Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Комплексная технология повышения продуктивности пластов в заглинизированных коллекторах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработана методика выбора оптимальных параметров композиции при проведении реагентной разглинизации ПЗП и прогноза эффективности данного мероприятия. На основе данной методики для терригенных коллекторов Волго-Уральской НГП установлено, что эффективность реагентной разглинизации пород ПЗП повышается за счет правильного выбора концентраций реагентов (пероксокарбонат натрия 12−14% масс., соляная… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Анализ причин ухудшения продуктивной характеристики скважин и эффективность физико-химических методов восстановления ее при различных геолого-промысловых условиях
    • 1. 1. Изменение свойств пород-коллекторов при бурении и в процессе эксплуатации скважин. Причины ухудшения продуктивности скважин
      • 1. 1. 1. Кольматация призабойной зоны продуктивных пластов во время первичного вскрытия пласта и при промывке скважины
      • 1. 1. 2. Влияние глушения скважин на фильтрационные свойства ПЗП
    • 1. 2. Глинистые минералы и влияние их содержания на коллекторские свойства терригенных и терригенно-карбонатных пород-коллекторов
    • 1. 3. Краткая характеристика физико-химических методов воздействия на призабойную зону скважин
      • 1. 3. 1. Кислотные обработки
      • 1. 3. 2. Обработка ПЗП растворами поверхностно-активных веществ
    • 1. 4. Методы воздействия на ПЗП с целью разглинизации
  • Выводы
  • 2. Лабораторные исследования по оценке эффективности применения композиций химических реагентов для разглинизации пласта
    • 2. 1. Физико-химические свойства реагентов, обладающих сильными окислительными свойствами
    • 2. 2. Экспериментальная оценка эффективности воздействия композициями химических реагентов на естественные образцы терригенных горных пород
      • 2. 2. 1. Выбор композиций химических реагентов для воздействия
      • 2. 2. 2. Исследования физико-химических свойств композиций реагентов
      • 2. 2. 3. Описание лабораторной установки для проведения фильтрационного эксперимента
      • 2. 2. 4. Подготовка естественных образцов горных пород и растворов химических реагентов для проведения лабораторного эксперимента
      • 2. 2. 5. Методика проведения экспериментов

      2.2.6 Результаты проведения эксперимента по фильтрации на естественных образцах терригенных горных пород и их интерпретация. 68 2.3 Экспресс-метод для оценки эффективности воздействия композициями химических реагентов на естественные образцы терригенных горных пород 72

      Выводы

      3 Технология промысловых работ при проведении реагентной разглини-зации призабойной зоны пласта

      3.1 Методика выбора скважин для проведения реагентной разглинизации

      3.2 Использование комплексных карт «обоснованности обработок» при выборе скважин-кандидатов для проведения реагентной разглинизации

      3.3 Технология производства работ, машины и оборудование, задействованные в проведении реагентной разглинизации

      3.4 Влияние метода освоения скважин после проведения обработки призабойной зоны на эффективность воздействия

      Выводы

      4 Контроль эффективности проведения реагентной разглинизации

      4.1 Оценка технологической эффективности применения реагентной разглинизации промыслово-статистическими методами

      4.2 Рентгенофлуоресцентный анализ проб нефти

      4.3 Математические модели для прогноза показателей эффективности при реагентной разглинизации

      4.4 Оценка эффективности системной обработки заглинизированных коллекторов с применением гидродинамического моделирования

      4.5 Оценка степени влияния изменения ФЕС при реагентной разглинизации на добывные возможности скважин объектов Ю1 -2 и Ю1 -3 ЗападноСибирской НГП 115

      Выводы 118 ОСНОВНЫЕ

      ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 120

      СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 122

      ПРИЛОЖЕНИЯ

Комплексная технология повышения продуктивности пластов в заглинизированных коллекторах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Достижение максимально допустимого коэффициента извлечения нефти (КИН) по разрабатываемым месторождениям нефти и газа при условии рентабельности их разработки — основная задача, стоящая перед субъектами нефтедобывающего комплекса России.

В настоящее время происходит, как снижение эффективности разработки продуктивных пластов, так и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти. Применяемые технологии разработки не могут обеспечить высокие показатели КИН из пластов с трудноизвлекаемыми запасами.

При разработке объектов с трудноизвлекаемыми запасами ключевым моментом является приемлемая для данных геолого-физических условий работа скважины. Возможность регулирования процесса фильтрации в нефтяном пласте определяется состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП) всех скважин. На месторождениях страны широко применяются разнообразные методы воздействия на ПЗП: физико-химические, гидродинамические, тепловые. Их успешность не более 80%, а в трети скважин, затраты на проведение воздействия превышают стоимость дополнительно добытой нефти. Это связано с тем, что при проведении определенного метода обработки ПЗП не до конца учитываются все механизмы воздействия на коллектор, а также выбор метода и соблюдение технологии воздействия на ПЗП в конкретных геолого-физических условиях проводятся на промыслах не на должном уровне. Таким образом, разработка и применение композиций химреагентов должны осуществляться для конкретных условий пласта.

Ввиду того, что доля трудноизвлекаемых запасов постоянно растет, вопросы воздействия на ПЗП объектов с трудноизвлекаемыми запасами и регулирования разработки становятся все более актуальными. Весомая доля трудноизвлекаемых запасов приходится на терригенные заглинизированные коллекторы, повышение эффективности выработки которых связано с применением различных модификаций методов их реагентной разглинизации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Повышение производительности скважин в заглинизированных терри-генных пластах с применением комплексной технологии на основе реагентов обладающих сильными окислительными свойствами. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Нефтяные объекты разработки в различных геолого-физических условиях представленные заглинизированными терригенными коллекторами Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Механизм взаимодействия композиций химреагентов различного состава с терригенными заглинизированными коллекторами, оптимальный выбор скважин для проведения системной обработки. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1 Определение геолого-физических и технологических условий применения методов интенсификации добычи нефти при осуществлении воздействия на ПЗП с целью разглинизации. Выявление эффективных композиций реагентов для проведения разглинизации пород ПЗП.

2 Разработка методики проведения экспериментов по оценке влияния композиций химреагентов на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) естественных образцов горных пород.

3 Исследование влияния выбранных композиций химреагентов на ФЕС естественных образцов горных пород и определение оптимальных условий проведения мероприятий по реагентной разглинизации пород ПЗП.

4 Проведение многофакторного регрессионного анализа эффективности проведения реагентной разглинизации пород ПЗП по объектам ТТНК и ТТД Волго-Уральской НГП в зависимости от геолого-физических и технологических параметров проведения обработок.

5 Разработка методических подходов выявления скважин-кандидатов для проведения реагентной разглинизации пород ПЗП.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Лабораторные эксперименты по изучению взаимодействия композиций химреагентов с образцами естественного кернового материала выполнены с применением метода эволюционного планирования эксперимента, с применением стандартных лабораторных методов и методов математического моделирования. Модели прогнозирования показателей технологической эффективности проведения реагентной разглинизации пород ПЗП разработаны с привлечением промыслового материала с использованием программного комплекса Statistica 6.0. При построении комплексных карт «обоснованности обработок» использован программный продукт Surfer 9. Обоснование системного подхода выполнено с использованием методов математического моделирования гидродинамических процессов фильтрации реализованных в постоянно действующих моделях Tempest 6.7. НАУЧНАЯ НОВИЗНА.

1 Установлено, что эффективность реагентной разглинизации пород ПЗП терригенных коллекторов Волго-Уральской НГП повышается за счет правильного выбора концентраций реагентов (пероксокарбонат натрия 1214% масс., соляная кислота 10−12%) и времени их реагирования в пласте (6−8 ч и 4−6 ч, соответственно).

2 Выявлена зависимость относительного изменения коэффициента проницаемости пород ПЗП от температуры проведения обработок по технологии их реагентной разглинизации. При температуре пласта выше 40 °C рекомендуется увеличение концентрации пероксокарбоната натрия в растворе в пределах 12−14%.

3 Установлен характер влияния геолого-физических (весовая глинистость, толщина пласта, обводненность продукции скважин) и технологических (концентрации и объемы технологических растворов, время реагирования, дебит скважины) параметров на эффективность обработок пород ПЗП по технологии реагентной разглинизации на основе веществ обладающих сильными окислительными свойствами.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1 Результаты фильтрационных экспериментов (с относительным изменением коэффициента проницаемости образцов в 1,27−2,31 раза) и экспресс-метода оценки эффективности воздействия композициями химреагентов на естественные образцы терригенных горных пород с определением оптимальных концентраций реагентов и времени их реагирования с горной породой.

2 Методика оценки эффективности (дополнительная добыча нефти, дебит скважины по нефти после обработки и др.) применения комплексной обработки низкопроницаемых коллекторов композициями реагентов с помощью полученных регрессионных уравнений обобщающих результаты обработок скважин по объектам ТТНК и ТТД Волго-Уральской НГП с весовой глинистостью 3−10%.

3 Методика выбора скважин-кандидатов для проведения реагентной разглинизации с использованием комплексной карты «обоснованности обработок», полученной при ранжировании зон с помощью карт весовой глинистости и текущей обводненности.

4 Обоснование эффективности проведения системного воздействия по технологии реагентной разглинизации с расчетом прироста конечного КИН по модели на 0,65% при однократном воздействии на объект.

5 Алгоритм проведения работ по выбору композиций реагентов, лабораторной оценке их эффективности, выбору скважин на конкретных объектах и по вероятностной оценке эффективности обработок пород ПЗП.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ.

Результаты проведенных исследований применяются в учебном процессе Уфимского государственного нефтяного технического университета при проведении практических и лабораторных занятий по курсу «Контроль и регулирование процессов извлечения нефти» для студентов специальности 130 503 — «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также магистров специальности 130 500 — «Нефтегазовое дело».

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.

Основные положения и результаты исследований докладывались на I Всероссийской конференции молодых ученых (г. Уфа, 2009), научно-практической конференции «Актуальные вопросы разработки нефтегазовых месторождений на поздних стадиях. Технологии. Оборудование. Безопасность. Экология» (г. Уфа, 2010), межрегиональной научно-технической конференции «Проблемы разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» (г. Ухта, 2010), международной научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2011), 59 — 62-й научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета (г. Уфа, 2008;2011).

ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ.

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе тезисы 8 докладов, 9 статей, из которых 3 в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации в соответствии с требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ.

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, списка использованной литературы содержащего 133 источника, 3 приложений. Текст изложен на 143 страницах машинописного текста, включающих 25 рисунков, 19 таблиц.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Одним из наиболее значимых факторов, вносящих свой вклад в ухудшение продуктивности скважины, является присутствие частиц глинистых минералов в поровом пространстве горной породы в области ПЗП. По результатам исследования отечественного и зарубежного опыта применения методов реа-гентной разглинизации, видно, что многие авторы считают весьма перспективной задачей рассмотрение условий применения реагентов, обладающих сильными окислительными свойствами.

Применительно к промысловому использованию выделены пероксидосо-держащие соединения, исходя из доступности, относительно низкой стоимости технического реагента и характера взаимодействия в растворах с составляющими породы-коллектора и пластовыми жидкостями. Для растворов пероксо-карбоната натрия различных концентраций (8−14%, масс.) при разных значениях температуры (20−80 °С) определены уравнения зависимости динамической вязкости раствора от температуры. Определена оптимальная концентрация ПАВ в растворе (0,5−3%, масс.).

Подобранные в ходе лабораторного эксперимента композиции химических реагентов были испытаны на естественных образцах горных пород кынов-ского горизонта Саитовского месторождения. Эффект от воздействия, выраженный в относительном увеличении коэффициента абсолютной проницаемости по керосину составил 1,27−2,31. Оптимальные концентрации при проведении обработок данного коллектора составляют для пероксокарбоната натрия -10% (масс.), для кислоты (НС1) — 12%.

Разработана методика выбора оптимальных параметров композиции при проведении реагентной разглинизации ПЗП и прогноза эффективности данного мероприятия. На основе данной методики для терригенных коллекторов Волго-Уральской НГП установлено, что эффективность реагентной разглинизации пород ПЗП повышается за счет правильного выбора концентраций реагентов (пероксокарбонат натрия 12−14% масс., соляная кислота 10−12%) и времени их реагирования в пласте (6−8 ч и 4−6 ч, соответственно).

Определена зависимость относительного изменения коэффициента проницаемости пород ПЗП от температуры проведения обработок, в интервале температур 20−80 °С, по технологии их реагентной разглинизации композициями на основе пероксокарбоната натрия. При значениях пластовой температуры выше 40 °C рекомендуется увеличение концентрации пероксокарбоната натрия в растворе в пределах 12−14%.

Построена математическая модель показателей эффективности проведения реагентной разглинизации в виде системы регрессионных уравнений для объектов ТТНК и ТТД Волго-Уральской НГП с весовой глинистостью более 3%, на основе которых предложена методика оценки эффективности применения комплексной обработки низкопроницаемых заглинизированных коллекторов.

Прирост коэффициента извлечения нефти при применении системной обработки заглинизированных терригенных коллекторов по данной технологии по результатам расчетов с применением гидродинамического симулятора Tempest 6.6 (Roxar) составил 0,65%.

Разработан методический подход к комплексному обоснованию и выбору скважин-кандидатов для проведения реагентной разглинизации с использованием комплексной карты «обоснованности обработок» и алгоритм проведения работ по выбору композиций реагентов, лабораторной оценке их эффективности, выбору скважин на конкретных объектах и по вероятностной оценке эффективности обработок. С помощью данного алгоритма с целью проведения реагентной разглинизации пород ПЗП отобраны 20 скважин по объекту Ю1−3 Южного месторождения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ф.С., Лебедева М. Н. Влияние воды с различными добавками на набухание глинистых частиц низкопроницаемых коллекторов. «Газовая промышленность», 1965. — № 9. — С. 11−14.
  2. Ф.С. Повышение производительности скважин. М.: Недра, 1975.-264 с.
  3. А.Г., Булатов А. И., Шаманов С. А. Методы прикладной математики в инженерном деле при строительстве нефтяных и газовых скважин. -М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. 239 с.
  4. Дж., Басе Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта: Пер. с англ. -М.: Гостоптехиздат, 1962. 572 с.
  5. В.А., Амиян A.B. Повышение производительности скважин. -М.: Недра, 1986.- 160 с.
  6. В.А., Васильева Н. П. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов. М.: Недра, 1972. — 336 с.
  7. В.А. Качество вскрытия пласта резерв повышения эффективности разведочных скважин /В.А. Амиян, Н. П. Васильева, АД. Везирова и др. //Нефтяное хозяйство. — М.: Недра, 1967. — № 3. — С. 49−53.
  8. В.А., Уголев B.C. Физико-химические методы повышения продуктивности скважин. М.: Недра, 1970. — 280 с.
  9. Ю.А., Маряк С. Г. Повышение производительности нефтяных пластов и скважин. Киев: Техника, 1985. — 118 с.
  10. Ю.М., Будников В. Ф., Булатов А. И., Проселков Ю. М. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин: Учеб. для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. — 543 с.
  11. B.C. Исследование вопросов освоения скважин в условиях тонкослоистых коллекторов и высокопарафинистых нефтей (на примере месторождений Прикарпатья): дис.. канд. техн. наук: 05.15.06. Ивано-Франковск, 1972.-230 с.
  12. А.И., Доманов Г. П. Совершенствование технологии цементирования скважин. Краснодар: Краснодарское книж. изд-во, 1968. — 155 с.
  13. А.И., Качмар Ю. Д., Макаренко П. П., Яремийчук P.C. Освоение скважин: Справочное пособие /Под ред. P.C. Яремийчука. М.: ООО «Не-дра-Бизнесцентр», 1999. -473 с.
  14. Р.Т. Минералогический состав глинистого цемента пород-коллекторов терригенной толщи нижнего карбона северо-западной Башкирии /Валиуллина Р.Т., Комаров В. Л., Морозов Р. Б. //Труды Уф. НИИ. Уфа, 1969. -Вып. 27.
  15. Википедия: свободная энциклопедия //http://ru.wikipedia.org.
  16. В.Е., Абдульманов И. Г., Бикбаев Л. Ш., Рахмангулов К. Х., Александров Г. Ф. Состав для разглинизации скважин. A.c. СССР № 175 647, опубл. 23.08.92 БИ31
  17. В.Е., Краснопевцева Н. В., Рахмангулов К. Х., Писарев Г. А., Насибуллин Ф. Ш. Состав для разглинизации скважин. A.c. СССР № 175 646, опубл. 23.08.92 БИ31
  18. С.М., Лазаревич И. С. Воздействие на призабойную зону нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1996. — 170 с.
  19. A.A. Интенсификация добычи нефти в осложненных условиях /A.A. Газизов, А. Ш. Газизов, М. М. Кабиров, Р. Г. Ханнанов. Казань: Центр инновационных технологий, 2008. — 304 с.
  20. Т.И., Хисамиев Т. Р., Токарев М. А. Особенности методов воздействия на терригенные заглинизированные коллектора //Материалы 62-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. • Уфа: УГНТУ, 2011.-С. 301.
  21. Ш. А., Жданов А. Г. Применение монокарбоновых кислот для интенсификации добычи нефти. М.: Химия, 2004. — 192 с.
  22. H.A. Применение новых способов повышения производительности нефтяных скважин на поздней стадии разработки ОНГКМ /H.A. Гафаров, И. Ш. Кувандыков, A.B. Тен, В. Н. Николаев, Ш. А. Гафаров //Нефтяное хозяйство, 2004. № 11. — С. 90−94.
  23. Ш. К. Справочная книга по добыче нефти /Под ред. Ги-матудинова Ш. К. М.: Недра, 1974. — 704 с.
  24. Ш. К. Физика нефтяного пласта. М.: Недра, 1971. — 230с.
  25. Ш. К., Ширковский А. И. Физика нефтяного и газового пласта.-М.: Недра, 1982.-311 с.
  26. В.М., Скворцов Н. П. Проницаемость и фильтрация в глинах. М.: Недра, 1986. — 160 с.
  27. А.Т., Бученков ЛИ. Щелочное заводнение. М.: Недра, 1989.-67 с.
  28. В.Д., Тесленко В. Н., Колесников П. И. Исследование глин и • новые рецептуры глинистых растворов. М.: Недра, 1971. — 198 с.
  29. В.Д. Физико-химические методы предупреждения осложнений в бурении. М.: Недра, 1977. — 279 с.
  30. В.Г. Обработка нефтяных и нагнетательных скважин порошкообразными решениями //Нефтяное хозяйство, 1992. № 11. — С. 21−27.
  31. В.Г. Повышение производительности водозаборных скважин Тюменской области //Нефтяное хозяйство, 1992. № 12. — С. 26−28.
  32. Р.Э. Минералогия глин. М., 1959. — 452 с.
  33. Р.Э. Минералогия и практическое использование глин. М.: Мир, 1967.-264 с.
  34. Н., Висон К. Проницаемость нефтяных песков для воды //Методы интенсификации нефтеотдачи пластов. М., 1948. — с. 62−69.
  35. Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатних месторождениях. Утв. Миннеф-тепромом, Мингазпромом и Мингео СССР 09.09.82/Пред. ред. комиссии В. И. Игревский. М.: ВНИИБТ, 1983. — 66 с.
  36. К.Ф., Яров А. Н. Об оценке набухаемости глин //Изв. ВУЗ, Нефть и газ, 1959.-№ 10.-С. 13−18.
  37. Ю.В. Физические основы глушения и освоения скважин: Учебное пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1996. — 78 с.
  38. Р.И., Королев В. А. Электроповерхностные явления в глинистых породах. М.: МГУ, 1988. — 177 с.
  39. Р.И. Связанные воды в глинах. М.: МГУ, 1969. — 176 с.
  40. Г. З., Сорокин В. А., Хисамутдинов Н. И. Химические реагенты для добычи нефти: Справочник рабочего. М.: Недра, 1986. — 240 с.
  41. Г. З., Хисамутдинов Н. И. Справочное пособие по применению химических реагентов в добыче нефти. М.: Недра, 1983. — 312 с.
  42. JI.X., Мищенко И. Т. Интенсификация добычи нефти. М.: Нефть и газ, 1996.-478 с.
  43. B.C. Особенности разработки многопластовых нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами. М.: Недра, 1981. — 167 с.
  44. С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам: Учеб. пособие. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. — 565 с.
  45. М.М. Повышение эффективности вскрытия и опробования нефтегазовых пластов /М.М. Иванюта, Б. Ю. Гульгун, М. И. Зазуляк и др. М.: Недра, 1973.-128 с.
  46. Р.Г. Геолого-технологические аспекты повышения эффективности разработки низкопродуктивных коллекторов: дис.. канд. техн. наук: 05.15.06: защищена 30.06.2000 /Исламов Рустем Галимьянович. Уфа, 2000. -188 с.
  47. Р.Г., Токарев М. А. Повышение продуктивности скважин методом реагентной разглинизации //Материалы 48-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 1997. — С. 87.
  48. М.М., Ражетдинов У. З. Интенсификация добычи нефти и ремонт скважин: конспект лекций. Уфа: Изд-во УГНТУ, 1994. — 127 с.
  49. М.М. Скважинная добыча нефти: учебник / М. М. Кабиров, Ш. А. Гафаров. СПб.: ООО «Недра», 2010. — 416 с.
  50. М.К. Методика исследования коллекторских свойств кернов. М.: Гостоптехиздат, 1963. — 223 с.
  51. Ю.В. Теория ошибок измерений. М.: Недра, 1967. — 176 с.
  52. В.В., Летежко H.H. Влияние растворов щелочи на проницаемость глинистых пород /Тр. СевкавНИПИнефть, 1985. Вып. 42. — С. 86 — 90.
  53. Т.Т. Влияние глинистых примесей на коллекторские свойства песчано-алевролитовых пород. М.: «Наука», 1970. — 122 с.
  54. Т.Т. Глинистые коллекторы нефти и газа. М.: Недра, 1988.157 с.
  55. Д.Д., Конюхов А. И. Глинистые минералы осадочных пород. М.: Недра, 1986. — 247 с.
  56. Ф.И. Физика нефтяных и газовых коллекторов. М.: Недра, 1977.-277 с.
  57. M., Сокол С., Константинеску А. Увеличение продуктивности и приемистости скважин: Пер. с румынск. М.: Недра, 1985. — 184 с.
  58. C.B. Коллоидно-химические основы создания глинистых суспензий для нефтепромыслового дела: монография /C.B. Крупин, Ф. А. Трофимова: Федер. агентство по образованию, Казан, гос. технол. ун-т- ФГУП ЦНИИ геолнеруд. Казань: КГТУ, 2010. — 412 с.
  59. В.И., Сучков Б. М. Интенсификация добычи вязкой нефти из карбонатных коллекторов. М.: Недра, 1994. — 229 с.
  60. В.И., Сучков Б. М. Интенсификация добычи нефти из карбонатных коллекторов. Самара: Кн. Изд-во, 1996. — 440 с.
  61. Л.И., Усьяров О. Г. Физико-химические основы формирования свойств глинистых пород. М.: Недра, 1981. — 178 с.
  62. .Г. Интенсификация добычи нефти методом кислотной обработки. М.: Гостоптехиздат, 1951. — 247 с.
  63. .Г., Малышев Л. Г., Гарифуллин Ш. С. Руководство по кислотным обработкам скважин. -М.: Недра, 1966. 220 с.
  64. .А. Отложения твердых углеродов нефти на церезиновых и стеариновых матрицах /Реф. науч.-техн. сб. Нефтепромысловое дело. М.: ВНИИОЭНГ, 1975. — № 3. — С. 30 — 32.
  65. В.К., Марухин Н. И., Островский Ю. М. Оценка набухания глин в различных средах //Тр. Научно-исслед. и проект, ин-та нефт. пром., 1974. -Вып. 14−15.-С. 124−127.
  66. Металлургический словарь //http://www.markmet.ru/slovar/viskozimetr.
  67. А.Х. Технология и техника добычи нефти: Учеб. для вузов /А.Х. Мирзаджанзаде, И. И. Аметов, A.M. Хасаев, В. И. Гусев. М.: Недра, 1986.-382 с.
  68. Р.Х., Абдулмазитов Р. Г. Совершенствование технологии разработки малоэффективных нефтяных месторождений Татарии //Казань: Тат-книгоиздат, 1989.- 136с.
  69. Р.Х. Геологическое строение и разработка Бавлинского нефтяного месторождения /Р.Х. Муслимов, Р. Г. Абдулмазитов, А. И. Иванов и др. М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 1996. — 440 с.
  70. Г. Т. Вскрытие и обработка пласта. М.: Недра, 1970. — 312с.
  71. В.И., Соколов В. Н., Румянцева H.A. Микроструктура глинистых пород /Под ред. Академика Е. М. Сергеева. М.: Недра, 1989. — 211 с.
  72. .Д., Бакулин ВТ. Совершенствование технологии вскрытия и опробования продуктивных пластов в скважинах. М.: Недра, 1973. — 232 с.
  73. Пат. 2 042 800 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/25. Способ обработки перфорационной зоны скважин /В.Т. Гребенников. № 5 062 774/03- За-явл. 23.09.1992- Опубл. 27.08.1995
  74. Пат. 2 065 036 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/27. Способ удаления кольматирующих образований из углеводородосодержащих пластов /В.Т. Гребенников, В. М. Кучеровский, И. В. Димитров, Г. С. Поп. № 94 037 416/03- Заявл. 29.09.1994- Опубл. 10.08.1996
  75. Пат. 2 162 146 РФ, МПК Е 21 В 43/27, Е 21 В 43/22. Способ обработки заглинизированных пластов /М.А. Токарев, Р. Г. Исламов, В. Б. Смирнов, Г. М. Токарев (РФ). -№ 99 111 865/03- Заявлено 01.06.1999- Опубл. 20.01.2001
  76. Пат. 2 302 522 Российская Федерация, МПК С 09 К 8/72. Способ обра- ' ботки заглинизированных пластов /М.А. Токарев, A.C. Чинаров, Г. М. Токарев и др.-№ 2 005 138 413/03- Заявл. 09.12.2005- Опубл. 10.07.2007
  77. К.Ф. Буровые растворы. 2-е изд. — М.: Недра, 1973. — 304 с.
  78. Р.Д. Осадочные породы. М.: Недра, 1981. — 752 с.
  79. М.Е. Перекись водорода и перекисные соединения /Под ред. М. Е. Позина. -М.-Л.: ГНТИХЛ, 1951. -241 с.
  80. Д.Л. Химические реагенты в добыче и транспортировке нефти: Справ. Изд. /Д.Л. Рахманкулов, С. С. Злотский, В. И. Мархасин и др. -М.: Химия, 1987. 144 с.
  81. П.А. Поверхностно-активные вещества. М.: Изд-во «Знание», 1961.-48 с.
  82. Регламент по применению химических реагентов при эксплуатации подземных хранилищ газа в пластах-коллекторах. М.: РАО «Газпром», 1994. -91 с.
  83. С.Г., Котельников Д. Д. Глинистые минералы и проблемы нефтегазовой геологии. М.: Недра, 1980. — 232 с.
  84. В.А. Вскрытие пластов и повышение продуктивности скважин. -М.: Недра, 1978. 256 с.
  85. СТП 03−160−2002 ОАО АНК «Башнефть» Проведение технологии обработки призабойной зоны скважин композицией реагентов на основе пероксо-карбоната натрия с целью повышения продуктивности пласта. Уфа: УИТиС АНК «Башнефть», 2002. — 11 с.
  86. М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985. — 308 с.
  87. .М. Интенсификация работы скважин. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика" — Институт компьютерных технологий, 2007.-612 с.
  88. Т.В. Регулирование разработки нефтяных месторождений на поздней стадии с помощью боковых стволов: автореф. дис.. канд. техн. наук. Уфа: ОАО НПФ «Геофизика», 2011. — 26 с.
  89. М.А. Интенсификация разработки Северного и Южного месторождений с помощью метода реагентной разглинизации /М.А. Токарев, Т.Р.
  90. , A.C. Чинаров, Р.Г. Исламов, В. Б. Смирнов, Г. М. Мифтахова. //Научные исследования: информация, анализ, прогноз: монография /Под общей ред. проф. О. И. Кирикова. Книга 36. — Воронеж: ВГПУ, 2012. — С. 259 -276.
  91. М.А., Ованесов М. Г., Золоев О. Т. Влияние глинистости песчаного пласта на его коллекторские свойства и продуктивность //Геология нефти и газа. 1971. — № 1. — С. 33 -35.
  92. М.А., Чинаров A.C. Статистические методы прогноза нефте- . отдачи и оценки эффективности воздействия на пласт: учеб. пособие /М.А. Токарев, A.C. Чинаров. Уфа: ООО «Монография», 2007. — 96 с.
  93. Г. Ф., Капырин Ю. В. О кристаллизации парафина в призабой-ной зоне //Нефтяное хозяйство. М.: Недра. — 1964. — № 8. — С. 28 — 33.
  94. Г. Ф., Капырин Ю. В., Савинихина A.B. Физические аспекты разработки месторождений высокопарафинистых нефтей //Нефтяное хозяйство. М.: Недра, 1974. — № 8. — С. 38 — 40.
  95. А.Я. Гидродинамические основы разработки залежей нефти с низкопроницаемыми коллекторами //МО МАНПО, 2000. 525 с.
  96. А.Я. Особенности гидродинамических расчетов и проектирования разработки нефтяных месторождений с глиносодержащими коллекторами //Нефть и битумы. Казань, 1994. — т. II. — с. 458 — 463.
  97. А.Я. Особенности заводнении низкопроницаемых глиносо-держащих пластов разно минерализованными водами /Нефтепромысловое дело, 1992. № 8.-С. 14.
  98. А.Я. Особенности разработки нефтяных месторождений с глиносодержащими коллекторами /Хавкин А.Я., Ковалев А. Г., Ступоченко
  99. B.Е., Кузнецов В. В., Приклонский А. Ю., Дьяконов В. П., Галина И. Л. //Нефтяная пром-ть, сер. Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений, Обзор, информ., 1990. 60 с.
  100. Р.Г. Разработка и применение многофункциональных композиций химических реагентов для интенсификации добычи нефти: дис.. канд. техн. наук: 25.00.17 /Ханнанов Рустэм Гусманович. Уфа, 2005. — 174 с.
  101. Т.Р. Вопросы обработки призабойной зоны пласта в различных геолого-промысловых условиях //Материалы 60-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2009.1. C. 249.
  102. Т.Р. Об эффективности обработки призабойной зоны пласта в различных геолого-промысловых условиях //Актуальные проблемы науки и техники: Сборник трудов I Всероссийской конференции молодых ученых. -Уфа: УГНТУ, 2009. С. 116 — 117.
  103. Т.Р., Токарев М. А. Влияние технологии освоения скважины на эффективность реагентной разглинизации ПЗП //Материалы 62-й научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2011. — С. 304 — 305.
  104. Т.Р., Токарев М. А., Закиев Б. Ф. О достоверности проектных показателей разработки //Материалы 59-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2008. — С. 208.
  105. Т.Р., Токарев М. А. Методы оценки эффективности технологии реагентной разглинизации ПЗП //Материалы 62-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2011. — С. 306.
  106. Т.Р., Токарев М. А. Наноявления в глиносодержащих коллекторах //Материалы 61-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2010. — С. 273.
  107. Т.Р., Токарев М. А., Сафин А. Х. Эффективность обработки призабойной зоны пласта на небольших месторождениях Татарстана //Материалы 60-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа: УГНТУ, 2009. — С. 248 — 249.
  108. P.A., Персиянцев М. Н. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений ОАО «Оренбургнефть». М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999.-527 с.
  109. М.А. Влияние минералогического состава песчаных пород на фильтрующие способности и нефтеотдачу //Тр. Института нефти АН СССР, 1954.-Вып. З.-С. 207−211.
  110. К.А. Словарь по геологии нефти и газа /Под ред. К.А. Че-пикова. М.: Недра, 1988. — 679 с.
  111. A.C. Интенсификация добычи нефти из заглинизированных пластов композициями на основе оксидантов: дис.. канд. техн. наук: 25.00.17: защищена 21.12.2006 /Чинаров Александр Сергеевич. Уфа, 2006. — 183 с.
  112. Н.М. Химические методы в процессах добычи нефти /Под ред. Н. М. Эмануэль. М.: Наука, 1987. — 239 с.
  113. Jacquin С. Etude des ecoulements et des eguilidres de fluides dans les sables argileux //These, Faculte des Sciences de I’Universite de Paris, 30 mars, 1965, 58 p.
  114. Patent 2 499 146 France /Wauquier J.P., Sillon В., Boulet R., Cuiec L., Vacher C.
  115. Patent 3 648 774 USA, 1С С 09 К 8/58. Increasing the injectivity index and productivity index of wells /Kirk W. № 05/21 202- Fil. 03.19.1970- Pub. 03.14.1972
  116. Patent 4 234 433 USA, 1С С 09 К 8/588. Recovery of petroleum with chemically treated high molecular weight polymers /Rhudy, John S. (Littleton, CO), Gibb, Connie L. (Evergreen, CO). № 05/948 610- Fil. 10.04.1978- Pub. 11.18.1980
  117. Patent 4 464 268 USA, 1С С 09 К 8/524. Method for restoring permeability of injection wells /Schievelbein, Vernon H. (Houston, TX). № 06/338 775- Fil. 01.11.1982- Pub. 08.07.1984
  118. Porter K.E. An overview of formation damage /А Journal of Petroleum Technology. 1989. -41.-№ 8.-P. 780−786.
  119. Rogers L.A., Tomson M.B., Durrett L.R. Saturation index predicts brines scale forming tendency //Oil and Gas J. — 1985. — 83. — № 13. — P. 97−108.
  120. Udell K.S., Lofy J.D. Permeability reduction of unconsolidated media caused by stress-induced silica dissolution //SPE Form. Eval. 1989. — V. 4, № 1. -P. 56−62.
  121. Walsh M.P., Lake L.W., Schechter R.S. A description of chemical precipitation mechanisms and their role in formation damage during stimulation by hydrofluoric acid //A Journal of Petroleum Technology. 1982. — 34. — № 9. — P. 2097 -2112.
Заполнить форму текущей работой