The rationale behind the selection of objects for physical modeling based on geological and statistical data
- Authors: Sharafutdinov R.F.1, Samoilov A.S.2, Kolotygina N.Y.1
-
Affiliations:
- Gazprom VNIIGAZ LLC
- Industrial University of Tyumen
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 114-124
- Section: DRILLING OF WELLS AND FIELDS DEVELOPMENT
- URL: https://ogarev-online.ru/0445-0108/article/view/357222
- DOI: https://doi.org/10.31660/0445-0108-2024-3-114-124
- ID: 357222
Cite item
Full Text
Abstract
The intricate structure of the oil rim of oil and gas deposits is a determining factor in the peculiarities of its development. The exploitation of productive formations results in the depletion of oil reserves due to the uncontrolled withdrawal of gas. The application of an unbalanced oil withdrawal and waterflooding process results in a reduction in the oil recovery factor. The article considers the issue of enhancing the efficiency of oil rims exploitation technology, with a particular focus on the research conducted into the displacement process of oil by gas agents. The authors of the article present the applicability criteria of enhanced oil recovery technologies, which serve as a basis for selecting the method of stimulation of the reservoir based on its geological and physical characteristics. Additionally, the results of the technology efficiency assessment for each reservoir are presented, along with a justification for the application of enhanced oil recovery methods. Finally, the article justifies the choice of research objects based on the application of enhanced oil recovery methods for different fields. The results of the ranking led to the identification of the criteria that justified the sites for water-gas impact testing. The following sites were identified as suitable for water-gas impact testing: BU11 2 (Urengoy oil and gas condensate field), BT11 0, BT11 (Zapolyarnoye oil and gas condensate field), BU8-9 3 (Yen-Yakhinskoye oil and gas condensate field), BU9 2 (Pestsovoye oil and gas condensate field), PK1 (Tazovskoye oil and gas condensate field), ACh3 0, ACh3, ACh4, ACh5 (Yamburg oil and gas condensate field).
About the authors
R. F. Sharafutdinov
Gazprom VNIIGAZ LLC
A. S. Samoilov
Industrial University of Tyumen
N. Yu. Kolotygina
Gazprom VNIIGAZ LLCReferences
Предложения к выбору типа цифровой гидродинамической модели и к особенностям моделирования закачки газа для увеличения нефтеотдачи / Р. Ф. Шарафутдинов, С. И. Грачев, А. С. Самойлов. – Текст : непосредственный // Наука и техника в газовой промышленности. – 2023. – № 4 (96). – С. 3–13. Степанова, Г. С. Термодинамическое обоснование метода газового воздействия на месторождении Тенгиз / Г. С. Степанова, В. В. Жустарев. – Текст : непосредственный // Перспективы применения газовых методов повышения нефтеотдачи пластов. – Москва : МНТК Нефтеотдача, 1989. – С. 23–25. Степанова, Г. С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты / Г. С. Степанова. – Москва : Газойл пресс, 2006. – 200 с. – Текст : непосредственный. Антониади, Д. Г. Настольная книга по термическим методам добычи нефти / Д. Г. Антониади, А. Р. Гарушев, В. Г. Ищханов. – Краснодар : Советская Кубань, 2000. – 461 c. – Текст : непосредственный. Бурже, Ж. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов : перевод с французского / Ж. Бурже, П. Сурио, М. Комбарну ; перевод с французского, под общей редакцией В. Ю. Филановского, Э. Э. Шпильрайна. – Москва : Недра, 1988. – 422 с. – Перевод изд.: Recuperation Assistee Du Petrole Les Methodes Thermiques / J. Burger, P. Sourieau, M. Combarnous. Paris, 1984. – Текст : непосредственный. Берлин, А. В. Физико-химические методы повышения нефтеотдачи. Полимерное воздействие (обзор). Часть I. Физические предпосылки применения полимерных растворов при заводнении пластов / А. В. Берлин. – Текст : непосредственный // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть»». – Вып. 22. – 2011. – С. 20–30.
Supplementary files
