Ймовірносно-статистичний підхід як засіб прогнозування ефективності гідророзриву пластів

Автор(и)

  • Clara Gabdrakhmanova Філія федерального державного бюджетного освітньої установи вищої освіти, Уфимського нафтового технічного університету вул. Девонська, 54-а, м. Жовтневє, Росія, 452613, Російська Федерація
  • Flyura Usmanova Філія федерального державного бюджетного освітньої установи вищої освіти, Уфимського нафтового технічного університету вул. Девонська, 54-а, м. Жовтневє, Башкортостан, Росія, 452613, Російська Федерація
  • Gennady Khramov ТОВ «РН -Юганскнефтегаз» вул. Леніна, 26, м. Нефтеюганськ, Росія, 628311, Російська Федерація

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72537

Ключові слова:

одностадійний розрив пласта, багатостадійна ГРП, продуктивний пласт, потужність пласта, коефіцієнт глинястості

Анотація

Запропоновано і досліджено ймовірносно-статистичну модель прогнозування ефективності гідророзриву пласта. Досліджено вплив кількісних критеріїв на вибір параметрів тріщини по довжині, висоті і кількості закачаного пропанту. З використанням результатів аналізу статистичних показників застосування багатостадійного ГРП показано, що застосування на горизонті АС12-3 даної технології забезпечує її більш високу ефективність у порівнянні з технологією одностадійного ГРП.

Біографії авторів

Clara Gabdrakhmanova, Філія федерального державного бюджетного освітньої установи вищої освіти, Уфимського нафтового технічного університету вул. Девонська, 54-а, м. Жовтневє, Росія, 452613

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра інформаційних технологій, математики та природничих наук

Flyura Usmanova, Філія федерального державного бюджетного освітньої установи вищої освіти, Уфимського нафтового технічного університету вул. Девонська, 54-а, м. Жовтневє, Башкортостан, Росія, 452613

Старший викладач

Кафедра інформаційних технологій, математики та природничих наук

Gennady Khramov, ТОВ «РН -Юганскнефтегаз» вул. Леніна, 26, м. Нефтеюганськ, Росія, 628311

Заступник начальника

Цех №14

Посилання

  1. Gutorov, Yu. A., Shakurova, A. F. (2009). Osnovy tehnologii gidrorazryva plastov v neftjanyh i gazovyh skvazhinah. Ufa, UGTNU, 199.
  2. Proskurin, V. A. (2013). Obosnovanie primenimosti i ocenka effektivnosti tehnologii mnogostadijnogo GRP na mestorozhdenijah OAO "Slavneft'-Megionneftegaz". Neftepromyslovoe delo, 10, 87–89.
  3. Muslimov, R. H., Galeev, R. G., Sulejmanov, E. I., Volkov, Yu. A. (1994). Problemy sovershenstvovanija nauchnyh osnov razrabotki neftjanyh mestorozhdenij. Problemy razvitija neftjanoj promyshlennosti Tatarstana na pozdnej stadii osvoenija zapasov, 18–23.
  4. Muhametshin, V. Sh. (2011). Ocenka koefficienta produktivnosti zalezhej po kosvennym dannym na stadii sostavlenija pervyh proektnyh dokumentov. Neftegazovoe delo, 9 (3), 11–12.
  5. Shiozawa, S., McClure, M. (2016). Simulation of proppant transport with gravitational settling and fracture closure in a three-dimensional hydraulic fracturing simulator. Journal of Petroleum Science and Engineering, 138, 298–314. doi: 10.1016/j.petrol.2016.01.002
  6. Stabinskas, A. P. (2014). Ocenka effektivnosti raboty skvazhin posle provedenija gidravlicheskogo razryva plasta. Problemy sbora, podgotovki i transporta nefti i nefteproduktov, 1 (95), 10–19.
  7. Guo, J., He, S., Deng, Y., Zhao, Z. (2015). New stress and initiation model of hydraulic fracturing based on nonlinear constitutive equation. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 27, 666–675. doi: 10.1016/j.jngse.2015.09.007
  8. Zhao, J., Pu, X., Li, Y., He, X. (2016). A semi-analytical mathematical model for predicting well performance of a multistage hydraulically fractured horizontal well in naturally fractured tight sandstone gas reservoir. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 32, 273–291. doi: 10.1016/j.jngse.2016.04.011
  9. Qian, B., Yin, C., Zhu, J., Chen, X. (2015). Research and practice of the impulse sand fracturing technology. Natural Gas Industry B, 2 (4), 334–340. doi: 10.1016/j.ngib.2015.09.006
  10. Damjanac, B., Cundall, P. (2016). Application of distinct element methods to simulation of hydraulic fracturing in naturally fractured reservoirs. Computers and Geotechnics, 71, 283–294. doi: 10.1016/j.compgeo.2015.06.007
  11. Maslennikov, V. V., Remizov, V. V. (1993). Sistemnyj geofizicheskij kontrol' razrabotki krupnyh gazovyh mestorozhdenij. Moscow: Nedra, 303.
  12. Gidrorazryv plasta (2002). Uchebno-metodicheskij modul' № 1. Tomsk, 35.
  13. Gutorov, Yu. A., Gabdrahmanova, K. F., Larin, P. A. (2013). Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika v primerah i zadachah po razrabotke neftjanyh mestorozhdenij. (uchebnoe posobie dopushheno UMO RAE po klassicheskomu universitetskomu i tehnicheskomu obrazovaniu). Ufa: UGNTU, 134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-29

Як цитувати

Gabdrakhmanova, C., Usmanova, F., & Khramov, G. (2016). Ймовірносно-статистичний підхід як засіб прогнозування ефективності гідророзриву пластів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8(81), 30–36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72537

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання