Разработка методики гидродинамических расчетов для низкопроницаемых коллекторов с учетом снижения проницаемости тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.17, кандидат технических наук Пепеляев, Роман Владимирович

  • Пепеляев, Роман Владимирович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2004, Москва
  • Специальность ВАК РФ25.00.17
  • Количество страниц 118
Пепеляев, Роман Владимирович. Разработка методики гидродинамических расчетов для низкопроницаемых коллекторов с учетом снижения проницаемости: дис. кандидат технических наук: 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Москва. 2004. 118 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Пепеляев, Роман Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С УЧЁТОМ СНИЖЕНИЯ

ПРОНИЦАЕМОСТИ.

1.1. Анализ исследований по изучению особенностей геологического строения и разработки низкопроницаемых коллекторов.

1.1.1. Геолого-промысловые особенности строения низкопроницаемых коллекторов.

1.1.2. Выбор рабочего агента для поддержания пластового давления в низкопроницаемых коллекторах.

1.1.3. Анализ исследований по изучению деформации и других техногенных процессов при разработке низкопроницаемых коллекторов.

1.1.4. Анализ теоретических исследований и опыта разработки низкопроницаемых коллекторов.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ.

2.1. Основные положения.

2.2. Обоснование зависимости проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления на основе фактических промысловых данных.

2.2.1. Зависимость проницаемости от эффективного давления для низкопроницаемых коллекторов.

2.3. Постановка и решение задачи идентификации параметров зависимости проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления.

2.4. Математическое моделирование процесса трехмерной двухфазной фильтрации с использованием зависимости проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления для получения динамики показателей разработки.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ.

3.1. Описание гидродинамической модели.

3.2. Результаты решения обратной задачи при оценке параметров зависимости проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления для фрагмента залежи Ем-Еговского месторождения.

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ.

4.1. Описание гидродинамической модели и рассматриваемых вариантов разработки.

4.2. Результаты многовариантных расчетов динамики показателей разработки.

4.3. Вычислительные эксперименты по влиянию геолого-промысловых условий на показатели системы разработки с использованием горизонтальных скажин.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методики гидродинамических расчетов для низкопроницаемых коллекторов с учетом снижения проницаемости»

Разработка нефтяных месторождений с низкопроницаемыми коллекторами (НПК), представленными песчано-алевролито-глинистыми породами с повышенным содержанием глинистой составляющей, обуславливает необходимость применения современных технологий, в том числе, с использованием горизонтальных скважин (ГС).

В настоящее время расчет показателей разработки указанных коллекторов представляет собой сложную проблему даже при использовании современных программных комплексов. Это связано с тем, что НПК характеризуются сложными техногенными процессами изменения фильтрационно-емкостных свойств и, в первую очередь, существенным снижением проницаемости с ростом эффективного давления.

Низкая, в ряде случаев, эффективность используемых технологий разработки связана с недостаточно полным учетом геолого-промысловых особенностей объектов разработки и техногенных процессов, протекающих в продуктивных пластах. Это приводит к существенному расхождению фактических и проектных показателей эффективности применяемых технологий, к выбору нерациональных режимов работы скважин, в том числе значений депрессии, выше критических, что, в конечном итоге, вызывает снижение уровней добычи нефти.

Основными техногенными процессами, снижающими продуктивность добывающих скважин указанных коллекторов, являются деформация коллектора и процессы кольматации и облитерации. Поэтому повышение достоверности гидродинамических расчетов возможно на основе получения зависимости проницаемости системы «коллектор-флюид» от эффективного давления при адаптации гидродинамических моделей, адекватно к. описывающей изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта.

Учитывая вышеизложенное, актуальным является исследование, направленное на адаптацию гидродинамических моделей в условиях проявления техногенных процессов, снижающих проницаемость пластовых систем.

Целью данного исследования является разработка методики адаптации гидродинамических моделей, учитывающих изменение проницаемости пластовых систем, для обоснования вариантов разработки низкопроницаемых коллекторов с применением горизонтальных скважин. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Анализ результатов исследований по повышению эффективности разработки НПК.

2. Анализ влияния техногенных процессов, протекающих в пласте при разработке НПК, на добывные возможности скважин.

3. Обоснование необходимости получения зависимости проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления при адаптации гидродинамических моделей, позволяющей повысить достоверность расчетов, а также оценить величину критической депрессии.

4. Постановка и решение задач идентификации параметров зависимости проницаемости от эффективного давления и адаптации гидродинамических моделей.

5. Апробация методики адаптации на реальных промысловых данных и определение границ изменения параметров зависимости проницаемости от эффективного давления.

6. Проведение многовариантных расчетов для различных элементов систем разработки с учетом геолого-промысловых особенностей Каменной площади (пласт ВК1) для обоснования технологии разработки ГС.

7. Количественная оценка влияния параметров технологии разработки НПК горизонтальными скважинами на показатели эффективности технологии для геолого-промысловых условий близких к иследуемым.

Методы исследования: анализ геологических и промысловых материалов ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология", моделирование процессов фильтрации с использованием современных программных комплексов, методы оптимизации.

Научная новизна работы, заключается в том, что в ней:

1. Предложена зависимость эквивалентной проницаемости системы «пласт-флюид» от эффективного давления, использование которой позволяют оценить динамику показателей разработки, а также величину критической депрессии (минимального забойного давления) для обоснования вариантов разработки Hi IK.

2. Разработаны алгоритмы адаптации гидродинамических моделей с учетом изменения проницаемости, основанные на взаимодействии моделей фильтрации и процедур оптимизации.

3. Выявлены количественные закономерности влияния параметров систем ГС на показатели эффективности процессов разработки для геолого-промысловых условий исследуемых месторождений.

Практическая значимость исследования.

1. Разработанная методика адаптации гидродинамических моделей позволяет повысить качество проектных вариантов разработки НПК за счет более полного учета техногенных процессов. Результаты апробации методики на промысловых данных Ем-Ёговского и Каменного площадей подтверждают целесообразность ее использования при обосновании технологии разработки НПК горизонтальными скважинами.

2. С применением предложенной методики с учетом технико-экономических критериев проведены расчёты по обоснованию плотности сетки скважин и длины добывающих и нагнетательных горизонтальных скважин в различных геолого-промысловых условиях.

3. Полученные результаты использованы в ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» при разработке Каменной площади.

Для удобства практической реализации результаты исследований оформлены в виде диаграмм, графиков и таблиц.

Работа выполнена в РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина.

Автор считает своим долгом выразить особую признательность к.т.н., доценту Т.Б. Бравичевой, которая является научным руководителем работы, д.т.н., профессору И.Т. Мищенко за научные консультации и содействие в выполнении работы, к.ф-м.н. В.П. Степанову за ценные советы в проведении вычислительных исследований.

Похожие диссертационные работы по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Пепеляев, Роман Владимирович

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Предложена зависимость проницаемости системы от эффективного давления, которая позволяет повысить точность оценки показателей разработки НПК с повышенным содержанием глинистого цемента, при высокой начальной водонасыщенности за счет учета техногенных процессов.

2. Разработана методика адаптации гидродинамических моделей, основанная на взаимодействии моделей фильтрации и процедур оптимизации, что позволяет решать обратные задачи, связанные с оценкой параметров зависимостей проницаемости от эффективного давления.

3. Результаты апробации методики на реальных промысловых данных показали высокую достоверность расчетов показателей разработки и позволили выявить критические значения депрессий (забойных давлений), а также границы изменения параметров предложенной зависимости проницаемости от эффективного давления, что может быть использовано, в том числе, для проектирования разработки месторождений с близкими природными характеристиками.

4. Обоснованы параметры рядной системы разработки НПК с использованием ГС с учетом технологических и технико-экономических критериев для условий Каменной площади Красноленинского месторождения при применении адаптированной гидродинамической модели.

5. Исследовано влияние геолого-промысловых условий на технологию разработки НПК с использованием ГС по отношению к технологии разработки с ГРП и на выбор длины добывающих и нагнетательных скважин. Технологическая эффективность системы ГС по отношению к системе с ГРП возрастает с увеличением толщины пласта. В пласте с большей толщиной возможно использование добывающих ГС большей длины.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Пепеляев, Роман Владимирович, 2004 год

1. Азиз X., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем.-М.: Недра, 1982.- 408с.

2. Алиев З.С., Андреев С.А., Власенко А.П. Технологический режим работы газовых скважин. М. Недра 1978,279с.

3. Алиев З.С., Шеремет В.В. Определение производительности горизонтальных скважин, вскрывших газовые и газонефтяные пласты. Текст лекций-М. :ГАНГ, 1994 204с.

4. Алиев З.С., Сомов Б.Е. Чекушин В.Ф. Обоснование выбора конструкции горизонтальных и многоствольных скважин при разработке нефтяных месторождений / // Нефтяное хозяйство. 2002. - № 5. - С. 102107.

5. Абдуллин Р.А., Ефремов Е.П., Каптелинин Н.Д. и др. О влиянии снижения давления на коллекторские свойства продуктивных пластов при разрадотке нефтяных залежей Западной Сибири. Нефть и газ Тюмени, 1971г. Вып 11.

6. Абдуллин Р.А. Влияние литологических особенностей пород продуктивного горизонта на вынос песка при эксплуатации скважин. Труды ГипроТюменьнефтегаза, 1971, вып.29.

7. Багаутдинов А.К., Гавура А.В., Панков В.Н. Анализ эффективности гидроразрывов пластов на месторождениях ОАО "Томскнефть" ВНК // Нефтяное хозяйство. 1996. - № 11. - С. 52-55.

8. Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами / М.:Недра, 1964,152 с.

9. Волков Б.П., Галямов К.К., Хмелевский М.С., и др. Строительство и эксплуатация горизонтальных скважин на Самотлорском месторождении. Нефтяное хозяйство №6 1997г.

10. Гавура В.Е. Геология и разработка нефтяных и газонефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1995. - 496 с.

11. Генри Б. Кричлоу Современная разработка нефтяных месторождений проблемы моделирования. Пер. с англ. М., Недра, 1979, 303 с. -Пер.изд.США. 1977.

12. Грим Р.Э. Минералогия и практическое использование глин. Изд-во Мир, Москва, 1967.- 450с.

13. Горбунов А.Т. Разработка аномальных нефтяных месторождений.-М. Недра, 1981.-237с.

14. Горбунов А.Т., Забродин Д.П., Султанов Т.А., Табаков В.П., Мухаметзянов Р.Н. // Нефтяное хозяйство.-1993.- № 3.-С.8-11.

15. Голов JI.B., Волков С.Н. Состояние строительства и эксплуатации горизонтальных скважин в России//Нефтяное хозяйство. 1995.- №-С.23-26.

16. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазовых месторождений России / // М.: ВНИИОЭНГ, 1996. Т.2. -352 с.

17. Девликамов В.В. Влияние глины на поглотительную способность нагнетательных скважин. Диссертация на соискание к.т.н. М., 1954 99с.

18. Добрынин В. М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа. М., Недра, 1970.

19. Дияшев Р.Н., Мусин К. М., Иктисанов В. А., Юдинцев Е.А., Пустовит

20. B.Н. Многофакторная оценка деформационных процессов в коллекторах по результатам исследования керна. .- Нефтяное хозяйство, 2001, №12,1. C.55-59.

21. Джавадян А.А., Гавура В.Е. Современные методы повышения нефтеотдачи и новые технологии на месторождениях Российской Федерации // Нефтяное хозяйство. 1993.- № 10. - С. 6-13.

22. Желтов Ю.В., Ковалёв А.Г., Коваленко Э.К., Кибаленко И.А. Комплексные исследования особенностей разработки низкопроницаемых коллекторов.// Нефтяное хозяйство. 1990. - № 3. - С. 30-33.

23. Желтов Ю.В., Ступоченко В.Е., Хавкин А.Я. Об особенностях заводнения нефтяных залежей с глиносодержощими коллекторами / //Нефтяное хозяйство. 1981. №7 С.42-47.

24. Закиров С. Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтеконденсатных месторождений. М.: «Струна»,-1998.- 628с.

25. Зинченко Ю.К., Иванова И.С. Применение физически содержательных математических моделей при анализе и проектированию разработки низкопроницаемых коллекторов.// Нефтяное хозяйство.-1996.-№ 11.-С.67-70.

26. Иванишин B.C. Особенности разработки многопластовых нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами. М. Недра 1981, 166с.

27. Кагарманов Н.Ф. Горизонтальные скважины важный резерв повышения эффективности нефтяного производства. Всеросийская научная конференция. Фундаментальные проблемы нефти и газа. т.З. Москва 1996 С.79-84.

28. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки местрождений углеводородов.-Москва-Ижевск:Институт компьютерных исследований, 2002, 140 стр.

29. Кусаков М.М., Гудок Н. С. Влияние внешнего давления на фильтрационные свойства нефтесодержащих пород.- Нефтяное хозяйство, 1958, №6, с.40-47.

30. Константинов С.В., Борисов Ю.П. Глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта-метод интенсификации разработки НПК.// Нефтяное хозяйство.-1987.- № 5.-С.22-25.

31. Короткое С.В. Особенности применения систем ГС при разработке низкопроницаемых коллекторов. Диссертация на соискание к.т.н., Москва 1998.

32. Каневская Р.Д., Дияшев И.Р., Никипелов Ю.В. Применение гидравлического разрыва пласта для интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи. // Нефтяное хозяйство.-2002.- № 5.-С.96-100.

33. Клубова Т.Т. Глинистые коллекторы нефти и газа М., Недра, 1988, 180с.36. лубова Т.Т. Влияние глинистых примесей на коллекторские свойства песчано-алевролитовых пород М., 1970, Недра 113с.

34. Леви Б.И., Темнов Г.Н.,Евченко В.С.,Санкин В.М. Применение горизонтальных скважин на месторождениях ПО "Красноленинскнефтегаз".-М.: ВНИИОЭНГД993

35. Логинов Б.Г., Блажевич В.А. Гидравлический разрыв пластов.-М.: Недра. 1966.-146 с.

36. Малышев А.Г., Малышев Г.А., Журба В.Н., Сальникова Н.Н. Анализ технологии проведения ГРП на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" // Нефтяное хозяйство.- 1997. № 9. - С. 46-51.

37. Механика насыщенных пористых сред/ В.Н.Николаевский, К.С.Басниев, А.Т.Горбунов, Г.А.Зотов. М.,Недра, 1970, 192с.

38. Меликбеков А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта /М.: Недра, 1967.- 138 с.

39. Малышев А.Г., Малышев Г.А, Журба В.Н., Сальников Н.Н. Анализ технологии проведения ГРП на местрождениях ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтяное хозяйство.- 1997.- № 9,- С.46-51.

40. Мартос В.Н.,СтупоченкоВ.Е. Особенности вытеснения нефти водой из коллекторов с набухающими глинами//Нефтепромысловое дело. 1982. №9 С.13-15.

41. Методические указания по созданию постоянно-действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений (Часть 2. Фильтрационные модели).-М.,"ВНИИОЭНГ", 2003 .-228с.

42. Муслимов Р.Х., Сулейманов Э.И., Волков Ю.А. Применение горизонтальных скважин при разработке нефтяных месторождений АО «Татнефть»/ // Нефтяное хозяйство.-1996.-№12.-С.31-36.

43. Обзор гидродинамических исследований притока флюидов к горизонтальным скважинам/ М.Т. Абасов, Г.И.Джалалов, A.M. Мамедов и др.// Изв.АН Азербайджана. Серия наук о Земле.-1995.-№4-6.- С.55-63.

44. Особенности разработки нефтяных месторождений с глиносодержащими коллекторами М.: ВНИИОЭНГ, 1990. - с. 25.

45. Проектирование и реализация систем разработки нефтяных залежей с применением горизонтальных скважин/ Гаинуллин К.Х, Лозин Е.В.Димашев Э.М., Козлов Ю.А., Минликаев В.З. //Нефтяное хозяйство.-2000г. -№12.-С. 123-127.

46. Питкевич В.Т., Бежаев М.М. Набухаемость цемента коллекторов Самотлорского месторождения. Труды ТИИ, 1973, вып. 17 стр. 185.

47. Прогнозирование нефтеотдачи на стадии разведки месторождений ВНИГНИ, М., Недра 1989, 232с.

48. Разработка месторождений с помощью горизонтальных скважин/ Довжок Е.М., Тищенко А.С., Саттаров М.М. //Нефтяное хозяйство.- 1990г. -№8.-С. 31-35.

49. Результаты применения ГРП на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" / Черемсин Н.А., Малышев Г.А., Сальникова Н.Н., Седач В.Ф. // Нефть Сургута: Сборник статей. М.: Изд-во Нефтяное хозяйство, 1997. - С. 103-119.

50. Ризванов Н.М., Гайнуллин К.Х., Юмашев Р.Х. Бурение и эксплуатация горизонтальных скважин //Нефтяное хозяйство.-1996.- №2. -С. 12-16.

51. Создание систем разработки месторождений с применением горизонтальных скважин/ Муслимов P. X., Сулейманов Э. И., Фазлыев Р. Т. //Нефтяное хозяйство.- 1994г. -№10.- С. 32-37.

52. Сургучёв МЛ., Табаков В.П., Кивиренко В. М. Перспективы применения горизонтальных и многозабойных скважин для разработки нефтяных месторождений. // Нефтяное хозяйство,- 1991. № 9. - С. 37-39.

53. Саттаров М.М, Мусин М.Х, Полудень И.А. Системы разработки месторождений нефти и газа с помощью горизонтальных скважин.М.: Изд.ВНТИцентр ГКНТ СССР, 1991. 140с.

54. Санкин В.М., Леви Б.И. Учёт работы горизонтальных скважин в математических моделях нефтяного пласта// Нефтяное хозяйство. №5. 1993. С.15-17.

55. 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.

56. Ступоченко В.Е. Особенности вытеснения нефти и газа водой из терригенных коллекторов с повышенным содержанием глинистого материала. Диссертация на сосискание к.т.н М. 1984 192 стр.

57. Самардаков В.В., Гусев С.В., Янин А.Н. Применение ГРП СП "Юганскфракмастер" на месторождениях АО "Юганскнефтегаз"/ // Нефтяное хозяйство. 1995. - № 5-6. - С. 73-76.

58. Теория и практика выбора объектов для разработки горизонтальными скважинами и основные итоги их эксплуатации на месторождениях

59. Филиппов В.П., Кузьмин В.М., Степанов В.П., Хмелевский М.С. Повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. ВНИИнефть 1996г.

60. Хавкин А.Я., Лесин В.И. Особенности движения водных растворов в глиносодержащих коллекторах. //Нефтяное хозяйство.- 1996. № 3. -С. 35-38.

61. Хавкин А.Я. Гидродинамические основы разработки залежей нефти с низкопроницаемыми коллекторами: Автореф. дис. доктора технических наук. -М., 1996.-47 с.

62. Хавкин А.Я. Особенности гидродинамических расчетов и проектирования разработки нефтяных месторождений с глиносодержащими коллекторами. Труды ВНИИ вып. 107,1997г.

63. Шпуров И.В. Сравнительный анализ результатов применения различных технологий разработки пласта АВ 1(1-2) «Рябчик» на Самотлорском месторождении. // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ.-2000.-№3.

64. Шпуров И.В., Ручкин А.А., Мосунов А.Ю. Сравнительный анализ методов повышения нефтеотдачи пластов Самотлорского месторождения // Нефтяное хозяйство. 1997. - № 10. - С. 27-32.

65. Шпуров И.В., Разуменко В.Е., Горев В.Г., Шарифуллин Ф.А. Анализ эффективности разработки залежей нефти Самотлорского месторождения с применением гидроразрыва пласта / // Нефтяное хозяйство. 1997. - № 10.-С. 50-53.

66. Aalund L., Rappold К. Horizontal drilling taps more oil in the Middle East // Oil and Gas J. 1993. - Vol. 91, № 25. - P. 47 - 51.

67. A1 Khalifa A.-J. Reservoir management of giant fields in Saudi ARAMCO. Saudi Arabian Oil Company, Dhahran. Saudi Arabian. // Abstracts of fifteenth World Petroleum Congress. Beijing. - 1997.- C. 142-143.

68. Critical reservoir parameters affecting success of Horizontal Wells / D.H. Tegrani, J.M. Peden // Материалы Седьмого Европейского Симпозиума по увеличению нефтеотдачи пластов. 27 29 октября 1993 г. - Том 2. - С. 175-184.-М.- 1993.

69. Deskins W. Gregory, McDonald J. William, Reid B. Thomas. Survey shows successes, failures of Horizontal Wells // Oil and Gas J. 1995. - Vol. 93.-№25.-P. 39-45.

70. Fatt J., Davis D.H. Reduction in permeability with overburden pressure. -I.P.T., Dec. 1952, p. 34-41.

71. Fritz R.D., Horn M.K., Joshi S.D. Geological Aspects of Horizontal Drilling // AAPG Course Note 33. The Education Department of The American Association of Petroleum Geologists. - 1991. - 563 c.

72. Horizontal Wells seen boost for Canadian oil flow // Oil and Gas J. 1993. -Vol. 91.-№21.-P. 35.

73. Improved recovery means exploration efficiencies // Improved recovery week. 1992. - Vol. 1. - № 18. - P. 1,6.

74. Joshi S.D. Horizontal Wells Success and Failures // JPT. 1994. - Vol. 33, № 3. - P. 15-17.

75. Koen A.D. Newest technology gives lift to aging Wilmington production // Oil and Gas J. 1995. - Vol. 93. - № 15. - P. 23-26.

76. Knott J. David. Plenty of action left in the Northern Europe's Middle-Aged Offshore // Oil and Gas J. 1994. - Vol. 92. - № 33. - P. 53.

77. Llatas V. Reentry drilling and completions in Venezuela. Caracas, Venezuela. // Abstracts of fifteenth World Petroleum Congress. Beijing. -1997.- C. 26-27.

78. Madsen Т., Lil O., Velvin M. Improving oil recovery from Oseberg Gamma North by Horizontal Wells // Материалы симпозиума по увеличению нефтеотдачи пластов, 27-29 октября 1993 г. М., 1994. - Т.2. -С. 154-163.

79. Madsen Т. The Troll development; one billion barrels of oil reserves created through advanced technology. Norsk Hydro ASA, Stabekk, Norway. // Abstracts of fifteenth World Petroleum Congress. Beijing. 1997,- C. 26.

80. Murphy P.G. Performance of Horizontal Wells in the Helder field // JPT. -1990.-№6.-P. 792-800.

81. M. Latchie A.S., Hemstick R.A., Ioung I. W. The Effective compressibility of reservoir Rock its effects on permeability.-J.Petrol.Technology, vol. 10. No 6.June, 1958, p. 49-51.

82. Other production enhansement move forward // World Oil. 1992, IV.-Vol. 213.-№ 4.-P. 29.

83. Renard I., Sabatier J.-C. Integration of horizontal drilling into reservoir management practice // Материалы Седьмого Европейского Симпозиума по увеличению нефтеотдачи пластов. 27 29 октября 1993 г. - М. - 1993. - Т. 1.-С. 61-70.

84. Ross S.E. The use of horizontal wells to affect drainage area and increase oil and gas recovery. Chevron Petroleum Technology Company, La Habra, California, USA. // Abstracts of fifteenth World Petroleum Congress. Beijing. -1997.-C. 69-70.

85. Sigve Hodva. Planning and well evaluation improve horizontal drilling results // Oil and Gas J. 1994. - Vol. 92. - № 44. - P. 38 - 44.

86. Skjarpe T.R. Cost Reductions and Increased Recovery in the Oseberg Field Offshore Norway. Norsk Hydro a. s., Sandsli, Norway // Abstracts of fifteenth World Petroleum Congress. Beijing. 1997.- C. 137-138.

87. Tzanko Т. Elena. Horizontal Wells Canadian Advances.// JPT.-1994.-Vol. 33.-№ 3.-P.5-6.

88. U.S.'92 horizontal, coalbed well costs tallied // Oil and Gas J. 1994. -23/V.-Vol. 92. -№21. -P. 90.

89. Waterflood with horizontals as injectors set /U.S. First // Advanced Recovery Week. 1992. - 6/1. - Vol. 3. - №1. - P. 1, 3.

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.