Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634757)
Контекстум
.
Наука и ТЭК

Наука и ТЭК №5 2012 (770,00 руб.)

0   0
Страниц60
ID175131
АннотацияЕжемесячный научно - технический и производственный журнал “Наука и ТЭК” является независимым научным изданием, главная цель которого - развитие научного потенциала всех отраслей ТЭК путем создания условий для того, чтобы результаты передовых исследований и разработок были известны всем заинтересованным сторонам. Журнал приостановил свою деятельность в октябре 2012 года.
Наука и ТЭК .— 2012 .— №5 .— 60 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/175131 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Издается Модели фильтрации вязкопластических флюидов и критические (начальные) градиенты давления . <...> Разработка методики определения дебита скважин после проведения грп по данным освоения ГНКТ........ 23 Шаталова Н.В., Савиных Ю.А. <...> А.Н. Кожевников Особенности формирования Ачимовских отложений Уренгойской группы месторождений.............................. 48 Ярышев Г.М.,Ямщиков В.В., Ярышев М.Г. Особенности исследования коллекторских свойств горной породы при выработке трудноизвлекаемых и остаточных запасов нефти............................................. 54 Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Наука и ТЭК» является независимым научным изданием, главная цель которого — развитие научного потенциала всех отраслей ТЭК, путем создания условий для того, чтобы результаты передовых исследований и разработок были известны всем заинтересованным сторонам. <...> А.Н. Кожевников Особенности формирования Ачимовских отложений Уренгойской группы месторождений Отражены особенности геологического строения ачимовской толщи на территории месторождений Уренгойской группы. <...> Проведен анализ принципиальных точек зрения на условия формирования залежей ачимовских отложений. <...> С.Ф. Мулявин, Р.М. Курамшин, А.Н.Лапердин Расчет коэффициента охвата для систем разработки с горизонтальными скважинами В статье вводится два понятия: плотность сетки горизонтальных скважин и обобщенный (разукрупненный) объект для систем разработки горизонтальными скважинами. <...> Н.В. Шаталова, Ю.А. Савиных Анализ волновых процессов в обводненном нефтяном пласте с целью оптимизации акустической технологии В мировой практике водоизоляционных работ широко применяются составы на полимерной основе, образующие водоизоляционный материал во всем объеме с регулируемым сроком схватывания. <...> М.С.Аршинов Расчет и анализ сезонной неравномерности при работе систем сбора газа Заполярного месторождения за 2007–2009 гг. и на перспективу В статье, используя ранее разработанную <...>
Наука_и_ТЭК_№5_2012.pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Наука_и_ТЭК_№5_2012.pdf
ISSN 2223-0823 № 5 Май 2012 ежемесячный научно-технический и производственный журнал Science and FEC Наука и ТЭК Партнеры журнала
Стр.1
Hydra'Sym (1998–2011) Моделирование и оптимизация систем добычи нефти и газа. Повышение эффективности системы разработки месторождений углеводородов на стадии проектирования и последующей эксплуатации. Применение новых и постоянно совершенствуемых математических моделей отечественной науки для наземных технических гидросистем и скважин совместно с гидросистемой продуктивных пластов. Основные задачи, решаемые программным продуктом: 1. Определение текущего распределения расходов, давлений, температур, плотностей и вязкостей жидкостей и газов, механических примесей, трещин в пластовых и наземных гидросистемах с произвольной структурой и свойствами элементов. 2. Определение динамического распределения фильтрационноПланирование мероприятий по реконструкции гидросистем в процессе развития системы разработки. Идентификация состояния пластовой системы: автоматический поиск проницаемостей, пластовых давлений, вязкостей и других свойств. 4. емкостных свойств пластовой системы с учетом взаимодействия с наземной частью систем поддержания пластового давления ⇒ нагнетательные скважины ⇒ пласт ⇒ добывающие скважины. 3.
Стр.2
1) изменять структуру модели гидросистемы и свойства ее элементов. 2) гидросистемы. 4) Удобный русскоязычный интерфейс, позволяющий динамично Учет произвольных гидравлических характеристик элементов: характеристик насосных агрегатов с учетом внерабочих режимов, обратных клапанов, водозаборных и нагнетательных скважин. 3) Учет замерзания жидкости в элементах наземной части Гибкие возможности автоматизированной адаптации модели по фактическим режимам работы нагнетатель-ных скважин и кустовых насосных станций. 5) Прогнозирование гидроволновых явлений, в частности гидроударов позволяет разрабатывать регламенты по регулированию гидравлических систем. 6) Заложенные в основу гидродинамической модели алгоритмы позволяют получить расчетный прогноз динамики фильтрационноемкостных свойств многопластовой системы с высокой точностью и низкой дискретностью по времени. Что позволяет получить теоретические кривые изменения давления и насыщенностей при любом наиболее детальном распределении фильтрационных свойств. 7) Гидродинамическая модель расчетным путем позволяет выявить факты образования техногенных трещин и их влияние на систему разработки. 8) Гидродинамическая модель расчетным путем позволяет выявить внутрискважинные межпластовые перетоки в остановленных и работающих скважинах. 9) В продукте возможно использование моделей наземной части гидросистемы и гидросистемы продуктивных пластов совместно или раздельно. 10) Модель гидросистемы поддержания пластового давления позволяет учитывать и прогнозировать возможные аварийные ситуации: обратные потоки через насосные агрегаты, межскважинные и межпластовые перетоки и т.п. 11) В продукте реализованы алгоритмы автоматизированной технологической оптимизации: подбор штуцеров или другой дросселирующей арматуры, исходя из минимизации отклонений фактических приемистостей от требуемых по технологии заводнения. 12) Реализованы алгоритмы технической оптимизации: подбор насосных агрегатов, исходя из максимизации к.п.д. гидросистемы. 13) Модель системы поддержания пластового давления позволяет оценить к.п.д. сети и гидросистемы, эффективность гидросистемы, соответствие технологии, к.п.д. насосных агрегатов и потребляемую мощность. 14) Добавлена модель нестационарного течения в условии сжимаемых сред, учитывающая факторы гидравлического удара, гидроволн и другие явления нестационарного течения. 15) ускорений потоков в моделях любой сложности. 16) Явный учет сил инерции, обусловил расчет и прогнозирование Добавлен новый тип звеньев – универсальный, который позволяет интегрировать пользователю собственные законы течения и фильтрации. Создатель продукта и ведущий программист: д.т.н. Стрекалов Александр Владимирович Консультанты по модулям регулирования и адаптации: к.т.н., Королев Максим Сергеевич; к.т.н., Рублев Андрей Борисович; к.т.н., Пуртова Инна Петровна; к.т.н., Климов Михаил Юрьевич; к.т.н., Мигунова Светлана Владимировна; Соратники по модулям нестационарных и нанопроцессов (на молекулярном уровне): Морозов Василий Юрьевич; Глумов Дмитрий Николаевич Бета-тестеры (2004–2006): ê.ò.í., Савастьин Михаил Юрьевич Бета-тестеры (2007–2010): Глумов Дмитрий Николаевич Научные консультанты: к.т.н., Стрекалов Владимир Емельянович; д.т.н., Телков Александр Прокофьевич; д.т.н., Грачев Сергей Иванович Hydrasym.narod.ru, darlex77@mail.ru
Стр.3