Управление приемистостью скважин при ремонтно-изоляционных работах: на примере скважин Лянторского НГКМ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.17, кандидат технических наук Сидоров, Андрей Валерьевич
- Специальность ВАК РФ25.00.17
- Количество страниц 183
Оглавление диссертации кандидат технических наук Сидоров, Андрей Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ.
1. НОВЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ ПРИ ЗАВОДНЕНИИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
1.1. Развитие новых МУН в России.
1.2. Методы, основанные на увеличении коэффициента вытеснения нефти из пористой среды.
1.2.1. Применение водорастворимых ПАВ [3, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32].
1.2.2. Применение НПАВ в композиции с ингибиторами химической деструкции [34,
35,36j:.:.:.:.:.
1.2.3. Применение малорастворимых ПАВ [18].
1.2.4. Композиции углеводородов и ПАВ СНПХ-9630 и СНПХ-9633 [37, 38, 39].
1.2.5. Мицеллярные растворы (MP).
1.3. Методы, основанные на увеличении коэффициента охвата пласта воздействием.
1.3.1. Применение полимеров.
1.3.2. Применение эфиров целлюлозы.
1.3.3. Применение волокнисто-дисперсной системы (ВДС).
1.3.4. Применение гелеобразующей композиции на основе силиката натрия.
1.3.5. Технология увеличения нефтеотдачи пластов с применением вязкоупругой системы на основе ПАА.
1.4. Методы, основанные на комплексном воздействии на залежь.
1.4.1. Совместное применение полиакриламида и НПАВ.
1.4.2. Силикатно-щелочное заводнение (СЩЗ).
1.4.3. Применение биополимеров и биоПАВ.
1.4.4. Щелочно-полимериые композиции.
1.4.5. Внутрипластовая генерация систем с регулируемой вязкостью и щелочностью (ИХН-КА, загущенная ИХН-КА, ГАЛКА и ГАЛКА-ПАВ).
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЯНТОРСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
2.1. Геолого-физическая характеристика залежи Лянторского месторождения [59, 60,
2.2. Характеристика проницаемости пород-коллекторов [62, 63].
2.3. Физико-химические свойства пластовых флюидов залежи Лянторского месторождения.
2.3.1. Физико-химические свойства пластовых вод.
2.3.2. Физико-химические свойства нефти и изменение их в процессе разработки.
2.3.3. Физико-химические свойства нефтяного газа.
2.4 Состояние разработки Лянторского месторождения [63].
2.4.1. Состояние разработки пласта АСд.
2.4.2. Состояние разработки пласта АСю.
2.4.3. Состояние разработки пласта ACj j.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА СИЕНИТОВОГО АЛЮМОЩЕЛОЧНОГО (КСАЩ) И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ.!.
3.1. Спецификация и минералогический состав КСАЩ.
3.2. Экспериментальные исследования. Подбор оптимальной концентрации КСАЩ и НС1. Влияние на процесс гелеобразования температуры и времени перемешивания композиции.
3.3. Влияние температуры и воды различной плотности на прочностные свойства геля.
3.4. Изучение процесса гелеобразования в пористой среде под действием гравитационных сил.
3.5. Гранулометрический анализ частиц КСАЩ различного помола.
3.6. Исследование скорости осаждения частиц КСАЩ различного помола в воде и растворах КМЦ различной концентрации.
3.7. Изучение тампонирующих свойств геля на основе КСАЩ и соляной кислоты на фильтрационной установке высокого давления.
3.7.1. Описание и принцип работы фильтрационной установки.
3.7.2. Подготовка модели пласта к фильтрационным исследованиям.
3.7.3. Определение проницаемости модели пласта по газу.
3.7.4. Определение проницаемости модели пласта по воде.
3.7.5. Определение порового объема и пористости модели пласта.
3.7. б. Насыщение модели пласта моделью нефти и определение начальной водонасыще'нности.
3.7.7. Создание остаточной нефтенасыщенности и определение коэффициента вытеснения модели нефти водой.
3.8. Лабораторные исследования механизма гелеобразования в пористой среде.
3.8.1. Подготовка моделей пласта и определение их параметров.
3.8.2. Исследование тампонирующих свойств гелеобразующего состава на основе КСАЩ и соляной кислоты в водонасыщенных моделях пласта.
3.8.3. Исследование тампонирующих свойств гелеобразующего состава на основе КСАЩ и соляной кислоты в модели пласта с остаточной нефтенасыщенностью.
3.8.4. Исследование влияния пластовой температуры на реакцию гелеобразования.
3.9. Разработка рекомендаций по изменению проницаемости призабойной зоны скважин
3.9.1. Описание исходных данных.Л.
3.9.2. Физико-химические свойства пластовой дегазированной нефти, нефтяного газа.
3.9.3. Физико-химические свойства пластовой воды.
3.9.4. Геолого-промысловая характеристика залеэ/си.
3.9.5. Структура методики и алгоритм проведения рассчетов.
3.9.6. Результаты многовариантных расчетов.
4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА СИЕНИТОВОГО АЛЮМОЩЕЛОЧНОГО (КСАЩ) И СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ.
4.1. Определение оптимального объема закачки и подбор скважин при испытании предлагаемого гелеобразующего состава.
4.2. Разработка техники и технологии обработки прискважинной зоны пласта гелеобразующим составом на основе реакции КСАЩ и соляной кислоты с применением вязкого агента - носителя.
4.2.1. Применяемая техника, схема ее размещения и обвязки устья скважины.
4.2.2 '. Технология приготовления и закачки в пласт компонентов гелеобразующей композиции на основе КСАЩ и соляной кислоты.
4.2.3. Разработка смесительной емкости специальной конструкции.
4.2.4. Возмоэюные осложнения при закачке гелеобразующей композиции и способы га устранения.
4.2.5. Разработка нормативных документов на проведение ОПЗ гелеобразующим составом на основе КСАЩ и соляной кислоты.
4.3. Промысловые исследования технологии на Лянторском НГКМ.
4.3.1. Оценка эффективности проведенных работ.
4.3.2. Анализ причин неуспешных обработок.
4.3.3. Промысловые испытания гелеобразующего состава на примере нагнетательных скважин №5210, №3555 и добывающей скважины №4779 Лянторского НГКМ.
4.3.4. Перспективы оптимизации технологии селективного воздействия наПЗС гелеобразующим составом на основе КСАЩ и соляной кислоты.
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Совершенствование технологии внутрипластовой изоляции силикатно-полимерными составами в условиях неоднородных коллекторов2020 год, кандидат наук Гумерова Александра Сергеевна
Коллоидно-химические процессы в технологиях повышения нефтеотдачи2005 год, доктор технических наук Хлебников, Вадим Николаевич
Повышение эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов нефти физико-химическими методами2002 год, доктор технических наук Ленченкова, Любовь Евгеньевна
Оптимальное применение технологий селективной изоляции заводненных пластов в добывающих и нагнетательных скважинах2007 год, кандидат технических наук Батрашкин, Валерий Петрович
Ограничение водопритока в горизонтальные скважины с применением неорганических гелеобразующих составов2009 год, кандидат технических наук Ленченков, Никита Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление приемистостью скважин при ремонтно-изоляционных работах: на примере скважин Лянторского НГКМ»
Проблема обводненности добываемой нефти растет по мере выработки основных запасов разрабатываемого месторождения и неразрывно связана с рентабельностью их эксплуатации [1, 2]. На сегодняшний день существует обширный комплекс разработанных и апробированных методов [3-7] и технологий [8-14], позволяющий достаточно эффективно решать данную проблему. Наряду с этим любая, даже самая современная, технология имеет ряд ограничений, связанных с областью применения, продолжительностью работ, стоимостью реагентов, сложностью технологического процесса, а также технологической эффективностью. Проблема обводнения продукции также связана с техническим состоянием скважин, в первую очередь, негерметичностью цементного камня, что ведет к росту доли воды в извлекаемой продукции вследствие ее перетоков из обводненных интервалов. В случае нагнетания воды это приводит к снижению коэффициента охвата пласта за счёт перетока воды- по заколонному пространству в обводненные высокопроницаемые интервалы. Неудовлетворительное техническое состояние скважины способно значительно снизить (свести на нет) технико-экономическую эффективность реализуемых в ней технологий повышения нефтеотдачи (водоизоляции).
Отсюда не вызывает сомнения актуальность работ, направленных на селективное воздействие на пласт с целью увеличения коэффициента вытеснения и коэффициента охвата пласта воздействием, связанных с улучшением технического состояния скважин, ликвидацией заколонной циркуляции, воды и межпластовых перетоков, а также ликвидация-перетоков в околоскважинной зоне:
Следует отметить, что применяемые сегодня методы и технологии по-своему воздействию на пласт носят односторонний характер - как правило, снижают проницаемость высокопроницаемых интервалов. Предлагаемая в диссертации технология воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС) новым гелеобразующим составом на основе концентрата сиенитового алюмощелочного (КСАЩ) и соляной кислоты позволяет проводить воздействие на ПЗС не только селективно, но и комплексно, т.е. в-рамках одного воздействия происходит селективное тампонирование высокопроницаемых интервалов с одновременной интенсификацией притока/приёмистости низкопроницаемых интервалов. Кроме того, КСАЩ, являясь побочным продуктом металлургического производства, обладает достаточно низкой себестоимостью, что значительно снижает стоимость проводимых работ.
В этой связи необходима разработка новых, универсальных, более совершенных, малозатратных технологий воздействия на пласт с целью снижения обводненности добываемой продукции и увеличения нефтеотдачи пласта. Отсюда целью диссертационной работы стала разработка технологии комплексного селективного воздействия на призабойную зону скважины с целью выравнивания профилей притока, приемистости добывающих и нагнетательных скважин, а также ликвидации циркуляции " воды в заколонном пространстве и межпластовых перетоков в околоскважинной зоне.
При этом основными задачи исследований являлись: анализ методов повышения коэффициентов охвата и вытеснения, применяемых в настоящее время, изучение механизма реакции гелеобразования при взаимодействии КСАЩ и соляной кислоты, изучение факторов влияющих на реакцию и свойства геля, изучение тампонирующих свойств гелеобразующего состава на фильтрационной установке высокого давления в различных термобарических условиях, сравнение эффектов одностороннего по характеру (кислотная, обработка ПЗС) и комплексного (одновременное тампонирование высокопроницаемых и кислотная. обработка низкопроницаемых пропластков) воздействий на математической модели пласта, разработка технологии водоизоляции с применением гелеобразующей композиции на основе КСАЩ и соляной кислоты, её (технологии) промышленное исследование и оптимизация на скважинах
Лянторского месторождения, разработка технологических инструкций на проведение обработок ПЗС с применением гелеобразующего состава на основе КСАЩ и соляной кислоты.
Научная новизна работы состоит в том, что для воздействия на ПЗС предложен новый гелеобразующий состав на основе реагента КСАЩ и соляной кислоты, экспериментально исследован механизм реакции гелеобразования при реакции КСАЩ и соляной кислоты,, в том числе в присутствии загустителя, подобраны оптимальные концентрации реагентов, изучено влияние различных факторов на реакцию и прочностные свойства геля, предложена методика и выполнен цикл фильтрационных исследований тампонирующих свойств гелеобразующей композиции, экспериментально исследован механизм воздействия на продуктивный пласт в условиях остаточной водо- и нефтенасыщенности, создана новая технология обработки ПЗС, позволяющая воздействовать на пласт не только селективно, но и комплексно. г
Практическая ценность работы заключается в том,' что предложенный реагент, являясь побочным продуктом металлургического производства, способен снизить стоимость технологической операции по сравнению с аналогичными воздействиями, разработана рецептура приготовления гелеобразующего состава на основе КСАЩ и соляной кислоты, разработана технология раздельной закачки в скважину компонентов гелеобразующей композиции, позволяющая значительно сократить время технологической операции, разработанная технология воздействия на ПЗС носит селективный и комплексный характер воздействия, что также способствует снижению времени и стоимости технологической операции.
Теоретическая основа . разработанной технологии проверена сопоставлениями с результатами лабораторных исследований и математического моделирования. Результаты промыслового применения подтверждены промыслово-геофизическими (ГИС) и гидродинамическими (ГДИС) исследованиями, сопоставлением прогнозных и фактических показателей эксплуатации скважин после воздействия.
Похожие диссертационные работы по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Обоснование технологии повышения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей в трещинно-поровых коллекторах с применением гелеобразующего состава на основе силиката натрия2012 год, кандидат технических наук Никитин, Марат Николаевич
Совершенствование технологии блокирования обводненных зон пласта гелеобразующими составами2016 год, кандидат наук Нигматуллин, Эмиль Наилевич
Методы ограничения водопритока при строительстве и эксплуатации скважин2009 год, доктор технических наук Кадыров, Рамзис Рахимович
Обоснование технологии селективной изоляции притока воды в добывающих скважинах на нефтяных месторождениях композициями на основе щелочных силикатных гелей2013 год, кандидат наук Старковский, Владислав Анатольевич
Повышение эффективности регулирования заводнения неоднородных пластов с использованием модифицированной гелеобразующей композиции2008 год, кандидат технических наук Салех Салем Кадри
Заключение диссертации по теме «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Сидоров, Андрей Валерьевич
ВЫВОДЫ
1. Подобраны оптимальные концентрации компонентов: КСАЩ и соляной кислоты. С ростом концентрации кислоты прочностные свойства геля возрастают.
2. Гели устойчивы к повышенным температурам (90 °С) и к воде различной минерализации. Интенсивное перемешивание компонентов- приводит к практически моментальному образованию геля.
3. Изучено влияние размера частиц КСАЩ на свойства геля, в присутствие КМЦ: чем меньше размер частиц, тем лучше прочностные свойства геля. Подобраны оптимальные соотношения размеров частиц, и концентраций растворов.
4. В процессе фильтрационных экспериментов в различных термобарических условиях установлено: гель образуется в пористой среде водо- и нефтенасыщенных моделей и обладает хорошим тампонирующим эффектом.
5. Математическое моделирование процессов воздействия на ПЗС показало, что селективные и комплексные методы изменения1 фильтрационных свойств ПЗС обладают преимуществом по равнению с обычными технологиями.
6. При воздействии гелеобразующего состава на пористую-среду в случае раздельной доставки тампонирующий эффект достигается двумя путями: кольматация и тампонирование пористой среды частицами КСАЩ и при фильтрации кислоты через прослойки КСАЩ осуществляется задавка продуктов реакции в пористую среду с последующим образованием, в ней геля.
7. Область эффективного применения композиции - ликвидация заколонной циркуляции воды, перетоков, обработка ПЗС с целью выравнивания профиля приёмистости/притока. Основные объекты применения* данной технологии — нагнетательные скважины с приемистостью-до 550 м /сут.
8. Обработка ПЗС данным составом носит селективный и комплексный характер: в рамках одного воздействия' происходит селективное тампонирование высокопроницаемых интервалов с одновременной интенсификацией притока в низкопроницаемых интервалах, что подтверждается данными геофизики.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Сидоров, Андрей Валерьевич, 2008 год
1. Щелкачев В.Н. Сравнительный анализ нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений по странам мира. М.: ВНИИОЭНГ, - 1996-120с.
2. Повышение нефтеотдачи пластов важнейшая задача научно-технического прогресса в добыче нефти // Нефтяное хозяйство. -1997. -№7. -с.2-5/ Е.Н. Сафонов.
3. Сургучев M.JL, Горбунов А.Т., Забродин Д.И. Методы извлечения остаточной нефти. М.: Недра, 1991. -с.347.
4. Бурдынь Т.А., Горбунов А.Т., Лютин Л.В. и др. Методы увеличения нефтеотдачи пластов при заводнении М.: Недра, 1973. с. 192.
5. Алмаев Р.Х. Научные основы и практика применения водоизолирующих нефтевытесняюгцих химреагентов на обводненных месторождениях. / Докторская диссертация. М.:ВНИИ им ак. А.П. Крылова, 1994.
6. Маляренко А.И., Земцов Ю.В. Методы селективной изоляции водопритоков в нефтяных скважинах и перспективы их применения на месторождениях Западной Сибири. ВНИИОЭНГ. Сер. "Нефтепромысловое дело". 1987. -Вып. 1, с.ЗЗ.
7. Сидоров И.А., Поддубный Ю.А. и др. Физико-химическме методы увеличения охвата пластов заводнением за рубежом. М.: ВНИИОЭНГ. 1982 - С.35.
8. Анализ эффективности и перспективы применения методов воздействия на пласты месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» / В.Ф.Седач, В.П. Сонич, В.А. Мишарин и др. // Интервал. 2001. - 10(33). - С. 14-23.
9. Результаты применения новейших методов увеличения нефтеотдачи пластов на девонских залежах Ромашкинского месторождения /
10. Р.Х.Муслимов, Э.О. Сулейманов, В.В. Землянский, Э.Т. Юлгушев // Интервал. 2002. - № 3. - С. 21-25.
11. Сафонов Е.Н., Лозин Е.В., Гарифуллин А.Ш. Современное состояние повышения нефтеотдачи пластов в АНК «Баш-нефть» // Интервал. 2003. - № 6-7. -С. 66-68. i,•с
12. Регулирование реологических и фильтрационных свойств сшитыхполимерных систем с целью повышения эффективности воздействия напласт / А. Телин, М. Хлебникова, В. Сингизова и др., // Вестник инжинирингового центра. 2002. - № 4. - С. 41-44.
13. Каталог 2001. Технология в масштабах России. М.: «Роснефть», 2001. -148 с.
14. Газизов А.А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на поздней стадии разработки. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. 639с.
15. Галеев Р.Г. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. М.: КУГК-р, 1997. - 351 с.
16. Геология, разработка и эксплуатация Ромашкинского нефтяного месторождения / Р.Х. Муслимов, A.M. Шавалеев, Р.Б. Хисамов, И.Г. Юсупов. -М.: ВНИИОЭНГ. 1995: -Т. П. -286 с.
17. Дияшев Р.Н. Современная разработка нефтяных пластов. М.: Недра, 1984.-207 с.
18. Фазлыев Р.Т. Площадное заводнение нефтяных месторождений. М.: Недра, 1979. - 254 с.
19. Применение полимеров в добыче нефти / Е.И. Григоращенко, Ю.В. Зайцев, В.В. Кукин и др. М.: Недра, 1978. - С. 213.
20. Разработка нефтяных месторождений с применением поверхностно-активных веществ / Г.А. Бабалян, А.Б. Тумасян, Б.И. Леви и др. М.\ Недра; 1983-216 с.
21. Сургучев МЛ., Швецов В.А., Сурина B:Bf. Применение мицеллярных растворов для увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1977." - 120 с.
22. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985. - 235 с.
23. О комплексной системе разработки трудноизвлекаемых запасов нефти / Р.Х. Муслимов, Р.Г. Галеев, Э:И. Сулейманови др. // Нефтяное хозяйство. -1995: № 42. - С. 26-34.
24. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия / В.П. Дыбленко, Р.Н. Камалов, Р.Я.
25. Шарифуллин и др. Mi: Недра, 2000. - 381 с. .
26. Газизов А.Ш:, Галактионова АА., Газизов АА. Применение полимердисперсных систем и их модификаций для повышения нефтеотдачи пластов //Нефтяное хозяйство. -1998. -№ 2. -С. 12-14.
27. Девликамов В.В., Хабибуллин З.А., Кабиров М.М. Аномальные нефти. -М: Недра, 1975.- 168 с.
28. Пат. РФ № 2039224, МКИ Е 21В 43/22. Способ разработки обводненной* нефтяной залежи с неоднородными- по проницаемости пластами / Л.А. Галактионова, А.Ш. Газизов; А\А. Газизов и.др. (РФ) № 5061009 / Заявлено* 15.07.1992; Опубл. 09.07.95, Бюл. № 19:
29. Пат. РФ № 2042031, МКИ Е 21В 43/22. Способ разработки неоднородного нефтяного пласта / А.Ш. Газизов, А.А. Газизов, (РФ) № 15061008 / Заявлено 15.07.1992; Опубл. 20.08.95, Бюл. № 23.
30. Сафонов Е.Н1., Алмаев Р.Х. Методы извлечения остаточной нефти на месторождениях Башкортостана. Уфа: РИЦ АНК «Башнефть», 1997. -247 с.
31. Хисамов Р.С. Особенности геологического строения и разработки многопластовых нефтяных месторождений. Казань: Изд-во «Мониторинг», 1996. -288 с.
32. Ганиев Р.Р* Технология повышения нефтеотдачи пластов на основе ПАВ // Нефтепромысловое дело. 1994. - №. 5. - С. 8-10.
33. Ленченкова Л.Е. Повышение нефтеотдачи'пластов физико-химическими методами. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1998. - 394 с.
34. Геологическое строение и разработка Арланского нефтяного месторождения / К.С. Баймухаметов, К.Х. Гайнуллин, А.Ш. Сыртланов, Э.М. Тимашев. Уфа: РИЦ АНК «Башнефть», 1997. - 368 с.
35. Фахретдинов Р.Н., Нигматуллина Р.Ф. Новые физико-химические аспекты повышения эффективности химреагентов в нефтедобыче. — Уфа: Гилем, 1996. 193 с.
36. Применение композиций углеводородов и ПАВ для ограничения водопритоков добывающих скважин / О.Б. Собанова, Г.Б. Фридман, Ю.Н. Арефьев и др. // Нефтепромысловое дело. 1995.- № 2-3. - С. 34-37.
37. Собанова О.Б., Фридман Г.Б., Федорова ИЛ. Применение углеводородных композиций ПАВ для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи // Нефтяное хозяйство. 1998. - № 2. - С. 35-38.
38. Собанова О.Б., Фридман Г.Б., Федорова ИЛ: Применение углеводородных композиций ПАВ для увеличения добычи нефти из обводнившихся пластов // Нефтяное хозяйство. 2000. - № 11. - С. 20-23.
39. Сургучев М.Л., Симкин Э.М. Факторы, влияющие на состояние остаточной'нефти в заводненных пластах // Нефтяное хозяйство. 1988. - № 9.-С. 31-36.
40. Муслимов Р.Х. Основные итоги и перспективы дальнейшего применения методов увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях
41. Швецов В;, Бакаев Г., Кабо В. Состояние и перспективы применения; полимерного воздействия на пласт // Нефтяное хозяйство. 1994. - № 4. - С. 37-41.
42. Михайлов Н.Н. Остаточное нефтенасыщение разрабатываемых пластов. М.*: Недра, 1992. - 270 с.
43. Хисамов Р:С. Анализ добычи жидкости на поздней стадии разработки // Нефтяное хозяйство. 1994. - № 1. - С. 52-54.
44. Основы полимерно-щелочного воздействия для увеличения нефтеизвлечения / Г.В. Березин, А.Т. Горбунов, И.А. Швецов // Нефтяное хозяйство. 1990. - № 7. - С. 27-29.
45. Голубева П.А., Алмаев Р.Х., Зельдина С.З. Стабилизация полиакриламида в агрессивных средах. М: Нефть и газ, 1992. - С. 45е- 52.
46. Повышение нефтеотдачи системами, генерирующими в пласте, гель и С02 при тепловом воздействии / JI.K. Алтунина, А.А. Боксерман, В.А. Кувшинов и др. // Нефтяное хозяйство. 1994. - № 4. - С. 45 - 49.
47. Повышение нефтеотдачи путем внутрипластовой генерации систем с регулируемыми вязкостью и щелочностью / JI.K. Алтунина, В.А. Кувшинов, А.А. Боксерман- и др.1 // Ежегодник^ ВНИИнефть. М.: Всерос. нефтегаз. научн.-исслед. ин-т, 1997. - С. 222-236.
48. Увеличение нефтеотдачи-пластов Западной'Сибири композициями ИХН СО АН СССР / JI.K. Алтунина, В.А. Кувшинов, И.Ф. Ефремов' и др: // Современные методы увеличения нефтеотдачи-пластов. М.: Наука, 1992. -С. 121-124.
49. Гавура В.Е., Васильев И.П., Исайчев В.В. и др. Применение методов увеличения нефтеотдачи на крупных месторождениях Западной Сибири.
50. Сборник трудов; Повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. М., 1997.
51. Тимчук А.С., Макаров А.В., Титова А.В. и др. Оценка технологичности запасов: нефти (на примере Лянторского месторождения): Сборник трудов. Разработка и эксплуатация! нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири; Тюмень, 1999:
52. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазовых месторождений России; Под редакцией Гавуры В.Е. - М. ОАО «ВНИИОЭНГ», 1996.
53. Медведев Н.Я., Фурсов А.Я. Геотехнология» в разработке газонефтяных залежей. М.: Недра, 1991.
54. Годовой отчет, по разработке месторождения Лянтор. ОАО «Лянторнефть». Сургут, - 2000; Ф
55. Алмаев P. X., Рахимкулов И. X., Асмоловский; В; С. и др. Силикат-но-щелочное воздействие на пласт в условиях Арланского месторождения // Нефтяное хозяйство. 1992. - № 9. - С. 22^-26;
56. Хлебников В. Н., Ленченкова Л. Е. Гелеобразующие композиции для нефтедобычи // Башкирский химический журнал, АН РБ. 1997. -Т. 4.-№1.
57. Айлер Р. Химия кремнезема. М.: Мир, 1982. С. 810.
58. Балакин В.В., Губанов В.Б., Соболев К.А. Экспериментальные исследования эффективности довытеснения нефти раствором биополимера (продукт БП-92) в зависимости от свойств нефти. // Нефтепромысловое дело. 2004. - №8.1
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.