Оцінка втрат газу на основі характеристики стану свердловин Дашавського сховища

Автор(и)

  • Andrij Olijnyk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0003-1031-7207
  • Oksana Chernova Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-6424-7569

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116806

Ключові слова:

підземні сховища, моделювання процесів, експлуатаційні свердловини, перетікання газу, процес фільтрації

Анотація

Розглянуто особливості експлуатації підземних сховищ газу, проведено аналіз стану свердловин підземних сховищ України, надійності експлуатації. Виділено особливості небажаних ситуацій з перетіканням рідин та газів через поверхні сховищ. Запропоновано та реалізовано моделі фільтраційної течії з урахуванням особливостей геометрії областей та граничних умов. Запропоновано методику оцінки втрат вуглеводнів при їх перетіканні газу через поверхню свердловини

Біографії авторів

Andrij Olijnyk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Доктор технічних наук, професор

Кафедра математичних методів в інженерії

 

Oksana Chernova, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра спорудження та ремонту трубопроводів і сховищ

Посилання

  1. Navrotsky, B., Sukhin, E. (2004). About Natural Gas Losses. Scientific Bulletin of the National Technical University of Oil and Gas, 2 (8), 168‒171.
  2. Fedutenko, A. (1997). Planning of gas recovery regimes from UGS. Gas industry, 12, 44‒45.
  3. Tek, M. R. (Ed.) (1989). Underground Storage of Natural Gas. Springer Science & Business Media, 458. doi: 10.1007/978-94-009-0993-9
  4. Boyko, V. (2002). Underground repair of wells. Ivano-Frankivsk, 465.
  5. Bulatov, A. (2009). Detective biography of tightness of crepes of oil and gas wells. Krasnodar: Education – South, 862.
  6. Galia, P., Semchyshyn, A., Susak, А. et. al. (2004). Analysis of the efficiency of replacement of the fountain pipes of wells of the Dashavsky PSG to a larger diameter. Scientific Bulletin of the National Technical University of Oil and Gas, 2 (8), 181‒185.
  7. Shimko, R., Vecheryk, R., Khayetsky, Yu., Fedutenko, A., Shvachenko, I. (2002). Ensuring reliable functioning of the UGS Ukrtransgas. Oil and gas, 4, 40‒43.
  8. Anyadiegwu, C. I. C. (2013). Model for detection of gas loss by leakage from the gas storage reservoir. Academic Research International, 4 (3), 208–214.
  9. Rampit, I. A. (2004). About measurements emanation of soil factor. ANRT, 3, 51‒52.
  10. Report on the research work "Technological project of cyclic operation of the Dashavsky Substation" (1999). Kharkiv: UKRNDIGAZ, 282.
  11. Leibenzon, L. (1947). Movement of natural liquids and gases in a porous medium. Мoscow: Gostekhizdat, 244.
  12. Silva, E. J. G., Tirabassi, T., Vilhena, M. T., Buske, D. (2013). A puff model using a three-dimensional analytical solution for the pollutant diffusion process. Atmospheric Research, 134, 131–136. doi: 10.1016/j.atmosres.2013.07.009
  13. Semubarinova-Kochina, P. (1977). The theory of groundwater movement. Мoscow: Science, 664.
  14. Tek, M. R. (1996). Natural Gas Underground Storage Inventory and Deliverability. Pennwell Publishing, 375.
  15. Leontiev, N. (2009). Fundamentals of the theory of filtration. Мoscow: In the Applied Studies at the Faculty of Mechanics and Mathematics of Moscow State University, 88.
  16. Oliinuk, A., Panchuk, M. (1992). Mathematical modeling of nonstationary filtration for the purpose of estimating the physical and mechanical properties of soils in the pipeline. Sb. Schools XI of the Interuniversity School of Seminar "Methods and Tools for Technical Diagnostics". Ivano-Frankivsk, 137‒140.
  17. Samarsky, A. (2005). Mathematical modeling. Ideas. Methods. Examples. Мoscow: Fizmatlit, 320.
  18. Shkadov, V., Zapiryan, Z. (1984). Flows of a viscous fluid. Мoscow: Moscow Universities, 200.
  19. Sedov, P. (1983). Mechanics of complex media. Мoscow: Science, 528.
  20. Sahoo, B. K., Mayya, Y. S. (2010). Two dimensional diffusion theory of trace gas emission into soil chambers for flux measurements. Agricultural and Forest Meteorology, 150 (9), 1211–1224. doi: 10.1016/j.agrformet.2010.05.009
  21. Oliinuk, A., Steiner, L. (2012). Investigation of the effect of relaxation parameters on the convergence of the numerical method of successive upper relaxation for the Dirichlet problem. Carpathian Mathematical Publications, 4 (2), 289‒296.
  22. Young, D. (1954). Iterative methods for solving partial difference equations of elliptic type. Transactions of the American Mathematical Society, 76 (1), 92–92. doi: 10.1090/s0002-9947-1954-0059635-7
  23. Larson, R. G. (1992). Instabilities in viscoelastic flows. Rheologica Acta, 31 (3), 213–263. doi: 10.1007/bf00366504
  24. Frankel, S. P. (1950). Convergence Rates of Iterative Treatments of Partial Differential Equations. Mathematical Tables and Other Aids to Computation, 4 (30), 65. doi: 10.2307/2002770

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-29

Як цитувати

Olijnyk, A., & Chernova, O. (2017). Оцінка втрат газу на основі характеристики стану свердловин Дашавського сховища. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(8 (90), 25–32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116806

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання