Preview

PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти

Расширенный поиск

Оценка применимости методов увеличения нефтеотдачи на примере карбонатных и трещиноватых коллекторов

https://doi.org/10.51890/2587-7399-2026-11-2-66-72

Аннотация

Введение. В условиях истощения легкодоступных запасов методы увеличения нефтеотдачи остаются критически важными для ряда месторождений, зачастую превращаясь из экспериментальных технологий в обязательный инструмент для рентабельной разработки зрелых месторождений и обеспечения энергобезопасности.

Цель работы. Оптимизация процесса поиска и выбора эффективных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), основываясь на опыте применения технологий в отрасли, и апробация разработанного алгоритма на примере карбонатного трещиноватого коллектора.

Материалы и методы. Для определения оптимальных МУН автором была разработана специальная методика экспресс-оценки применимости различных технологий, основанная на уникальной базе данных. Ключевым элементом разработанного инструмента является критериальная оценка применимости различных видов МУН и их рейтингование в зависимости от геолого-геофизических свойств пласта в сочетании с оценкой промышленной зрелости выбранных технологий воздействия.

Результаты. Разработана методика, которая позволяет существенно сократить время и операционные затраты на выбор МУН, выявить геологические ограничения на самых ранних этапах и оптимизировать дальнейшую работу по подбору эффективной технологии воздействия. Методика реализована в виде цифрового алгоритма и основывается на широкой базе данных по успешности применения МУН в отрасли.

Заключение. Разработанный подход показал эффективность и оперативность при определении технологий воздействия на пласт. На примере месторождения, представленного карбонатным коллектором, показано значительное влияние трещиноватости на потенциальную успешность применения газовых методов увеличения нефтеотдачи.

Об авторе

А. В. Мельников
Группа компаний «Газпром нефть»
Россия

Александр Викторович Мельников — руководитель центра

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3–5



Список литературы

1. Мищенко И.Т., Боксерман А.А. Потенциал современных методов повышения нефтеотдачи пластов // Нефть и капитал. — 2007. — С. 47–53.

2. Андрианова А.М., Мельников А.В., Нехаев С.А., Николаев И.А., Белоногов Е.В. Инструмент оценки применимости МУН. 2018664075. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2018664075. Дата публикации 17.12.2018.

3. Taber J.J., Martin F.D., Seright R.S. EOR Screening Criteria Revisited: Part 1 — Introduction to Screening Criteria and Enhanced Recovery Field Projects // SPERE. — August 1997. — pp. 189–193.

4. Taber J.J., Martin F.D., Seright R.S. EOR Screening Criteria Revisited: Part 2 — Applications and Impact of Oil Prices // SPERE. August — 1997. — pp. 199–205.

5. Guerillot D.E. EOR Screening With an Expert System // SPE 17791. — 2001. — pp. 137–147.

6. Emera M.K., Sarma H.K. A Reliable Correlation to Predict the Change in Minimum Miscibility Pressure When CO2 Is Diluted With Other Gases // SPE 93478. — 2006. — p. 8. https://doi.org./10.2118/93478-MS

7. Yellig W., Metcalfe R. Determination and Prediction of CO2 Minimum Miscibility Pressures (Includes Associated Paper 8876) // Journal of Petroleum Technology. 1980. — Vol. 32, issue 1. — Pp. 160–168. Paper Number SPE-7477-PA. https://doi.org./10.2118/7477-PA

8. Ahmed T. A Generalized Methodology for Minimum Miscibility Pressure // SPE 39034. — 1997. — pp. 33.

9. Brock W.R., Bryan L.A. Summary results of CO2 EOR fi eld tests, 1972–1987 // SPE Rocky Mountain Petroleum Technology Conference/Low-Permeability Reservoirs Symposium. — SpE, 1989. — pp. 10. SPE-18977-MS. https://doi.org./10.2118/18977-MS

10. Lu X., Sun S., Dodd R. Toward 70% Recovery Factor: Knowledge of Reservoir Characteristics and IOR/EOR Methods from Global Analogs // SPE-179586-MS. — 2016. — Pp. 16. https://doi.org/10.2118/179586-MS

11. Монжерин М.А. Определение параметров естественной трещиноватости карбонатных коллекторов Артинского Яруса на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения // Нефтегазовое дело. — 2017. — Т. 15, № 4. — С. 32–41. https://doi.org./10.17122/ngdelo-2017-4-32-41

12. Nelson R.A. Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs. 1985 — p. 231.

13. Грушевенко Е.А. Перспективы развития третичных МУН в мире и в России // Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО., — 2021. — С. 42.

14. Максаков К.И., Тимиргалеев А.И., Ильенко А.Р., Герасименко П.Н., Кызыма К.Ю., Еремеев Д.М. Разработка подхода к моделированию и тиражированию технологии закачки углекислого газа для проведения многовариантных расчетов и определения показателей эффективности на начальном этапе проектирования // Нефтяное хозяйство. — 2020. — С. 46–50. https://doi.org./10.24887/0028-2448-2022-12-46-50


Рецензия

Для цитирования:


Мельников А.В. Оценка применимости методов увеличения нефтеотдачи на примере карбонатных и трещиноватых коллекторов. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2026;11(2):66-72. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2026-11-2-66-72

For citation:


Melnikov A.V. Evaluation of enhancing oil recovery methods applicability for carbonate and fractured reservoirs. PROneft. Professionally about Oil. 2026;11(2):66-72. (In Russ.) https://doi.org/10.51890/2587-7399-2026-11-2-66-72

Просмотров: 180

JATS XML


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


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