Визначення дії віброхвильового свабування на процеси функціювання карбонатних низькопроникних колекторів

Автор(и)

  • Вікторія Петрівна Рубель Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6053-9337
  • Вячеслав Віталійович Рубель Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5418-5595
  • Тетяна Олексіївна Суржко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-8095-3984
  • Сергій Володимирович Гошовський Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-8312-6244

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.299970

Ключові слова:

віброхвильове свабування, низькопроникний колектор, збільшення проникності, амплітуда коливань тиску, інтенсифікація

Анотація

Досліджується метод віброхвильового свабування, який використовується для стимуляції припливу рідини до свердловини.

Як відомо, метод полягає в тому, щоб створювати механічні хвилі в грунті, що розкривають мікротріщини та пори, збільшуючи при цьому приплив вуглеводнів. В якості об’єкту розглядався карбонатний колектор з низькою проникністю, який досить часто зустрічається в нафтогазовій промисловості. Тому об’єктом дослідження є  карбонатні низькопроникні колектори. Адже їх низька проникність робить видобуток нафти та газу з них складним завданням.

В результаті обробки було встановлено, що збільшення амплітуди коливань тиску сприяє підвищенню ефективності віброхвильової дії, так як проникність колектора зростає інтенсивніше, що і підтвердилося коефіцієнтом  детермінації який склав R² = 0,92. А збільшення частоти коливань навпаки знижує, бо зменшується глибина ефективної зони віброхвильової дії, і в цьому випадку коефіцієнт детермінації склав R² = 0,81.

Для дослідження впливу була розроблена лабораторна установка, яка включала пристрій-плунжер, який генерував збурення рідини в умовній свердловині. Пружні хвилі, що утворилися, вимірювалися ручним контактним віброметром.

Віброхвильове свабування є перспективним методом для інтенсифікації видобутку вуглеводнів.

Вплив, що досліджується може бути впроваджено на нафтових та газових родовищах з карбонатними низькопроникними колекторами. Це призведе до збільшення видобутку флюїду та підвищення ефективності роботи нафтогазовидобувної галузі

Біографії авторів

Вікторія Петрівна Рубель, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Вячеслав Віталійович Рубель, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Тетяна Олексіївна Суржко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірантка

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Сергій Володимирович Гошовський, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор технічних наук, професор

Кафедра буріння та геології

Посилання

  1. Dai, L., Zhang, Y. (2019). Effects of low frequency external excitation on oil slug mobilization and flow in a water saturated capillary model. Petroleum, 5 (4), 375–381. https://doi.org/10.1016/j.petlm.2019.03.001
  2. Wang, Q., Zhou, F., Su, H., Zhang, S., Dong, R., Yang, D. et al. (2024). Experimental evaluations of nano high-viscosity friction reducers to improve acid fracturing efficiency in low-permeability carbonate reservoirs. Chemical Engineering Journal, 483, 149358. https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.149358
  3. Zhiming, L., Xiaoqiang, L., Weihua, D., Yikai, Z., Lingxia, Z., Liwu, M. (2023). Fracture identification and its application of ultra-low permeability carbonate reservoir in Fauqi North oilfield, Iraq. Arabian Journal of Geosciences, 16 (11). https://doi.org/10.1007/s12517-023-11738-x
  4. Petruniak, M., Rubel, V., Chevhanova, V., Kulakova, S. (2021). Application of grout slurries with the defecate addition for effective well cementing. Mining of Mineral Deposits, 15 (1), 59–65. https://doi.org/10.33271/mining15.01.059
  5. Rubel, V., Rubel, V., Ziaja, J., Yaremiychuk, R. (2022). Development of a mathematical model of the operation of the swab generator valve. Technology Audit and Production Reserves, 5 (1 (67)), 6–10. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.265815
  6. Zhao, Y., Li, X., Lei, L., Chen, L., Luo, Z. (2023). Permeability evolution mechanism and the optimum permeability determination of uranium leaching from low-permeability sandstone treated with low-frequency vibration. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 15 (10), 2597–2610. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2022.12.031
  7. Yang, H., Lao, J., Tong, D., Song, H. (2022). Numerical Investigation on EOR in Porous Media by Cyclic Water Injection with Vibration Frequency. Water, 14 (23), 3961. https://doi.org/10.3390/w14233961
  8. Obringer, R., Nateghi, R. (2018). Predicting Urban Reservoir Levels Using Statistical Learning Techniques. Scientific Reports, 8 (1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-23509-w
  9. Mahdaviara, M., Sharifi, M., Ahmadi, M. (2022). Toward evaluation and screening of the enhanced oil recovery scenarios for low permeability reservoirs using statistical and machine learning techniques. Fuel, 325, 124795. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.124795
  10. Prishchenko, O., Cheremskaya, N., Chernogor, T. (2021). Construction of mathematical models using the methods of correlation and regression analysis. Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Innovation Researches in Students’ Scientific Work, 2, 29–36. https://doi.org/10.20998/2220-4784.2021.02.05
Визначення дії віброхвильового свабування на процеси функціювання карбонатних низькопроникних колекторів

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Рубель, В. П., Рубель, В. В., Суржко, Т. О., & Гошовський, С. В. (2024). Визначення дії віброхвильового свабування на процеси функціювання карбонатних низькопроникних колекторів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(1 (128), 14–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.299970

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи