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

Создание технологического комплекса повышения эффективности разработки нефтяных месторождений на поздней стадии

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Все элементы технологического комплекса (способы подъема обводненной высоковязкой парафинистой нефти, техника и технология добычи нефти, способы интенсификации притока нефти, методы защиты оборудования от осложняющих органоминеральных отложений, технологии увеличения нефтеотдачи, методы повышения надежности коммуникационных наземных систем, модернизированные системы заводнения и др.) обладают… Читать ещё >

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПУТИ. ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН — СИСТЕМА ППД И НЕФТЕСБОРА — УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ
  • 1. Л. Краткий анализ состояния разработки месторождений Татарстана
    • 1. 2. Анализ и пути совершенствования методов ОПЗ скважин
    • 1. 3. Роль методов увеличения нефтеотдачи пластов для поздней стадии разработки месторождений в перспективе развития топливно-энергетического комплекса
      • 1. 3. 1. Проблемы разработки методов увеличения нефтеотдачи заводненных пластов. Исследования остаточных нефтей
      • 1. 3. 2. Краткий анализ основных методов увеличения нефтеотдачи пластов
      • 1. 3. 3. Оценка технологической и экономической эффективности применения МУН
    • 1. 4. Анализ и направления совершенствования техники и технологии добычи высоковязких нефтей
    • 1. 5. Пути реконструкции и повышения технико-экономической эффективности системы заводнения и нефтесбора
    • 1. 6. Теоретические аспекты механизма образования и особенности составов АСПО на поздней стадии разработки. Основные направления исследований по предупреждению и удалению АСПО
    • 1. 7. Перспективы применения информационных технологий в разработке нефтяных месторождений
      • 1. 7. 1. Применение метода на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выбора объекта и технологии увеличения нефтеотдачи пласта
      • 1. 7. 2. Перспективы применения метода ИИ для оптимизации системы нефтесбора
  • Выводы и основные задачи диссертационного исследования
  • 2. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
    • 2. 1. Новые методы интенсификации притока продукции к забоям скважин
      • 2. 1. 1. Развитие термохимических методов
      • 2. 1. 2. Развитие имплозионно-химических методов
      • 2. 1. 3. Развитие термогазохимических методов воздействия на пласт
      • 2. 1. 4. Развитие импульсно-депрессионных методов воздействия
    • 2. 2. Комплекс технических средств по оптимизации процесса добычи нефти и снижения затрат
    • 2. 3. Разработка и применение цепных приводов (ЦП)
    • 2. 4. Пути обеспечения работоспособности и надежности установок скважинных штанговых насосов (УСШН) при откачке ВВН
    • 2. 5. Технология поочередного подъема нефти и воды
    • 2. 6. Штанговая установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов
  • Выводы

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ОБВОДНЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ. РАЗРАБОТКА ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АСПО

3.1. Факторы, определяющие механизм образования и особенности составов АСПО на поздней стадии разработки

3.2. Закономерности кристаллизации высокомолекулярных парафинов и формирования АСПО

3.3. Обзор методов борьбы с АСПО в скважинах при добыче нефти

3.4. Анализ и прогнозирование состава и профиля асфальтосмолопарафиновых отложений при добыче девонских нефтей 123 3.4.1. Исследования особенностей состава добываемой нефти и органических отложений на поверхности колонны НКТ

3.4.2. Анализ и типизация форм профилей АСПО на поверхности колонны НКТ скважин

3.4.3. Особенности состава АСПО на поверхности колонн НКТ-при добыче девонской нефти

3.4.4. Изучение зависимости между составом и типом профиля АСПО на поверхности колонн НКТ

3.4.5. Исследования плотности и температуры плавления АСПО

3.5. Лабораторное обоснование выбора эффективных растворителей на базе местных реагентов и параметров технологии удаления АСПО с поверхности внутрискважинного оборудования

3.5.1. Характеристика растворителей местных производств для удаления АСПО

3.5.2. Обоснование объёма растворителя и температурного режима технологии удаления АСПО на скважинах

3.5.3. Оценка эффективности композиций реагентов на основе нефтяного дистиллята для удаления АСПО на скважинах

3.6. Исследования процессов и разработка технических средств для теплохимических обработок скважин

3.6.1. Обоснование модели теплохимических обработок скважин

3.6.2. Определение теплофизических параметров скважин

3.6.3. Влияние параметров промывки скважины на распределение температуры технологической жидкости по длине колонны НКТ

3.6.4. Изучение эффективности теплообменника конструкции НГДУ «Альметьевнефть»

3.6.5. Промысловые испытания технологии теплохимических обработок и технологических жидкостей на скважинах

3.6.5.1. Эффективность удаления АСПО на поверхности колонн НКТ нефтяным дистиллятом и композициями на его основе

3.6.5.2. Эффективность теплохимических обработок колонн НКТ для удаления АСПО

3.6.5.3. Обоснование эффективной технологии отмыва АСПО смешанного основания на колонне НКТ

3.6.5.4. Совершенствование теплохимических обработок скважин с использованием композиций реагентов на основе нефтяного дистиллята 183 3.7. Совершенствование механических методов защиты колонны НКТ от АСПО на промыслах Татарстана

Выводы

4. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГРШ В РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

4.1. Масштабы применения методов увеличения нефтеотдачи и обработки призабойных зон скважин в ОАО «Татнефть» и РТ

4.2. Классификация технологий увеличения нефтеотдачи пластов и обработки призабойных зон скважин

4.2.1. Терминология в определениях методов увеличения нефтеотдачи (МУН), обработки призабойных зон скважин (ОПЗ), стимуляции скважин

4.2.2. Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов

4.2.2.1. Классификация МУН по стадии разработки

4.2.2.2. Классификация МУН по виду вытесняющих агентов

4.2.2.3. Классификация МУН по механизму воздействия

4.2.3. Применение метода на основе искусственного интеллекта (ИИ) для выбора технологии МУН и объектов их применения

4.2.3.1. Обоснование модели решения задачи

4.2.3.2. Результаты исследований 207

Выводы

5. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ И НЕФТЕСБОРА НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

5.1. Принципы реконструкции системы заводнения пластов

5.2. Система управления распределением технологической жидкости по скважинам '

5.3. Скважинная насосная установка для закачки пластовых вод в нефтеносный пласт

5.4 Принципы реконструкции системы нефтесбора

Выводы

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТОК

6.1. Оценка экономической эффективности МУН

6.1.1. Основные методические подходы при экономической оценке эффективности применения технологий МУН и ОПЗ

6.1.2. Интегральные экономические показатели эффективности

6.1.3. Определение точки безубыточности при выборе технологий

МУН и ОПЗ

6.1.4. Порядок использования исходной информации

6.2. Экономическая эффективность модернизации системы нефтесбора

6.3. Характеристики и результаты промысловых испытаний методов ОПЗ

6.4 Технико-экономические результаты применения разработок

Создание технологического комплекса повышения эффективности разработки нефтяных месторождений на поздней стадии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Стабилизация и рост в экономике России и Татарстана во многом определяются эффективной и устойчивой работой нефтяной промышленности, одной из немногих отраслей, способных обеспечить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка.

За 60 лет промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана добыто более 2,8 млрд. т нефти. Основные эксплуатационные объекты этих месторождений в настоящее время находятся в поздней стадии разработки. Эта стадия характеризуется высокой выработанностью залежей нефти и значительным обводнением продукции скважин. За последние 30 лет (с 1975 по 2005 г.) добыча нефти в республике снижалась с 103,7 млн. т до 23 млн. т, сейчас она достигла 30 млн.т. За последние полтора десятилетия длительный период происходило резкое падение добычи нефти и в целом по России: с максимума в 569,5 млн. т в 1987 г. до 354,5 млн. т в 1993 г. Причинами этого явления были: падение цен на нефть, а также значительная выработанность активных запасов крупных месторождений. В Татарстанеэто, в первую очередь, залежи девона Ромашкинского, Ново-Елховского, Бавлинского месторождений. Ввод новых запасов с целью стабилизации добычи нефти в республике сопряжен в настоящее время с потребностью значительных инвестиций в разведку, бурение и обустройство месторождений, причем эффективность капитальных вложений при этом падает, так как вводятся в разработку малопродуктивные и трудноизвлекаемые запасы. В Татарстане новые запасы представлены преимущественно высокосернистыми нефтями отложений карбона, а также залежами в низкопродуктивных глинистых коллекторах девона.

Одним из широко применяемых и высокоэффективных методов регулирования разработки и увеличения нефтеотдачи пластов при заводнении является гидродинамическое воздействие, осуществляемое путем изменения режимов работы нагнетательных и добывающих скважин. В то же время эффект от применения этого воздействия со временем падает и добыча нефти возвращается по величине к добыче при стационарном заводнении, при этом в пластах остается еще значительная часть геологических и извлекаемых запасов нефти.

Таким образом, в регионе на поздней стадии разработки запасов основных месторождений возникает альтернатива дальнейшему проведению работ на выработанных объектах в виде поиска и разработки новых запасов на изученных территориях. С учетом низкой эффективности разработки новых запасов и необходимости значительных инвестиций с длительными сроками окупаемости этот путь решения проблемы стабилизации добычи нефти менее привлекателен.

Важной задачей при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти является обеспечение эффективной эксплуатации скважин.

Создание новых высокоэффективных технологий увеличения нефтеотдачи пластов на заводненных нефтяных месторождениях Татарстана, содержащих значительные остаточные запасы нефтей на освоенных и обустроенных объектах, а также решение проблем эксплуатации скважин, может внести существенный вклад в обеспечение рентабельного прироста извлекаемых запасов и дополнительной добычи нефти при минимальных капитальных вложениях, а также позволяет решать социально-экономические проблемы региона.

В области повышения эффективности применения методов увеличения продуктивности скважин и нефтеотдачи пластов многое было сделано ныне работающими учеными: В. Е. Андреевым, К. С. Басниевым, А. Ш. Газизовым, Р. Н. Дияшевым, С. А. Ждановым, С. Н. Закировым, А. Б. Золотухиным, Н. А. Ереминым, P.P. Ибатуллиным, В. И. Кудиновым, Р. А. Максутовым, Н. Н. Михайловым, И. Т. Мищенко, Р. Х. Муслимовым, Г. В. Романовым, JI.M. Сургучевым, Р. Т. Фазлыевым, Р. Н. Фахретдиновым, Р. С. Хисамовым и рядом других специалистов. В исследование и совершенствование техники и технологии механизированной добычи и борьбы с отложениями АСПО внесли большой вклад М. Д. Валеев, В. М. Валовский, К. М. Тарифов,.

А.Н. Дроздов, В. Н. Ивановский, Р. А. Максутов, И. Л. Мархасин, И. Т. Мищенко, В. А. Сахаров, В. П. Тронов, К. Р. Уразаков, З. А. Хабибуллин, Д.М. Шейх-Али и другие известные ученые.

Большой вклад в науку и практику применения методов ОПЗ скважин внесли М. Н. Галлямов, Г. З. Ибрагимов, Ю. В. Зейгман, А. Х. Мирзаджанзаде, Г. А. Орлов, ' А. Г. Телин, М. А. Токарев, Б. М. Сучков, В. А. Санников, Н. И. Хисамутдинов, М. Х. Мусабиров и другие исследователи.

На основе анализа этих работ и определены приоритеты исследований автора.

Цель работы.

На основе анализа технических средств и технологий выработки запасов нефтяных месторождений на поздней стадии разработать и промышленно использовать технологический комплекс повышения эффективности нефтедобывающего производства на основе новейших достижений нефтепромысловой науки и практики.

Методы исследований.

Поставленные задачи решались на основе обобщения опыта разработки нефтяных месторождений Татарстана. Методологической основой является комплексный системный анализ геолого-промысловых данных, учитывающих особенности разработки залежей на поздней стадии в условиях реализации современных МУН. Полученные результаты и научные выводы основаны на комплексе экспериментальных исследований, математическом моделировании и промысловом испытании технологических процессов.

Научная новизна.

1. Разработаны научно-методические основы комплексного решения проблем повышения технико-экономической эффективности эксплуатации единой взаимосвязанной технологической цепи: «добыча нефти — борьба с осложнениями — ОПЗ и МУН — система промыслового транспорта нефти» на поздней стадии разработки месторождений.

2. Разработаны новые устройства и способы импульсно-депрессионного, имплозионно-химического и термохимического воздействия на продуктивный пласт, основанных на синергетическом эффекте взаимоналожения и усиления физико-химических и волновых процессов.

Разработан ряд новых конструкций скважинных штанговых насосов, пакеров для защиты эксплуатационных колонн, универсальных шкивов для форсирования производительности штанговой скважинной насосной установки, оригинальных клапанных устройств, повышающих эффективность работы нефтедобывающих скважин, обладающих улучшенными эксплуатационными показателями и надежностью.

3. На основе анализа комплекса параметров, определяющих надежность системы нефтесбора, определена методология формирования решений по повышению ее эффективности на базе оболочки «искусственного интеллекта».

4. На основе анализа масштабного применения методов увеличения нефтеотдачи пластов и обработки призабойной зоны нефтедобывающих скважин разработана методика выбора их для различных геолого-физических условий разработки объектов.

5. На основе результатов исследования физико-химических, массообменных явлений и механизма выпадения АСПО на нефтепромысловом оборудовании с учетом специфики завершающей стадии разработки месторождений предложены комплексные теплохимические способы предупреждения и удаления АСПО на внутрискважинном оборудовании.

6. Все элементы технологического комплекса (способы подъема обводненной высоковязкой парафинистой нефти, техника и технология добычи нефти, способы интенсификации притока нефти, методы защиты оборудования от осложняющих органоминеральных отложений, технологии увеличения нефтеотдачи, методы повышения надежности коммуникационных наземных систем, модернизированные системы заводнения и др.) обладают мировой новизной, защищены 44 патентами и авторскими свидетельствами РФ на изобретения.

Практическая значимость.

1. Разработан комплекс технических средств по оптимизации процесса добычи нефти при существенном снижении затрат.

2. Разработаны технологические варианты термохимического и механического предупреждения и удаления органических отложений с подземного оборудования.

3. На основе оболочек «искусственного интеллекта» реализованы программные продукты по повышению надежности системы нефтесбора и выбора их для различных геолого-физических условий.

4. Разработаны новые виды скважинного оборудования и энергосберегающие технологии подъема на поверхность высоковязких нефтей.

5. Промышленная реализация результатов работы на месторождениях Республики Татарстан позволила получить существенный народнохозяйственный эффект, оцениваемый более 1,4 млрд руб.

По результатам исследований получены 44 патента РФ. Все патенты использованы в ходе реализации в опытно-промышленном и промышленном масштабе.

В промышленном масштабе на месторождениях Республики Татарстан обоснованы, адаптированы к конкретным геолого-физическим условиям и внедрены новая техника и технологии обработки призабойных зон и увеличения нефтеотдачи пластов, эксплуатации скважин и оптимизации систем промыслового нефтесбора ОАО «Татнефть».

Основные выводы и рекомендации.

1. Разработаны методические основы применения оболочек искусственного интеллекта в задачах выбора и применения МУН, а также реконструкции систем промыслового нефтесбора, заключающиеся в следующей последовательности:

1.1. Анализ всех имеющихся результатов реализации технологических процессов, создание базы знаний по этим результатам.

1.2. Определение репрезентативных выборок технологических процессов в аналогичных условиях применения. Выделение основных, определяющих выбор техники и технологии параметров.

1.3. На этой базе обучение оболочки искусственного интеллекта (ИИ), с последующим тестированием на предмет распознавания проведенных ранее технологических процессов.

1.4. Корректировка и последующее промышленное применение обученной оболочки ИИ.

2. В области развития техники и технологии добычи нефти и методов обработки призабойных зон скважин:

2.1. Разработаны новые устройства и способы импульсно-депрессионного, имплозионно-химического и термохимического воздействия на продуктивный пласт, основанных на синергетическом эффекте взаимоналожения и усиления физико-химических и волновых процессов.

2.2. Разработаны новые виды скважинного оборудования и энергосберегающие технологии подъема на поверхность высоковязких нефтей.

3. В области выбора и применения МУН и ОПЗ:

Разработана и реализована в виде программного продукта на основе оболочки ИИ методология выбора приоритетных МУН и ОПЗ для применения в конкретных геолого-физических условиях.

4. В области развития методов и технологий борьбы с АСПО:

4.1. Разработана математическая модель и создана компьютерная программа для прогнозирования распределения температуры при прямой и обратной промывке колонн НКТ.

4.2. Создана и внедрена усовершенствованная конструкция передвижного теплообменника для подогрева теплоносителя.

4.3. Предложены и внедрены усовершенствованные технологии удаления АСПО на поверхности внутрискважинного оборудования.

5. В области развития системы промыслового транспорта нефти.

На основе оболочек ИИ разработана и реализована в промышленных масштабах методология повышения надежности системы промыслового транспорта нефти при ее реконструкции в различных промысловых и геолого-физических условиях.

6. Промышленная реализация результатов работы на месторождениях РТ позволила получить существенный народнохозяйственный эффект, оцениваемый за период 1998;2004 гг. суммой более 1,4 млрд руб.

7. Все основные элементы разработанного технологического комплекса обладают мировой новизной, защищены 44 патентами и авторскими свидетельствами РФ на изобретения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Э.И. Новые возможности освоения трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях Татарстана // Геология и разработка нефтяных месторождений: тез. докл. республ. науч.-практ. конф. Альметьевск, 1993. -С. 71−75.
  2. Р.Х. Перспективы и основные проблемы развития нефтяной промышленности Республики Татарстан // Проблемы развития нефтяной промышленности Татарстана на поздней стадии освоения запасов: тез. докл. научн.-практ. конф. Альметьевск, 1994. — С. 13−18.
  3. М.Х. Технологии комплексного воздействия на призабойную зону пласта приоритетное направление развития методов стимуляции скважин // Нефть Татарстана. -2002. — № 2. — С. 22−25.
  4. А.А. Имплозия в процессах нефтедобычи. М.: Недра, 1996.
  5. А.А. Ударные воздействия на призабойную зону скважин. М.: Недра, 1990. — 108 с.
  6. Патент RU 2 014 443 С1, опубл. 15.06.1994.
  7. В.М., Авраменко А. Н., Басос Г. Ю., Валовский К. В. О некоторых путях увеличения производительности скважинной штанговой насосной установки при откачке высоковязкой продукции // Нефть Татарстана. 2000. -№ 1. — С. 34−39.
  8. М.Д., Хасанов М. М. Глубиннонасосная добыча вязкой нефти. Уфа: Башкнигоиздат, 1992. — 147 с.
  9. В.М. Гидромеханика подъёмников вязких и эмульсионных нефтей: Дисс.. д-ра техн. наук. М.: ГАНГ, 1998. — 296 с.
  10. Пат. 1 782 294 СССР, МКИ F04 D 13/12, 1992. Входное устройство скважинного насоса / Чудин В. И., Попов В. И. Заяв. 21.05.90. Опубл. 15.12.92. -Бюл. № 46.
  11. Пат. 2 117 138, РФ, Е21 В 43/00, F 04 D 13/12, 1998. Способ добычи нефти и устройство для его осуществления / Тахаутдинов Ш. Ф., Ганиев Г. Г., Шагапов Г. Ш., Иванов А. И., Валеев М. Х., Сивухин А. А. Заяв. 30.03.98. Опубл. 10.08.98.-Бюл. № 22.
  12. P.P., Тахаутдинов Ш. Ф., Ибрагимов Н. Г., Хисамов Р. С. Интенсификация добычи нефти и газа: Международный технологический симпозиум, Москва, 26−28 марта 2003 г. М.: 2003. — С. 21−27.
  13. Влияние закачиваемой воды на параметры пластовой нефти / И. М. Амерханов, Г. А. Рейм, С. Т. Гребнева, М. Р. Катаева //РНТС. Нефтепромысловое дело. -1976. -№.-6.-С. 16−18.
  14. Исследование остаточных нефтей и вмещающих пород Татарии методом термического анализа / Г. В. Романов, В. И. Семкин, А. В. Гарусов и др. // Химический состав нефтей и нефтепродуктов: тез. докл. Всес. конф.- М.: Наука, 1984. С. 98.
  15. О влиянии вторичных методов добычи нефти на ее состав / Г. П. Курбский, Г. В. Романов, В. В. Абушаева // Высокомолекулярные соединения нефти: тез. докл. Всес. совещания. -Томск.- 1985. С. 193−194.
  16. О программе исследования остаточных нефтей / Г. П. Курбский, Г. В. Романов, Г. Н. Пияков, В. И. Семкин // Исследования нефтей и нефтепродуктов.- М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1986. — С. 48−52.
  17. А.Г., Ковалева О. В. Окисление нефтей в процессе фильтрации через пористую среду // Сб. науч. тр./ ВНИИ. 1987. — Вып. 100. — С.150−161.
  18. А.Г., Ковалева О. В. Окислительные процессы в нефтях различных месторождений // Сб. науч. тр./ ВНИИ. 1988. — Вып. 102. — С.88−93.
  19. Сургучев M. JL, Симкин Э. М. Факторы, влияющие на состояние остаточной нефти в заводненных пластах // Нефтяное хозяйство. 1988. — № 9. — С.31−36.
  20. О.В., Калери Н. Б., Меренкова Н. В. Изучение характера вытеснения нефти по пласту С Мухановского месторождения // Проблемы разработки сложнопостроенных нефтяных месторождений Урало Поволжья и Зап. Казахстана. — Куйбышев, 1988. — С.99−112.
  21. О.В. Влияние различных факторов на изменение состава остаточной нефти // Научно-технические проблемы разработки и обустройства нефтяных месторождений: Сб. науч. тр. / Гипровостокнефть. Куйбышев. — 1990. -С.103−114.
  22. Состав алканов в остаточных нефтях / Р. Н. Фахретдинов, Н. К. Ляпина, М. А. Парфенова и др. // Нефтехимия.- 1990.- № 5. С.585−592.
  23. Остаточные нефти и способы их извлечения / Р. Н. Фахретдинов, Н. В. Давиденко, Р. Х. Старцева и др.'// Нефтяное хозяйство. 1992. — № 4. -С.25−27.
  24. Т.Н., Семкин В. И., Петрова Л. М. Спектральные и термические свойства остаточных нефтей и природных битумов // Всесоюз. конф. по проблемам компл. освоения природных битумов и высоковязких нефтей: тез. докл. Казань.- 1991.- С. 154−155.
  25. В.И., Жданов С. А. Особенности состава и свойств остаточных нефтей // Нефтяное хозяйство. 1989. — № 4. — С.28−31.
  26. З.Р., Тульбович Б. И., Злобин А. А. Изучение остаточной нефти в поровом объеме коллекторов импульсным методом ядерного магнитного резонанса // Нефтяное хозяйство. 1991. — № 11. — С.23−27.
  27. А.Г., Калинко М. К., Сафонова Г. И. Изменение нефтей при фильтрации через породы.-М.: Недра, 1983. 175 с.
  28. Повышение нефтеотдачи пластов / Р. Т. Булгаков, Р. Х. Муслимов, Ф. М. Хаммадеев и др. Казань: Таткнигоиздат, 1978. — 120 с.
  29. Использование кислотных микроэмульсий для повышения нефтеотдачи v /Петухов В.К., Головко С. Н., Хабиров Р. А. и др. //Тр. XII Менделеевскогосъезда по общей и прикладной химии. Баку. — 1981. — С.5−7.
  30. С.Н., Ефанова Э. А., Вайсман В. Ш. Кинетика взаимодействия кислоты и реагентов на ее основе с карбонатной породой // РНТС. Нефтепромысловое дело. 1978. -№.6. — С.33−47.
  31. А.И., Яровой В. А. О применении серной кислоты для воздействия на карбонатные пласты / Повышение эффективности методов воздействия на нефтяные пласты// Тр./ СевКавНИПИнефть.-Грозный, 1980. -Вып.32.- С. 1218.
  32. Д.Н., Яровой В. А. Кинетика реакции серной кислоты с карбонатной породой трещиноватого пласта / Повышение эффективности добычи нефти// Тр./ СевКавНИПИнефть.- Грозный, 1986. -Вып.44.- С.24−32.
  33. В.Н. О подтверждении упрощенной формулы, оценивающей влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу // Нефтяное хозяйство. -1984.-№ 1.-С.30.
  34. А.А. Поверхностно-активные вещества: Свойства и применение.-Л.: Химия. 1981. -304с.
  35. П.А. Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных средах. Коллоидная химия.-М.: Наука. 1978. — 368с.
  36. Физико-химическая механика природных дисперсных систем /Под ред. Щукина Е. Д., Перцова Н. В. и др. М.: Изд. МГУ.-1985. 266с.
  37. А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления. JL: Химия, 1967.-388с.
  38. М.И. Введение в современную теорию растворов.- Высш. школа, 1976.-296с.
  39. .В., Чураев Н. В., Муллер В. М. Поверхностные силы. М.: Наука, 1985.-396с.
  40. Н.В. Физико-химия процессов массопереноса в пористых средах. М.: Химия, 1990. — 272с.
  41. Разработка нефтяных месторождений с использованием поверхностно-активных веществ // Г. А. Бабалян, Б. И. Леви, А. Б. Тумасян и др.- М.: Недра, 1983.-216 с.
  42. Методы извлечения остаточной нефти / M.JI. Сургучев, А. Т. Горбунов, Д. П. Забродин и др. М.: Недра, 1991. — 347 с.
  43. Возможность вытеснения нефти мицеллярными системами на основе неионогенных ПАВ / А. Т. Горбунов. Д. П. Забродин, A.M. Петраков, А. Ф. Корецкий // Нефтяное хозяйство.- 1984. № 5. — С.33−37.
  44. Применение композиций ПАВ при эксплуатации скважин / Н. М. Шерстнев, JI.M. Гурвич, И. Г. Булина и др. М.: Недра, 1988. — 184с.
  45. Свойства композиций ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов / О. Б. Собанова, Г. Б. Фридман, Р. А. Хабиров и др. // Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства: тез. докл. МШШ Всесоюз. конф. (часть 1) Белгород, 1988. — С. 256.
  46. А.Ф., Колосанова В. А. О механизме моющего действия // Физико-химические аспекты применения поверхностно-активных веществ.- Ташкент: «ФАН», 1977. С. 23 8−252.
  47. Увеличение нефтеотдачи пластов Западной Сибири композициями ИХН СО АН СССР / JI.K. Алтунина, В. А. Кувшинов, JI.A. Стасьева и др. // Современные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Наука, 1992. -С.121−124.
  48. И.Л. Эволюционное моделирование и его приложения. М.: Наука, 1979.231 с.
  49. И.М., Шерстнев Н. М. Применение композитных систем в технологических операциях эксплуатации скважин. М.: Недра, 1989. — 213с.
  50. П.Г. Вытеснение нефти оторочками растворов активных примесей: Докл. АН СССР. -1982. -Т. 262.- № 1. С.49−53.
  51. Подземная гидравлика / К. С. Басниев, A.M. Власов, И. Н. Кочина и др. М. :Недра, 1986.-303с.
  52. Математическое моделирование процесса мицеллярно-полимерного заводнения /Нигматулин Р.И., Сургучев М. Л., Федоров К. М. и др.: Докл. АН СССР. -1980.-Т. 255.- № 1. С.52−56.
  53. В.М., Зазовский А. Ф. Гидродинамика процессов повышения нефтеотдачи. М.: Недра, 1989. — 232 с.
  54. Р.И. Динамика многофазных сред. 4.II. -М.: Наука, 1987. 360 с.
  55. Прикладная геохимия нефти и газа / А. Х. Мирзаджанзаде, Ф. М. Багирзаде, Г. С. Степанова и др. Баку.- Азернешр, 1985. — 291 с.
  56. Технология повышения нефтеотдачи пластов / Э. М. Халимов, Б. И. Леви.
  57. B.И. Дзюба и др. М.: Недра, 1984.-271 с.
  58. Многомерная и многокомпонентная фильтрация: Справочное пособие /
  59. C.Н. Закиров, Б. Е. Сомов, В. Я. Гордон и др. М.: Недра, 1988. — 335 с.
  60. Оценка эффективности использования водных растворов ОП-Ю для повышения нефтеотдачи пластов / М. Г. Абасов, Ю. П. Борисов, Ю. П. Желтов и др. //Вестник АН СССР.-1984.- № 4. С. 125−126.
  61. DOE outlines 18 oil field research projects / Oil & Gas J., 1990,26/2-vol.88,N9.-p.32.
  62. Микробиологические методы повышения нефтеотдачи пластов / Е. П. Розанова, С. С. Беляев, М. В. Иванов и др. //Науч.-техн. обз. Сер. Нефтепромысловое дело.-Вып. 15(144) М.: ВНИИОЭНГ, 1987. 42с.
  63. М.Д., Кундин С. А. Многофазная многокомпонентная фильтрация при добыче нефти и газа М.: Недра, 1976. — 335 с.
  64. Н.А. Моделирование месторождений углеводородов методами нечеткой логики. М.: Наука, 1994.
  65. Bryant R.S., Buchfield Т.Е., Dennis D.M.et.al., «Microbial enhanced waterflooding: a pilot study» Microbial Enhanced Oil Recov.- Resent Adv.: Proc. of 1990 Int.Conf., Norman., Okla., 1990.-Amsterdam, 1991.-pp.39−41.
  66. Э.М. Микробиологический метод увеличения нефтеизвлечения // Нефтяное хозяйство.- 1991 № 1. — С.28−30.
  67. I., Konstantinescu P., «Field Trials Results of Microbial Enhanced Oil Recovery», Intl.Bioresources J., 1(1985) pp.122−143.
  68. M.B., Беляев C.C. Биогеотехнология и повышение нефтеизвлечения // Нефтяное хозяйство.- 1989. № 10. — С.28−32.
  69. P.P. Модификация микробиологических методов увеличения нефтеотдачи к условиям заводненных пластов // Микробиология. 1995. — № 2. — С.287−288.
  70. Выщелачивание стеклянного песка в процессе микробиологического окисления нефти / Е. П. Розанова, Н. П. Белканова, Е. С. Кулик //Микробиология. 1986. — № 5. — С. 787−791.
  71. Post F.J., Al-Harjan F.A. Surfase activity of halobacteria and potential use in microbial Enhanced oil recovery// Syst. and Appl. Microbiol.-1988.-N1.-pp. 97 101.
  72. А.Г., Соколов Ю. И., Давыдова Е. Г. Экстрацеллюлярные продукты метаболизма при росте Methilococcus capsulatus на смеси метана и его гомологов // Микробиология. 1989. — № 3. — С.400−404.
  73. Т., Юферова С. Г. Поверхностно-активные свойства некоторых штаммов углеводородокисляющих бактерий. Вестник МГУ. Сер. 16.-1990.-№ 1.- С.14−18.
  74. Внеклеточные липиды и поверхностно-активные свойства бактерий Rodococcus tritropolis в зависимости от источника углеродного питания /
  75. А.Н. Шульга. Е. В. Карпенко. С. А. Елисеев и др. // Микробиология. 1990. -№ 3.-С.443−447.
  76. Пат.4 905 761 США, МКИ Е21 В 43/22. Microbial Enhanced Oil Recover}' compositions / Bryant R.S. National Institute of Petroleum Reserch — Заявлено 29.06.90.
  77. Cusack F., Lappin-Scott H.M. Costerton J.W. Bacteria can plug waterflood injection wells / Oil and Gas J., 1987, N45.- pp.59−64.
  78. Пат.4 700 545 США, МКИ E21B 33/138. Bacteria and its use in a microbial profile modification process / R.S. Silver, P.M. Bunting, W.G. Moon et.al.-Chevron Research- Заявлено 29.12.87.
  79. Advanced in microbiology to enhanced oil recovery / F. Cusack, H.M. Lappin-Scott, Singh S.et.al / Appl. Biochem & Biotechn., 1990, N24−25,Spr-Sum., pp.885−898.
  80. Метаноокисляющие бактерии и их активность в пластовых водах нефтяных месторождений Татарской АССР / И. А. Борзенков, М. М. Телитченко, Е. И. Милехина и др. // Микробиология. 1991. — № 5. — С.741−747.
  81. Jenneman G.E., Knapp R.M., Mclnerney MJ. et.al."Experimental studies of in-situ microbial enhanced oil recovery"/SPEJour., 1984, N2, pp.277−281.
  82. Nelson S J., Launt P.D. «Stripper well production increased with MEOR treatment» /Oil & Gas J., 1991, 18/3-vol.89,N11.-pp. 114−118.
  83. Pelger J.W. Microbial enhanced oil recovery treatments & wellbore stimulation using microorganisms to control paraffin, emulsion, corrosion Z& scale formation // Microbial Enhanc. Oil Recov.
  84. Venkata Ramana K., Charyulu N.C.L.N.& Karanth N.G. «A mathematical model for the Production of Biosurfactants by Pseudomonas aeruginosa CFTR-6:Production of biomass’VJ.of Chemical Technology& Biotechnology, 1991, v.51., N4.- pp. 525 538.
  85. Islam M.R.Mathematical modeling of microbial enhanced oil recovery SPE 20 480.- Presented at the 1990 SPE Annual Technical Conference and Exibition, New Orlean, LA. Sept.23−26.
  86. А.И. Прогнозирование разработки нефтяных месторождений. М.: Недра, 1988.-240 с.
  87. А.А. Методы характеристик вытеснения. // Информ. сборник. Сер. Научно технические достижения и передовой опыт, рекомендуемые для внедрения в нефтяной промышленности. — 1991.- № 3.-С.4−10.
  88. Методическое руководство по оценке технологической эффективности применения новых методов увеличения нефтеотдачи пластов: Утв.: Протокол ЦКР № 1603 от 18.11.93., Первым зам. министра Минтопэнерго РФ Фоминым А. В. 25.02.94 М: 1993. — 87 с.
  89. Л.Б., Коган Е. С., Хоштария Е. Ю. К вопросу оценки извлекаемых запасов нефти // Изв. вузов. Нефть и газ.-1988. № 2. — С.31−35.
  90. Г. П. Анализ методов прогнозирования показателей разработки длительно разрабатываемых нефтяных пластов // Азербайджанское нефтяное хозяйство.-1981. № 7. — С.26−30.
  91. Georgiou G., Shuler M.L."A Computer Model for the Grouth and Differentiation of a Fungal Organism on Solid Substrates» Biotechnology&Bioengineering, 1986, V.28, p.405.
  92. И.В., Шагиахметов M.P., Аджели M.A. Нечеткая экспертная система принятия решений о выборе методов увеличения нефтедобычи // тезисы докладов Республиканской науч.-практ. конф. Интеллектуальные системы и информационные технологии.- Казань, 2001.
  93. A. Murray and М. Neuroth, «The Applications of Advanced Computing Techniques to Oil and Gas Facility Optimisation».
  94. Houze, O.P. Allain, O.F.Kappa Engineering «Hybrid Artificial Intelligence Approach in Well Test Interpretation»
  95. Parkinson, W.J. el al.: «An Expert System for Screening Enhanced Oil Recovery Methods.» presented at AICHE Summer Meeting, Aug. 19−22, 1990, San Diego CA.
  96. Parkinson, W.J. el al.: «Screening EOR Methods with Fuzzy Logic» presented at Third International Reservoir Characterization Conference, Tulsa, OK, Nov. 3−5, 1991.
  97. Elemo R.O. and Elmtalab, J.: «А Practical Artificial Intelligence Application in EOR Projects» paper SPE 26 248 presented at the 1993 Society of Petroleum Engineers Computer Conference, New Orleans, LA. July 11−14.
  98. J. Hertz, A. Krogh, and R.G. Palmer, Introduction to the Theory of Neural Computation, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1991.
  99. F.E.Lauria «Adaptable boolean neural networks».
  100. R.Rosenblatt «Principles of Neurodynamics», Spartan Books, New York, 1962.
  101. J. H. Holland «Adaptation in Natural and Artificial Systems». Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1975.
  102. R. Poli «Introduction to Evolutionary Computation». Lectures notes. School of Computer Science, The University of Birmingham, 1996.
  103. Basnieva, I.K. ct al.: «Comparative Analysis of Successful Application of EOR in Russia and CIS» paper SPE 28 002 presented at the 1994 Society of Petroleum Engineers Centennial Petroleum Engineering Symposium, Tulsa OK, Aug. 29−31.
  104. A.c. 37 660, kji. 5a, 41. Качалка с длинным ходом для насосной эксплуатации скважин / К. К. Ридель. — 1933 г.
  105. А.с.54 148, кл.59а, 41. Качалка для длинноходовых глубинных насосов/ Э. Х. Мехтиев. 1936 г.
  106. А.с. 72 017, кл. 5а, 41. Станок-качалка с длинным ходом / Э. Х. Мехтиев. 1947 г.
  107. Т.К. Механические безбалансирные приводы штанговых глубинно-насосных установок: Обз. инф. -М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1976. 32 с. — (Сер. ХМ-3, Нефтепромысловое машиностроение).
  108. Г. И. Длинноходовой привод штанговой глубинно-насосной установки фирмы Bender: ЭИ. -М.: ВНИИОЭНГ, 1987. С. 26— 28. (Сер. Нефтепромысловое дело. Вып. 13).
  109. В.М., Асфандияров Х. А., Максутов Р. А., Ахунов A.M., Манько М. И., Вильданов Х. Х. Разработка механического безбалансирного длинноходового привода штангового насоса // Тр. ТатНИПинефть. 1978. — Вып. XXXIX. — С. 172— 180.
  110. В.М., Асфандияров Х.А, Максутов Р. А. Экспериментальное исследование работы глубинно-насосной установки с безбалансирным приводом // Тр. ТатНИПИнефть. 1980. — Вып. 43. -С. 11 — 85.
  111. Х.Г., Валовский В. М. Разработка тихоходного, малогабаритного привода штангового насоса для битумных скважин // Тез. докл. XXI науч.-техн. конф. молод, учен, и спец. / ТатНИПИнефть. 1990. — С. 73.
  112. В.М., Манько М. И., Ахунов P.M., Федосеенко Н. В., Валовский К. В., Елшин А.П, Сальманов З. Г. Применение цепных приводов скважинных штанговых насосов для добычи высоковязкой нефти // Нефтяное хозяйство. 1999. — № 6. — С. 43 — 45.
  113. U.S. Patent № 4 916 959 / Long stroke well pumping unit with carriage. 1990.
  114. Composite Catalog of Oil field equipment and services, published by World Oil, 41-st edition, 1994 — 1995, p. 1370 — 1371.
  115. Gregory A. T «DTI's Improved Oil Recovery Strategy», Chemical Engineering Research and Design, Transactions of IChemE Volume 72, Number A2, March 1994, pp. 137−143.
  116. В.Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений.-М.: Недра, 2000.-516 с.
  117. О.Л., Симкин Э. М. Преобразование и взаимодействие геофизических полей в литосфере. М.: Недра, 1990. — 267 с.
  118. Н.Г., Амерханов М. И. Васильев ЭЛ. Шутов А. А. Интегрирование геоинформационной системы в гидродинамической модели месторождения для оптимизации системы нефтесбора // Нефтяное хозяйство. 2001. — № 10. -С. 15−17.
  119. Увеличение нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений. Теория, методы, практика/ P.P. Ибатуллин, Н. Г. Ибрагимов, Ш. Ф. Тахаутдинов, Р. С. Хисамов. -М.: ООО Недра-Бизнесцентр. -2004.-292 с.
  120. Н.Г. Совершенствование методов защиты колонны НКТ от АСПО на промыслах Татарстана // Нефтяное хозяйство. 2005. — № 6. — С. 110−112.
  121. Н.Г. Развитие техники и технологии повышения эффективности эксплуатации скважин в ОАО «Татнефть» // Нефтяное хозяйство. 2005 — № 7. -С. 128−131.
  122. М.Х. Технологии обработки призабойной зоны нефтяного пласта в процессе подземного ремонта скважин.- М.: ООО ВНИИОЭНГ.-2002.-224 с.
  123. Комплексные физико-химические технологии обработки призабойной зоны нефтяных пластов / Г. А. Орлов, М. Х. Мусабиров, Р. К. Ишкаев и др.- Ижевск: ООО Печать-Сервис.- 1999.-239 с.
  124. И.Л. Физико-химическая механика нефтяного пласта. -М.: Недра.-1977.-214 с.
  125. В.И., Сучков Б. М. Новые технологии повышения добычи нефти.-Самара: 1998.-368 с.
  126. Г. А., Мусабиров М. Х. Исследование особенностей реологофильтрационных свойств концентрированных обратных эмульсий для направленного физико-химического воздействия на пласт /Сб. тр. Международной конференции.- Т. 2.- Казань: 1994. 711 с.
  127. М.Х. Комплекс технологий стимуляции работы малодебитных скважин / Большая нефть: реалии, проблемы, перспективы / Тр Всерос. науч.-тех. конф. Т. 1 .-Альметьевск, 2001. С. 42−46.
  128. Проблемы извлечения остаточной нефти физико-химическими методами / Н. И. Хисамутдинов, Ш. Ф. Тахаутдинов. А. Г. Телин и др.- М.: ОАО «ВНИРЮЭНГ».-2001.- 184 с.
  129. Н.И. Совершенствование методов решения инженерных задач в добыче нефти для поздней стадии разработки / Большая нефть: реалии, проблемы, перспективы / Тр. Всерос. науч.-техн. конф. Т.1.- Альметьевск, 2001.-С. 46−57.
  130. Современные методы решения инженерных задач на поздней стадии разработки нефтяного месторождения / Ш. Ф. Тахаутдинов, Н. И. Хисамутдинов, М. З. Тазиев и др. М.: ВНИИОЭНГ, 2000. — 103 с.
  131. Р.Н. Совместная разработка нефтяных пластов.- М.: Недра.- 1984.208 с.
  132. Р.Н. Состояние и пути повышения охвата заводнением многопластовых объектов эксплуатации / Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений Татарии на поздней стадии: Сб. науч. тр. -Альметьевск, 1981.- С. 26−40.
  133. Ю.В. Регулирование фильтрационных характеристик нефтегазонасыщенных пород при вторичном вскрытии пластов и глушении скважин: Дисс. докт. техн. наук. Уфа: Изд-во УГНТУ.- 1998.-340 с.
  134. Методическое руководство по оценке промысловой эффективности методов увеличения нефтеотдачи на поздних стадиях разработки заводнением / ТатНИПИнефть. Бугульма.-1992.-39 с.
  135. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / Мин. эконом. РФ, Мин. финансов РФ.-М.: Экономика.-2000.-421 с.
  136. РД 39−01/06−0001−89. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса в нефтяной промышленности. -М.: МНП.-1989.-124 с.
  137. РД 153−39−007−96. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений.- М.: МинтопэнергоРФ.-1996.-202 с.
  138. Н.Г. Повышение эффективности добычи нефти на месторождениях Татарстана.- М.: Недра, 2005.-316 с.
  139. Осложнения в нефтедобыче/ Н. Г. Ибрагимов, А. Р. Хафизов, В. В. Шайдаков и др.- Уфа: ООО «Монография», 2003. -302с.
  140. РД39−9-478−80. Методическое руководство по выявлению залежей, нефти которых насыщены или близки к насыщению парафином / Г. Ф. Требин, Ю. В. Капырин, А. В. Савинихина и др. М.: 1980. — 12 с.
  141. И.М. Закономерности изменения свойств пластовых жидкостей при разработке нефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1980. — 49 с.
  142. В.А. Исследование особенностей изменения температуры насыщения нефти парафином и разработка рекомендаций по предотвращению его отложений. // Дисс.. канд. тех. наук. Уфа, 1980. — 163 с. Фонды БашНИПИнефть.
  143. Н.А. О роли асфальтенов в процессе кристаллизации парафина. // Нефтяное хозяйство. 1973. — № 10. — С. 46−47.
  144. В.П., Кораблинов Н. С. К вопросу о роли смол, асфальтенов и парафинов в формировании плотных отложений при добыче нефти. // Тр./ТатНИИ.-1964, Вып. 5.
  145. Ю.В. Химия высокомолекулярных соединений нефти. JL: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. -172 с.
  146. З.А., Хусаинов З. М., Ланчаков Г. А. Борьба с парафиноотложениями в нефтедобыче. Уфа: УГНТУ, 1992 — 105с.
  147. И.М. Пластовые нефти Татарской АССР и изменения их параметров в зависимости от различных факторов. Бугульма: 1975.-483с.
  148. В.П. О механизме парафинизации промыслового оборудования // Борьба с отложениями парафинов. -М.: Недра, 1965. -339 с.
  149. В.П., Сучков Б. М. Влияние некоторых факторов на отложение парафина. //Борьба с отложениями парафина. -М.: Недра, 1965.
  150. Борьба с отложениями парафина. Под. ред. Г. А. Бабаляна. -М.: Недра. 1965.339 с.
  151. С.С. Рза-заде Н.А., Мириев Г. М. Борьба с отложениями парафина на месторождении Мурадханлы. // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 1986. — № 6. -С. 36−39.
  152. Борьба с парафиноотложениями при добыче подготовке и транспорте газа и конденсата Карачаганакского ГКМ / А. Г. Алиев, В. П. Кузнецов, А. И. Ильясов и др.-М.: ВНИИЭгазпром, 1985. -Вып. 9. -45с.
  153. Борьба с отложением парафина в насосно-компрессорных трубах. /
  154. И.В. Смольников и др. // Нефтепромысловое дело. 1979. — Вып. 7. — С. 38−40.
  155. Борьба с отложениями парафиносмолистых веществ на поверхности нефтепромыслового оборудования в НГДУ «Краснохолмскнефть» /
  156. Предотвращение отложения парафина и асфальтосмолистых веществ в добыче нефти на месторождениях с различными геолого-физическими условиями -М.: ВНИИОЭНГ, 1987. С. 58 (Обзорная информация. Сер. «Нефтепромысловое дело», вып. 7 (136).
  157. И.З., Фокеев В. М. Предупредительные меры борьбы с отложениями твердых веществ при эксплуатации нефтяных скважин. // Науч.-тех. сб. по доб. нефти. Всесоюз. нефтегаз. н.-и. ин-та.- М.: 1962. Вып. 16.1. C.88−93.
  158. P.O. Проблемы борьбы с парафиноотложениями. М.:ВНИИЭгазпром, 1986. -Вып. 5. -42с.
  159. Эффективные ингибиторы отложений парафина из нефти. / Л. Г. Шаров, В. Н. Иванов и др. //Нефтяное хозяйство. 1980. — № 7. — С. 50−52
  160. Cranford В. New Trends in chemical control of Paraffin/11 Drilling and production Practice / 1957.- Vol.37 (IV).
  161. Анализ результатов экспериментальных работ по депарафинизации скважин горячей нефтью и растворителем. / А. Ф. Кузнецов, М. Н. Ромашев. И. И. Солохин и др. // Нефтепромысловое дело. 1979. — № 2. — С. 12.
  162. В.В., Кабиров М. М., Фазлутдинов А. Р. Борьба с гидратами при эксплуатации газлифтных скважин: Учебное пособие. Уфа: УНИ, 1984. -82с.
  163. Залятов МЛН., Ибрагимов Н. Г., Сокрюкин Е. В. Борьба с парафиноотложениями путём электропрогрева НКТ. Проблемы разработки нефтяных месторождений и подготовки специалистов в ВУЗе: тезисы докл. науч.-пракг. конф. Альметьевск, 1996. — С.64.
  164. Процесс парафинизации и методы борьбы с парафиноотложениями в нефтепромысловом оборудовании. М.: ВНИИЭгазпром, 1989. — 26 с. (Газовая промышленность. Сер. «Подготовка и переработка газа и газового конденсата2. Обзорная информация. Вып. № 9).
  165. Ф.С., Пустогов В. И., ГрабилинВ.Г. Отложения твёрдой фазы углеводородов в призабойной зоне пласта при термообработке скважин. // Нефтепромысловое дело. -1976. № 9. -С. 50−53.
  166. Анализ результатов экспериментальных работ по депарафинизации скважин горячей нефтью и растворителем. / А. Ф. Кузнецов, М. Н. Ромашев, И. И. Солохин и др. // Нефтепромысловое дело. 1979. — № 2 -С. 12.
  167. Р.С. Расплавление парафинистых отложений, образующихся на стенках подъемных труб.// Изв. вузов. Нефть и газ. 1982. — № 3.-С. 27−28.
  168. Н.Г. Разработка и испытание технологии и новых растворителей для очистки оборудования от органических отложений. Уфа. — УГНТУ. -1998.-36 с.
  169. С. Ф. Рагулин В.А. Технико-экономическое обоснование применения методов борьбы с отложениями парафина. // Тр. БашНИПИнефть. 1982. -Вып. 64.-С. 130−133.
  170. А.Ю. Изменение температуры по стволу эксплуатационных скважин. // Нефтяное хозяйство. 1955. — № 5. — С. 45−48.
  171. Т.Н. Совершенствование физико-химических методов воздействия на ПЗП (применительно к месторождениям Зап. Сибири) -Дисс.. канд. техн. наук. Тюмень — 1999. — 151 с.
  172. В.М., Белоусов В. И., Безруков Е. Б. Влияние давления и газонасыщенности на температуру начала кристаллизации парафина. -Куйбышев, 1964. Вып. 23.,-С. 110−111.
  173. С. Е. Paraffin Production Problems. Production practice AIME, 1942.
  174. Л.Х., Мищенко И. Т. Интенсификация добычи нефти. -М.: Нефть и газ, 1996.-478 с.
  175. И.Т. Скважинная добыча нефти.- М.: Нефть и газ РГУ.- 2003 .-816 с.
  176. Обобщение промысловых данных и моделирование удаления АСПО в процессе тепловых обработок скважин. / В. И. Васильев, З. А. Хабибуллин, Н. Г. Ибрагимов, Г. И. Ланчаков // Изв. вузов. Нефть и газ. 1997. — № 6. — С. 116.
  177. Г. Г., Кузнецов О. Г., Симкин Э. М. Термодинамика призабойной зоны нефтяного пласта.- М.: Недра, 1978.-216 с.
  178. А.А. Борьба с парафиновыми отложениями при добыче девонской нефти // Башкирская нефть. 1951. — № 1.
  179. Борьба с отложениями парафина / Под. ред. Г. А. Бабаляна. М.: Недра, 1965. -339 с.
  180. С.С. Мурабов, Н.А. Рза-заде, Г. М. Мириев Борьба с отложениями парафина на месторождении Мурадханлы // Азербайджанское нефтяное хозяйство. -1986.-№ 6.-С. 36−39.
  181. Борьба с парафиноотложениями при добыче подготовке и транспорте газа и конденсата Карачаганакского ГКМ / А. Г. Алиев, В. П. Кузнецов, А. И. Ильясов и др. М.: ВНИИЭгазпром, 1985. — Вып. 9. — 45 с. (Обз. инф.).
  182. Н.В., Разницын В. В. Борьба с отложением парафина в насосно-компрессорных трубах // Нефтяное хозяйство. 1979. — Вып. 7. — С. 38−40.
  183. А.С. Особенности эксплуатации скважин с высокопарафинистой нефтью в США // Нефтяное хозяйство. 1981. — № 6. — С. 78−80.
  184. Ю.В., Требин Г. Ф. О кристаллизации парафина в призабойной зоне нефтяных скважин // Нефтяное хозяйство. 1964. — № 8. — С. 39−44.
  185. .Н. О борьбе с отложениями парафина в НГДУ «Долинанефтегаз» // Нефтепромысловое дело. 1981. — № 12. — С. 11−12.
  186. Т.М., Гиловян В. А. О времени депарафинизации лифтовых труб при использовании различных растворителей // Нефтепромысловое дело. 1976. -№ 9. — С. 47.
  187. Промысловые испытания гидроштангового насоса / Л. Г. Чичеров,
  188. B.И. Дарищев, И. А. Мерициди, Н. Н. Шагисламов, А. Х. Нурутдинов, Н. Г. Ибрагимов // Э. И. Сер. Машины и нефтяное оборудование. 1986.- № 6.1. C. 10−13.
  189. ФуниВ.А. Борьба с парафиноотложениями при добыче и транспортировке парафинистых нефтей и газов. // Обзорн. информ. Разработка и эксплуатация газовых и морских нефтяных месторождений. -М.: ВНИИЭгазпром, 1983. -№ 5.
  190. Эффективность комплексного применения химреагентов и силовых полей на скважинах / З. М. Хусаинов, И. Ш. Усманов, З. А. Хабибуллин и др. //
  191. Применение реагентов в процессах добычи нефти и газа и их получение на базе нефтехимического сырья: тез. докл. республ. совещ. Уфа. 1989. — С. 45.
  192. Р.Х. Современные методы управления разработкой нефтяных месторождений с применением заводнения. Казань: изд. Казанского университета. — 2003. — 586 с.
  193. Р.С. Эффективность выработки трудноизвлекаемых запасов нефти: учебное пособие. Альметьевск, 2005. — 169 с.
Заполнить форму текущей работой