2017 год

Моделирование двухфазной фильтрации в трещиновато-пористых средах с учетом зависимости проницаемости трещин от давления

 

Влияние трещиноватости пласта на добычу нефти может быть существенным. В рамках работ по проекту создан программный код для моделирования фильтрации в трещиновато-пористом коллекторе. Показано, что учет зависимости раскрытия (проводимости) трещины от давления может привести к уменьшению прогнозного объема извлеченной нефти на 10%. Исследование зависимости коэффициента извлечения нефти (КИН) от расположения горизонтальной добывающей скважины относительно вертикальных трещин в пласте показало, что КИН может быть больше, когда ствол скважины не пересекает трещины.

 

 Itogi2017ris1

Рис.1. Значения коэффициента извлечения нефти (КИН) для различных вариантов взаимного расположения трещин и горизонтальной добывающей скважины (пятиточечная схема расстановки скважин).

 

 Itogi2017ris2

Рис 2. Изменение коэффициента извлечения нефти при учёте зависимости раскрытия трещины от давления.

 

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мусакаев Н.Г. Течения газожидкостных смесей в каналах: теория и вычислительный эксперимент. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2017. – 148 с.

2. Федоров К.М., Мусакаев Н.Г., Кремлева Т.А. Фильтрационные течения с физико-химическими превращениями в задачах нефтегазовой механики. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2017. – 108 с.

 

СТАТЬИ

1. Атманских М.Б., Боталов А.Ю., Губкин А.С., Пяткова А.В. Динамика жидкости в подвижном сосуде с наклонными решетками // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика. – 2017. – Т.9, №3. – С.27-33.

2. Губайдуллин А.А., Болдырева О.Ю., Дудко Д.Н. Распространение линейных волн в цилиндрическом волноводе в пористой среде с гидратосодержащим слоем // Труды Института механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН. – 2017. – Т.12, №1. – С.9-14.

3. Губайдуллин А.А., Косяков В.П. Алгоритм решения задачи восстановления гидропроводности нефтяного месторождения в условиях неполноты промысловых данных // Вестник кибернетики. – 2017. – №1(25). – С.67-73.

4. Губайдуллин А.А., Косяков В.П. Методика экспресс оценки состояния нефтяного месторождения // Вестник кибернетики. – 2017. – №4(28). – С.31-34.

5. Мусакаев Н.Г., Ахметзянов Р.Р. Комплексные решения по оптимизации процессов добычи и подготовки нефти и газа при разработке трудноизвлекаемых запасов // Нефтепромысловое дело. – 2017. – №5. – С.45-49.

6. Мусакаев Н.Г., Ахметзянов Р.Р. Снижение проницаемости прискважинной зоны пласта при взаимодействии закачиваемых и пластовых флюидов // Известия вузов. Нефть и газ. – 2017. – №4. – С.70-74.

7. Мусакаев Н.Г., Бородин С.Л., Бельских Д.С. Математическая модель и алгоритм решения задачи неизотермической фильтрации газа в пласте с учетом разложения гидрата // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика. – 2017. – Т.9, №2. – С.22-29.

8. Мусакаев Н.Г., Бородин С.Л., Хасанов М.К. Динамика разложения газовых гидратов в пористой среде с учетом формирования льда // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2017. – Т.3, №1. – С.46-57.

9. Мусакаев Н.Г., Бородин С.Л. Отбор газа из гидратосодержащей залежи при отрицательных температурах // Известия вузов. Нефть и газ. – 2017. – №5. – С.80-85.

10. Пятков А.А., Косяков В.П. Исследование процессов фильтрации высоковязкой нефти в трещиновато-пористом коллекторе // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2017. – Т.3, №3. – С.40-51.

11. Пяткова А.В., Семенова А.С. Сравнение акустического течения в прямоугольной и цилиндрической полостях // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2017. – Т.3, №3. – С.83-98.

12. Шагапов В.Ш., Юмагулова Ю.А., Мусакаев Н.Г. Теоретическое исследование предельных режимов гидратообразования при контакте газа и воды // Прикладная механика и техническая физика. – 2017. – Т.58, №2. – С.3-15.

13. Gubaidullin A.A., Boldyreva O.Yu., Dudko D.N. Waves in porous media saturated with bubbly liquid // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol.899.

14. Markov P.V. Group classification applications for analysis of discrete models of flow in porous media // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol.894. – 012060.

15. Musakaev N.G., Borodin S.L. To the question of the interpolation of the phase equilibrium curves for the hydrates of methane and carbon dioxide // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol.115. – 05002.

16. Musakaev N.G., Borodin S.L. Numerical research of the gas hydrate dissociation to gas and ice in a reservoir during the gas extraction // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol.115. – 05003.

17. Musakaev N.G., Khasanov M.K. Formation of CO2 hydrate in a porous reservoir at the liquid carbon dioxide injection taking into account its boiling // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol.899. – 092011.

18. Shagapov V.Sh., Khasanov M.K., Musakaev N.G., Ngoc Hai Duong Theoretical research of the gas hydrate deposits development using the injection of carbon dioxide // Int. J. of Heat and Mass Transfer. – 2017. – Vol.107, April 2017. – P.347-357.