Preview

PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти

Расширенный поиск

Опыт применения распределенной оптоволоконной термометрии при мониторинге эксплуатации добывающих скважин в компании «Газпром нефть»

Об авторах

А. И. Ипатов
Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Россия

Санкт-Петербург



М. И. Кременецкий
Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Россия

Санкт-Петербург



И. С. Каешков
Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Россия

Санкт-Петербург



А. В. Буянов
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Россия

Москва



Список литературы

1. Ипатов А. И. Долговременный мониторинг промысловых параметров как знаковое направление современных ГДИС / А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий // Инженерная практика.- 2012. - № 9. - С. 4-8.

2. Развитие геофизического и гидродинамического мониторинга на этапе перехода к разработке объектов с трудноизвлекаемыми запасами нефти / В. Г. Мартынов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 3. - С. 106-109.

3. Ипатов А. И. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов / А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий. - М. - Ижевск: РХД, 2005. - 780 с.

4. Кременецкий М. И. Информационное обеспечение и технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газо­вых залежей / М. И. Кременецкий, А. И. Ипатов, Д. Н. Гуляев. - М. - Ижевск: РХД, 2012. - 894 с.

5. Кременецкий М. И. Промыслово-геофизический мониторинг многопластовых скважин, оборудованных насосами (ЭДН) и байпасными системами Y-tool / М. И. Кременецкий, С. И. Мельников, Е. Л. Панарина // Каротажник. - 2015. - № 9. - С. 14-24.

6. Панарина Е. Л. Количественный мониторинг нестабильного притока. На что способна нестационарная термометрия / Е. Л. Панарина, М. И. Кременецкий, С. И. Мельников // ЛРЕ 181981-RU. - 2016.

7. Браун Дж. Распределенные системы контроля температуры на базе современных волоконно-оптических датчиков / Дж. Браун, Д. Рогачев // Технологии ТЭК. - 2005. - № 1. - С. 5-11.

8. Каешков И. С. Мониторинг работы горизонтальных скважин на основе измерения профиля температуры распреде­ленными стационарными датчиками // И. С. Каешков, М. И. Кременвцкий, А. В. Буянов APE 171236, ROG. - 2014.

9. Скрытый потенциал оптоволоконной термометрии при мониторинге профиля притока в горизонтальных скважинах // А. И. Ипатов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 5. - С. 96-100.

10. Успешный опыт проведения работ по определению профиля приемистости скважин, законченных многостадийным ОРП с использованием распределенной термометрии (DTS) на ГНКТ / Г. Малания [и др.] // SPE 182086-RU. - 2016.

11. Оптоволоконныв технологии мониторинга действующих горизонтальных скважин / Р. К. Яруллин [и др.] // Ка­ротажник. - 2014. - № 9. - С. 38-46.


Рецензия

Для цитирования:


Ипатов А.И., Кременецкий М.И., Каешков И.С., Буянов А.В. Опыт применения распределенной оптоволоконной термометрии при мониторинге эксплуатации добывающих скважин в компании «Газпром нефть». PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2017;(3):55-64.

For citation:


Ipatov A.I., Kremenetskiy M.I., Kaeshko I.S., Bujanov A.V. Experience in the application of distributed fiber optic thermometry for monitoring wells in the company Gazprom neft. PROneft. Professionally about Oil. 2017;(3):55-64. (In Russ.)

Просмотров: 206


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2587-7399 (Print)
ISSN 2588-0055 (Online)