИ сер. Нефтепромысловое дело,- М., ВНИИОЭНГ, 1987. 203 с.
17. Дияшев Р.Н. Совместная разработка нефтяных пластов. М.: Недра, 1984.-208 с.
18. Дияшев Р.Н., Костерин А.В., Скворцов Э.В. Фильтрация жидкости в деформируемых нефтяных пластах. Казань: Изд.-во Казанского математического общества, 1999. -238с.
19. Добрынин В.М., Городнов А.В., Черноглазов В.Н., Константинов С.В., Пименов Ю.Г. Геофизическое сопровождение гидравлического разрыва пластов (ГРП) методом волнового акустического каротажа. // НТВ «Каротажник», Тверь, Изд.-во АИС, 2006. -Вып. 5 (146).
20. Жданов А.С., Фараонова Л.П. Геолого-промысловое исследование зависимости продуктивности скважин от гидродинамических условий в пласте. // НТЖ, Нефтепромысловое дело, 1975. №12. - С. 10-12.
21. Желтов Ю.П., Анциферов B.C. Прогнозирование деформации массива горных пород при разработке месторождений. // Нефтяное хозяйство.-1990.-№1- С.37-42.
22. Исаев Р.Г. Об определении фильтрационных и реологических параметров глубокозалегающих трещиноватых пластов. // Нефтяное хозяйство.- 1985,- №7. С.32-33.
23. Исайчев В.В., Казаков В.А., Андреев В.Л. Изменение коэффициента продуктивности добывающих скважин Самотлорского месторождения в процессе эксплуатации // Нефтяное хозяйство 1993 - №3 - С.37-39.
24. Ишкаев Н.Х., Хусаинов В.М., Салихов И.М. и другие. Влияние глинистости терригенных коллекторов на коэффициенты продуктивности скважин и нефтеизвлечения. // НТЖ, Нефтепромысловое дело 2001. - № 6 - С. 18-21.
25. Классен В.И., Мокроусов М.М. Введение в теорию флотации. М.: Металлургиздат, 1953.-300 с.
26. Лотарев В.А, Зорина М., Филатова 3. Дилатансия и аспекты преобразований пластовых систем. // Технологии ТЭК М.: ИД «Нефть и Капитал»,- № 4 — 2007.
27. Лотарев В.А., Згоба И.М., Каменский А.Ю. Особенности первичного вскрытия отложений апт-альб-сеноманского водоносного комплекса. // Технологии ТЭК.— ИД «Нефть и Капитал.- №2 2006.
28. Лубочков Е А. Графический и аналитический способы определения суффозных свойств несвязных грунтов. Изв. ВНИИГ, 1965.-Т. 78 — С. 255-280.
29. Лубочков Е.А. Несуффозионные несвязные грунты. Изв. ВНИИГ, 1962.-Т. 71- С. 6190.
30. Лубочков Е А. Проектирование обратных фильтров гидротехнических сооружений. Автореф. .канд. дис. Ленингр. политехи, ин-т, 1955 - 18 с.
31. Любов Б.Я. Теория кристаллизации в больших объемах. М.: Наука, 1975. 250 с.
32. Майдебор В.Н. Особенности разработки нефтяных месторождений с трещинными коллекторами. М.: Недра, 1980.
33. Маслянцев Ю.В., Желтов Ю.В., Хавкин А.Я., Агиев Г.М. О предупреждении деформации нефтяных пластов с помощью горизонтальных дрен. // Нефтяное хозяйство.- 1993.- №3. С.23-24.
34. Минералогическая энциклопедия./ Под редакцией К. Фрея. Ленинград.: Недра, 1985
35. Минц Д.М. Теоретическое исследование процессов фильтрации суспензий через песчаные фильтры. // Науч. тр. АКХ, 1949,- Вып. 4 5- С. 16-18.
36. Мори В., Фурментро Д. Механика горных пород применительно к проблемам разведки и добычи нефти. М.: Мир, 1994. 238 с.
37. Муслимов Р.Х., Долженков В.Н., Зиннатуллин Н.Х. Исследование вытеснения нефти водой из песчано-глинистых коллекторов по данным геофизических исследований. // Нефтяное хозяйство.-1987.-№ 1- С.23-31.
38. Муслимов Р.Х., Зайнуллин Н.Г., Зиннатов И.Х. Обоснование оптимальных забойных давлений для терригенных коллекторов. // Нефтяное хозяйство. 1984.- №9. — С.27-29.
39. Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов. Казань: Изд. КГУ, 1978.
40. Никифоров А.И. О моделировании суффозии водоносных пластов. // ИФЖ, 2000 Т. 73.—№ 5. - С. 979-985.
41. Никифоров А.И., Никаныпин Д.П. Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком. // Математическое моделирование, 1998 Т. 10.- № 6. - С. 42-52.
42. Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред.-М.: Недра, 1984.-232 с.
43. Николаевский В.Н. О разрушении вязкоупругих тел.// Прикладная математика и механика.-Т.45.- 1981.-Вып. 6.-С. 1121-1128.
44. Николаевский В.Н. О связи объемных и сдвиговых пластических деформаций и об ударных волнах в мягких грунтах. ДАН СССР, 1967- Т. 177- № 3. - С. 542-545.
45. Николаевский В.Н., Лившиц Л.Д., Сизов И.А. Механические свойства горных пород. Деформация и разрушение. Итоги науки и техники. // Сер. • Механика деформируемого твердого тела - 1978 - Т. 2 — С. 123-250.
46. Николаевский В.Н. Капиллярная модель диффузии в пористых средах. // Механика и машиностроение,- Изв. АН СССР, ОТН,- 1959.-№ 4. С. 146-149.
47. Николаевский В.Н. Конвективная диффузия в пористых средах ПММ 1959. -Т. 23-Вып. 6.-С. 1042-1050.
48. Обиход А.П., Папухин С.П., Пакшаев А.А., Сагитов Д.К., Поливанов С.А. Основные направления повышения эффективности разработки эксплуатационных объектов Якушкинского месторождения. // НТЖ, Нефтепромысловое дело, М.: ВНИИОЭНГ. -2007.-№8.-С. 29-37.
49. Определяющие законы механики грунтов. М.: Мир, 1975.
50. Орнатский Я.В., Сергеев Е.М., Шехтман Ю.М. Исследование процесса кольматации песков М.: Изд. Московск. ун-та, 1955. - 182 с.
51. Павлов А.Я. О рельефе равнин и его изменениях под влиянием работы подземных и поверхностных вод. // Землеведение, 1898. С. 91-147.
52. Павчич М.П. Способ определения несуффозионных гранулометрических составов грунта. Изв. ВНИИГ.- 1961.- Т. 68. С. 197-202.
53. Папухин С.П. Динамика изменения фактической продуктивности добывающих скважин на завершающей стадии разработки. // НТЖ, Геология, геофизика иразработка нефтяных и газовых месторождений М.: ВНИИОЭНГ - 2007. -№ 12. -С.20-22.
54. Папухин С.П. Сарваретдинов Р.Г., Мельников М.Н. Обоснование выбора метода построения петрофизической зависимости между пористостью и проницаемостью. // НТЖ, Нефтепромысловое дело. -М.: ВНИИОЭНГ. -2008,-№1. С.
55. Папухин С.П., Шпан В.Я., Поливанов С.А., Сарваретдинов Р.Г., Мустаева Э.Р. Методика построения структурной карты с учетом врезов. // НТЖ, Нефтепромысловое дело,- М.: ВНИИОЭНГ. -2006.- №11. С. 21-23.
56. Патрашев А.Н. Методика подбора гранулометрического состава обратных фильтров.// Сб. трудов Ленгипроречтранса, 1957. -Вып. 00. С. 33-47.
57. Патрашев А.Н. Напорное движение грунтового потока с мелкими песчаными и глинистыми частицами. Изв. НИИГ, 1935.-Т. 15.-С. 58-98; 1935,-Т.16.-С. 76-103; 1937.- Т. 20.-С. 90-111.
58. Патрашев А.Н. Напорное движение грунтового потока, сопровождающееся выносом мелких частиц грунта. Изв. НИИГ, 1938. -Т. 22 С. 5-49.
59. Паховчинин С.В., Круглицкий Н.Н., Манк В. Произвольное поглощение и вытеснение углеводородных жидкостей из дисперсий монтмориллонита. // Коллоидный журнал. — М., 1981. Т.42. - Вып.З - С. 48-57.
60. Проблемы извлечения остаточной нефти физико-химическими методами. / Н.И. Хисамутдинов, Ш.Ф. Тахаутдинов, А.Г. Телин и другие. М.: ВНИИОЭНГ, 2001.184 с.
61. Разработка нефтяных месторождений / Под редак. Н.И. Хисамутдинова, Г.З. Ибрагимова. М.: ВНИИОЭНГ, 1994 - Т. I. Разработка нефтяных месторождений на поздней стадии. - 240 с.
62. Саффман П. Теория дисперсии в пористой среде. // Сб. пер., Механика, № 2, ИЛ-1960.-С. 3-33.
63. Сергеев Е.М. Общее грунтоведение.- М.: Изд. Московск. ун-та, 1952- 382 с.
64. Сергеев Е.М. Роль химико-минералогического состава веществ в процессах кольматации песков. //Вестн. МГУ-М., 1954-№ 10- С. 3-18.
65. Сонич В.П., Черемисин Н.А., Батурин Ю.Е. Влияние снижения пластового давления на фильтрационно-емкостные свойства пород. // Нефтяное хозяйство.- 1997.— №9. -С.52-57.
66. Справочное руководство по проектированию и эксплуатации нефтяных месторождений (проектирование разработки). / Под ред. Ш.К. Гиматудинова, М.: Недра, 1983.
67. Ставрогин А.Н., Протосеня А.Г. Пластичность горных пород. М.: Недра, 1979.
68. Ступоченко В.Е. Влияние глинистости коллектора на полноту вытеснения нефти водой. // Геолого-физические аспекты обоснования коэффициента нефтеотдачи.'- М.: ВНИГНИ, 1981- С.59-79
69. Телин А.Г., Зайнетдинов Т.И.Дасанов М.М., Хакимов A.M., Бачин С.И. Регулирование процесса набухания глин в условиях заводненного нефтяного пласта. // НТЖ, Нефтепромысловое дело.-1997.-№ 12 С. 11-18.
70. Телин А.Г., Тахаутдинов Р.Ш., Халиуллин Ф.Ф., Файзуллин И.Н., Салихов И.М., Хакимов A.M. Влияние глинистости пласта-коллектора на его физико-гидродинамические характеристики. // НТЖ, Нефтепромысловое дело.- 1999 № 11. - С.20-24.
71. Тронов В.П. Фильтрационные процессы и разработка нефтяных месторождений — Казань: Изд.-во «Фэн» Академии наук РТ, 2004 584 с.
72. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Москов. физ.-техн. институт, 1994.
73. Филлипов В.П., Хавкин А.Я., Муслимов Р.Х. и др. Особенности изменения дебитов добывающих скважин при разработке глиносодержащих нефтяных месторождений Татарии. // Нефтяное хозяйство. -1995. №10. - С.28-29.
74. Хавкин А.Я. Особенности гидродинамических расчетов и проектирования разработки нефтяных месторождений с глиносодержащими коллекторами. / Труды ВНИИ.- М.-1989.- Вып. 107,- С.81-89.
75. Хавкин А.Я., Лесин В.И. Особенности движения водных растворов в глиносодержащих коллекторах. // Нефтяное хозяйство.- № 3.-1996. С.35-38.
76. Хавкин А.Я., Табакаева Л.С. Влияние состава глинистого цемента на проницаемость нефтяных коллекторов. // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений.- М.: ВНИИОЭНГ.-1998. № 8,- С.27-31.
77. Хавкин А.Я., Хайдина М.П., Никифоров И.Л. Расчеты влияния структуры порового пространства на относительные фазовые проницаемости и нефтеотдачу. // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ- 1995 № 1.-С.53-56.
78. Хавкин А.Я., Хисамов Р.С. Влияние глинистости коллектора на изменение напряженно-деформированного состояния в призабойной зоне. // Нефтяное хозяйство.- 1998-№4-С. 47-49.
79. Ханин А.А. Основы учения о породах-коллекторах нефти и газа. М.: Недра, 1965.
80. Хисамутдинов Н.И., Гильманова Р.Х., Владимиров И.В., Ахметов Н.З., Абдулмазитов Р.Г., Сарваретдинов Р.Г. Разработка нефтяных пластов в поздней стадии. T.I. Геология и разработка нефтяной залежи в поздней стадии. М.: ВНИИОЭНГ, 2004. -252 с.
81. Чугаев P.P. Приближенный расчет устойчивости тела земляных плотин. Изв. НИИГ, 1936.-Т. 18.-С. 203-216.
82. Чугаев P.P. О фильтрационных силах. Изв. ВНИИГ, I960,- Т. 63 С. 115-141.
83. Чугаев P.P. Подземный контур гидротехнических сооружений. М.-Л.: Госэнергоиз-дат, 1962.-283 с.
84. Шашель А.Г., Папухин С.П., Даниелян Б.З., Марченкова Л.А., Поляков В.А., Колесников В.А. О новых перспективных направлениях поисков нефти на Жигулевско-Пугачевском своде. // Недра Поволжья и Прикаспия. 2002. - Вып. 30, № 4.- С.32-37.
85. Шашель А.Г., Папухин С.П., Чеканов В.В., Александров А.А., Даниелян Б.З. Влияние геологических особенностей разреза на успешность поискового бурения на нефть в
86. Самарском Поволжье. // Современные проблемы геологии нефти и газа. М.: Научный мир, 2001. - 372 с.
87. Шашель В.А., Кожин В.Н., Пакшаев А.А., Владимиров И.В., Владимирова И.И. Исследование влияния глинистости коллектора на процессы заводнениянеоднородных нефтяных пластов. // НТЖ, Нефтепромысловое дело— М.: ВНИИОЭНГ,- 2006,- №4. С. 10.
88. Шейдеггер А. Физика течения жидкостей через пористые среды. Гостоптехиздат, 1960.-249 с.
89. Шехтман Ю.М. К вопросу об определении объемной концентрации при фильтрация взвеси. Изв. АН СССР, ОТН, 1951 -№6.-С. 839-843.
90. Шехтман Ю.М. Фильтрация малоконцентриронанных суспензий. —М.: Изд.-во АН СССР, 1961.-312 с.
91. Щелкачев В.Н. Критический анализ новейших экспериментальных исследований особенностей деформации пористых горных пород. // Труды ВНИИ. Разработка нефтяных и газовых месторождений и подземная гидродинамика- Вып. 55. М.: Недра, 1965.
92. Щелкачев В.Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации. // Сборник трудов. М.: Недра, 1995-Т.2.
93. Eliassen R. Clogging of a rapid sand filter. Засорение песчаных фильтров. J. Airier. Water Works Assoc, 1941, v. 33, N 5. P. 926 942.
94. Fatt I., David D. H. Reduction of permeability with overburden pressure. Уменьшение проницаемости в зависимости от давления покрывающего пласта. Trans. AIME, 1952, v. 195.-329 р.
95. Ives K.I. A theory of the functioning of deep filters. Теория действия глубоких фильтров, Fluid Handling, 1962. July, N 150. P. 199 - 200, 202.
96. Ives K.I. Rational design of filters. Проектирование фильтров. Proc. Inst. Civil Engrs, 1960, Juni. P. 189 - 193.
97. Iwasaki T. Some notes on sand filtration. Некоторые замечания о песчаных фильтрах. J. Amer. Water Works Assoc, 1937, Oct., t. 29, N 10. P. 1591 - 1597.
98. Nubuo Morita, K.E.Gray, Fariz A.A.Sroujl, P.NJogl Rock-Property Changes During Reservoir Compaction. SPE EE vol.7, №3, September, 1992. P. 197-205
99. Terzaghi K. Der Grundbruch at Stauwerken und Verhutung. Аварии плотин и их предотвращение. Wasserkrafit, 1922, N 17. P. 445-449.
100. Thiercelin M.J., Plumb R.A. Core-Based Prediction of Lithologic Stress Contrasts in East Texas Formations. SPE FE v.9, №4, December, 1994. P. 251-258
101. Warpinski N.R., Teufel L.W. Determination of the Effective Stress Law for Permeability and Deformation in Low-Permeability Rocks. SPE FE, June, 1992, №2, v.7. -P. 123-131.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.