Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Исследование процессов неизотермической фильтрации жидкости и газа с фазовыми переходами

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Основное содержание и результаты работы докладывались и обсуждались на межвузовском семинаре по физической гидромеханике (г.Уфа, Башгосуниверситет за период 1982;89 гг.) — республиканских научно-технических конференциях молодых ученых и специалистов (г.Уфа, УНИ), в 1982 и 1983 гг. — на У1 и УШ всесоюзных семинарах «Численные методы решения задач многофазной фильтрации несжимаемой жидкости… Читать ещё >

Исследование процессов неизотермической фильтрации жидкости и газа с фазовыми переходами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
    • 1. 1. Влияние температуры на термогидродинамические свойства насыщенных пористых сред. II
    • 1. 2. Задачи неизотермического вытеснения нефти из пористой среды тепловым агентом
    • 1. 3. Основные методы решения задач неизотермической многофазной фильтрации
  • 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С УЧЕТОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ И РАСТВОРИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ
    • 2. 1. Основные уравнения неизотермической многофазной фильтрации
    • 2. 2. Постановки задач о вытеснении нефти из пластов
      • 2. 2. 1. Вытеснение нефти горячей смесью воды и неконденсирующегося газа
      • 2. 2. 2. Вытеснение нефти водяным паром
      • 2. 2. 3. Вытеснение нефти смесью водяного пара с газом
    • 2. 3. Конечно-разностная схема и методика решения системы уравнений неизотермической трехфазной фильтрации с фазовыми переходами и растворимостью компонентов
  • 3. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ПАРОМ
    • 3. 1. Эволюция теплового поля в пласте
    • 3. 2. Особенности гидродинамики процесса
    • 3. 3. Двухкомпонентное представление нефти
  • 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ СМЕСЬЮ ВОДЯНОГО ПАРА С ГАЗОМ
    • 4. 1. Вытеснение нефти смесью горячей воды и газа
    • 4. 2. Термогидродинамика процесса вытеснения нефти смесью водяного пара с газом
    • 4. 3. Учет многокомпонентное&trade- нефти в процессе вытеснения
    • 4. 4. Сопоставление результатов расчета с экспериментом
    • 4. 5. Оценка устойчивости фронтов фазовых переходов при неизотермической трехфазной фильтрации
  • 5. ВЫТЕСНЕНИЕ НЕФТИ ОТОРОЧКАМИ ВОДЯНОГО ПАРА И СМЕСИ ВОДЯНОГО ПАРА С ГАЗОМ
    • 5. 1. Формирование теплового поля в пласте и гидродинамика процесса
    • 5. 2. Динамика вытеснения нефти

Развитие нефтяной промышленности в СССР связано как с открытием новых месторождений, так и с разработкой методов повышениянефтеотдачи пластов. Особую актуальность в связи с этим приобретают проблемы вовлечения в разработку пластов с вязкими и высоковязкими нефтями. Актуальность этих исследований связана и с тем, что доля таких нефтяных месторождений в мировом запасе с каждым годом возрастает. Только в СССР насчитывается более 800 месторождений вязких и высоковязких нефтей.

Одним из эффективных способов извлечения вязких и высоко-вязких нефтей из пластов является тепловое воздействие на основе применения закачки в пласт горячей воды, водяного пара и внутрипластового горения. В последнее время предложены способы, сочетающие закачку теплоносителя с газами горения (Faoroug AliS> 1979).

Вытеснение нефти из пласта паром, парогазовой смесью представляет собой процессы неизотермической многофазной фильтрации с фазовыми переходами (испарением — конденсацией воды и нефти) и растворимостью компонентов в различных фазах. Основной особенностью этих процессов является то, что сам по себе пар или парогаз является плохим вытесняющим агентом за счет малой вязкости и несмачиваемости пористой среды паро-газовой смесью (Weinbrandt R*M" «172). Увеличение эффективности вытеснения нефти по сравнению с традиционными методами заводнения пластов связано с формированием в пласте зоны вытеснения нефти горячей водой и интенсификацией массообмена при повышении температуры. Поэтому теоретический анализ эффективности указанных процессов, в первую очередь, связан с исследованием взаимовлияния теплового поля и гидродинамики процесса, формирования и эволюции зоны вытеснения нефти горячей водой и влиянием массообмена.

К настоящему времени неизотермическое движение нефти, воды и газа с фазовыми переходами и растворимостью компонентов для процессов вытеснения нефти паром изучено недостаточно. Практически не изучены процессы вытеснения нефти парогазом и смесью горячей воды и газа. Распространенный подход при теоретическом анализе этого процесса (Боксерман А.А., 1975 — Yortsos Г. С?", 1981), заключающийся либо в расщеплении тепловой и гидродинамической задач, либо в задании «жесткой» структуры зоны вытеснения, не позволяет удовлетворительно описывать все стадии процесса. В то же время учет большого числа эффектов, связанных со сжимаемостью фаз, изменением компонентного состава нефти при испарении, кинетики тепломассообмена и т. д. (coats К.Н. 1980; Leung Ь*С•, 1983), часто не позволяет выявить важнейшие гидродинамические закономерности процесса вытеснения нефти тепловыми агентами. Между тем, успешное решение проблемы наиболее полного извлечения вязких и высоковязких нефтей из пластов на основе создания эффективных технологических процессов теплового воздействия, в первую очередь, зависит от изученности процессов неизотермической многофазной фильтрации с фазовыми переходами.

Следовательно, исследование неизотермической многофазной фильтрации с фазовыми переходами и растворимостью компонентов для процессов вытеснения нефти паром и парогазовой смесью представляет научный и практический интерес не только с позиций поиска способов увеличения нефтеотдачи, но и выбора подхода для теоретического анализа данных процессов. В последнее время получили развитие методы исследования вытеснения нефти теплоносителями в рамках крупномасштабного приближения (Ентов В.М., 1981; Payers 1962 — Брагинская Г. С. 1980 — 1982 — Зазовский А. Ф1982,1983,1986 — Бедриковецкий П. Г., 1982). В настоящей работе исследование неизотермической трехфазной фильтрации с фазовыми переходами осуществлено в рамках данного подхода. При этом имеются сложности, заключающиеся в решении системы нелинейных гиперболических уравнений. Для построения решения таких уравнений необходимо использовать численные методы. Поэтому создание мате матических моделей с целью более глубокого изучения неизотермической многофазной фильтрации с фазовыми переходами является актуальной проблемой, и численное решение этих задач с использованием ЭВМ приобретает исключительно важное значение.

Целью настоящей работы является изучение основных закономерностей процессов вытеснения нефти из пористой среды водяным паром, смесью горячей воды и неконденсирующегося газа, парогазовой смесью на основе численного исследования на математической модели неизотермической трехфазной фильтрации с учетом фазовых переходов и растворимости компонентов.

В первом разделе диссертации выполнен обзор предыдущих исследований в области неизотермической многофазной фильтрации применительно к задачам разработки нефтяных месторождений тепловыми методами. Освещены задачи вытеснения нефти из пористой среды тепловыми агентами и основные методы при решении этих задач.

Во втором разделе анализируется система дифференциальных уравнений, описывающая процессы неизотермической многофазной фильтрации с фазовыми переходами и растворимостью компонентов. Разрабатывается математическая модель и осуществляется постановка задачи вытеснения нефти паром, горячей смесью воды и неконденсирующегося газа, парогазовой смесью. Приводится конечно-разностное решение системы уравнений.

В третьем разделе приводятся результаты численного исследования гидродинамики и теплового поля при вытеснении нефти паром. Исследуются особенности гидродинамики, связанные с учетом двухкомпонентности нефти.

В четвертом разделе излагаются результаты численного решения задачи вытеснения нефти смесью горячей воды и газа, парогазовой смесью. Проводится сопоставительный анализ процесса вытес нения нефти паром и парогазом, сопоставление результатов расчета с экспериментом. Осуществлена оценка устойчивости поверхностей фазового перехода для процессов вытеснения нефти паром и парогазом.

В пятом разделе приводятся данные расчета вытеснения нефти оторочками пара и парогазовой смесью применительно к условиям русского и Лемезинского месторождений.

На защиту выносятся следующие основные положения:1. Разработанная на базе методов механики многофазных сред математическая модель неизотермической трехфазной фильтрации с учетом фазовых переходов и растворимости компонентов позволяет достаточно полно описать процессы вытеснения нефти паром, парогазовой смесью и горячей смесью воды и газа и результаты расчета согласуются с экспериментальными данными.

2. Выделение трех стадий в эволюции теплового поля, формируемого в пласте, при вытеснении нефти паром и двух стадий при вытеснении нефти парогазовой смесью.

3. Установление механизма и роли углекислого газа при вытеснении нефти парогазом.

4. Установление основных механизмов, определяющих динамику и степень извлечения нефти из пласта при вытеснении нефти паром, парогазовой смесью и горячей смесью воды и газа.

Основное содержание и результаты работы докладывались и обсуждались на межвузовском семинаре по физической гидромеханике (г.Уфа, Башгосуниверситет за период 1982;89 гг.) — республиканских научно-технических конференциях молодых ученых и специалистов (г.Уфа, УНИ), в 1982 и 1983 гг. — на У1 и УШ всесоюзных семинарах «Численные методы решения задач многофазной фильтрации несжимаемой жидкости» (г.Фрунзе, 1982 — г. Новосибирск, 1986) — на П и Ш всесоюзных семинарах «Современные проблемы теории фильтрации» (г.Москва, 1987,1989) — на семинаре по механике многофазных сред под руководством чл.-корр. Р. И. Нигматуллина в отделе механики многофазных сред ИТ СО АН СССР.

Результаты работы использовались при составлении технологических проектов разработки Лемезинского месторождения Башкирии и Русского месторождения Западной Сибири парогазовой смесью.

Результаты выполненных исследований и предложенные математические модели с их расчетными схемами могут быть использованы для анализа и прогнозирования показателей разработки нефтяных месторождений с применением теплоносителей.

Работа выполнена в Башкирском государственном университете на кафедре прикладной физики и механики под руководством доктора технических наук, профессора Г. А. Хаяикова и кандидата физико-математических наук К. М. Федорова.

Основные результаты работ опубликованы в соавторстве с научными руководителями Г. А. Халиковым и К. М. Федоровым.

Автор выражает благодарность доценту кафедры ПФМ Башгосуни-верситета А. И. Филиппову, доценту И. Л. Хабибуллину, с.н.с. Илама-новой И.Т., к.т.н., ведущему науч.сотр.Башнипинефть В. З. Баширову, с.н.с.НПО «Союзнефтеотдача» А. З. Овсюкову за обсуждение некоторых положений диссертационной работы.

Основные результаты исследований, выполненных в диссертационной работе, сводятся к следующему:

В представленной работе исследуются закономерности формирования теплового поля и гидродинамики процесса трехфазной неизотермической фильтрации с учетом фазовых переходов и растворимостью компонентов. Впервые получено конечно-разностное решение системы нелинейных гиперболических уравнений, описывающих процессы вытеснения нефти парогазовой смесью и смесью горячей воды и газа.

На основе численного исследования процессов неизотермической трехфазной фильтрации установлено:

I. В эволюции теплового поля в пласте при закачке перегре того пара выделяются три стадии: на первой наблюдается образование быстрого и медленного тепловых фронтов и их движение по пласту. При этом на медленном фронте (температура меняется от температуры насыщения до температуры закачки) водяной пар конденсируется и образуется смесь горячей воды, нефти и во дяного пара, а на быстром фронте фазового перехода (температура меняется от начальной пластовой до температуры насыщения) об разуется узкая, стабильная по размерам зона горячей воды и неф ти. В этой зоне водонасыщенность максимальна. На второй стадии происходит остановка фронтов фазовых переходов, стабилизация размеров зоны пара и образование постоянно расширяющейся оторочки горячей воды и нефти, которая стабилизируется на третьей стадии — стационарного теплового поля, то есть локализации зоны пласта, охваченной тепловым воздействием.

Распространение тепла по пласту происходит, главным образом, за счет движения быстрого температурного фронта. Наблюдаемое стационарное тепловое поле является следствием установления динамического равновесия тепла, вводимого в пласт и теряемого из пласта. Основные закономерности формирования теплового поля в пласте не зависят от способа учета тепловых потерь (по Ньютону или по схеме «Доверье»).

В отличие от процесса закачки пара при закачке в пласт па-рогаза в формировании теплового поля выделяются две стадии: на первой — образование быстрого и медленного тепловых фронтов, при котором в прогретой зоне возникает совместное движение горячей воды, водяного пара, неконденсирующегося газа и нефти, на второй — расформирование быстрого фронта и установление стационарного теплового поля.

Сопоставление тепловых полей, создаваемых в пласте паром и парогазом, показывает, что формируемое стационарное тепловое поле охватывает большую часть пласта в случае закачки пара, чем в случае парогаза. При движении в пласте парогаза температура меняется с изменением концентрации инертной составляющей газовой фазы, поэтому так называемое «паровое плато» отсутствует и в этой области наблюдается снижение температуры.

2. Обычно в условиях, близких к пластовым, наблюдается отставание температурного фронта от фронта вытеснения. Однако при малых давлениях, характерных для лабораторного моделирования процесса, до момента установления стационарного теплового поля может наблюдаться совпадение температурного фронта и фронта вытеснения. Конденсируемая при этом вода сосредоточивается в прогретой зоне. Поэтому при вытеснении нефти парогазом в непро-гретой зоне образование зоны трехфазного движения не всегда происходит.

3. Гидродинамика процесса вытеснения нефти горячей двухфазной смесью воды и газа определяется двумя основными механизмами: во-первых, взаимодействием кинематических волн насьпценно-стей газа и воды перед температурным фронтом и, во-вторых, характером распространения теплового поля и установлением стационарного теплового распределения в пористой среде. Существует тесная взаимосвязь этих механизмов: значение температуры на входе влияет не только на характер распространения теплового поля, но и на распределение насыщенностей в пористой среде как в прогретой зоне, так и в зоне, не охваченной тепловым воздействием. То есть с изменением температуры могут наблюдаться два разных режима течения. Первый заключается в отставании газовой фазы от водной, в этом случае скорость кинематического скачка газовой фазы меньше, чем для водной фазы. Второй режим — опережение газовой фазы, в этом случае скорость кинематического скачка газовой фазы больше, чем для водной фазы.

4. Динамика и эффективность процесса вытеснения нефти существенно зависят от процессов взаимовлияния тепло — массообмена при многофазной фильтрации. При этом степень вытеснения нефти из пласта определяется, в первую очередь, размерами зоны локализации тепла. Поэтому изменение состава закачиваемой смеси приводит к немонотонной зависимости коэффициента нефтевытесне-ния. Имеется оптимальный состав, приводящий к улучшению динамики вытеснения нефти. Для рассмотренных выше условий при вытеснении нефти парогазом эти соотношения в закачиваемом потоке составляют для газовой фазы = 0,26 и для водной = 0,74.

Л ' при температуре 508К и концентрации пара С*1(г^ =0,5.

5. Добавка в пар углекислого газа приводит к снижению нефтенасыщенности в непрогретой зоне за счет растворения углекислого газа в нефти и снижения ее вязкости.

Добавление в пар инертной составляющей приводит к повышению устойчивости фронта фазового перехода.

Рассмотрение нефти как двухкомпонентной жидкости, состоящей из легкой и тяжелой компонент, позволяет выявить скачок нефтенасыщенности в прогретой зоне, связанный со снижением вязкости нефти за счет обогащения нефтяной фазы на фронте фазового перехода легкими углеводородами и испарением нефти в газовую фазу.

Рассмотренные факторы приводят к повышению степени извлечения нефти из пласта и сокращению сроков разработки.

6. Использование при вытеснении нефти оторочки парогаза по сравнению с оторочкой пара приводит к интенсификации процесса нефтеизвлечения примерно в четыре раза. При этом в отличие от непрерывной закачки после перехода к закачке оторочки поступление газа на выходе из пласта прекращается, а в добываемой продукции отмечается поступление воды и нефти.

7. Многовариантные расчеты процесса вытеснения нефти паром и парогазом, а также серия опытов, моделирующих эти процессы, при различных тепловых потерях позволили выявить основные закономерности в формировании теплового поля и гидродинамике процес са трехфазной неизотермической фильтрации с фазовыми переходами Сопоставление с экспериментом показало наличие установленных эф фектов, а численный расчет — удовлетворительное совпадение с результатами эксперимента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. M.T., Таиров Н. Д. и др. Влияние температуры на относительную фазовую проницаемость при высоких давлениях Докл.АН АзССР. — 1976. — 32. — * 8. — с.31−34.
  2. А.А., Алиева Ш. М. Влияние увеличения температуры на вытеснение нефти водой //Азерб.нефт.хоз-во. 1973. -с.28−29.
  3. А.А., Касумов A.M. и др. Исследование влияния неньюто-новекоро характера нефтей на нефтеотдачу при вытеснении их горячей водой //Азерб.нефт.хоз-во. 1972. — * 6. — с.24−25.
  4. И.М. и др. Экспериментальное исследование влияниятемпературы на нефтеотдачу залежи нефти" обладающей вязко-упругими свойствами //Изв.вузов:Нефть и газ. 1982. — № 2.-с.24−27.
  5. А.А. и др. Температурное поле пласта при наличиив нем периодически действующих источников тепла при прерывистой закачке горячей воды /Уч.зап.Азерб.ин-ста нефти и химии. 1972. — Вып.9. — № 4. — с.40−45.
  6. А.А., Дясамапов И. М. и др. Исследование температурного поля при импульсном нагнетании пара в неоднородный пласт // Нефтепромысловое дело. 1976. — № 2. — с.37−40.
  7. И.Д., Палий А. О. Участие газообразных продуктов горения в механизме нефтеотдачи при внутрипластовом горении.//j Нефтепромысловое дело. 1974. — Л 8. — с.18−20.
  8. М.Г., Розенберг М. Д., Теолюк Е. В. Неизотермическая > фильтрация при разработке нефтяных месторождений. М.:Недра. — 1985. — 270 с.
  9. Бан А., Балиний В., Долетал Ш. и др. Применение углекислого газа в добыче нефти. М.:Недра, — 1977. — 200 с.
  10. В.Б., Карпов В. П., Федоров К. М. Парогаз ометрическая обработка призабойной зоны и пласта в целом/Итоги науки и техники. Серия разраб.нефт.и газов. мест-й. Т.19. — М. -1987. — с.3−86.
  11. Г. А., Никшценко А. Д. Исследование влияния температуры на относительные проницаемости при вытеснении водой нефти, содержащей асфальтены/Деп.во ВНШОЭНГе? 443 от8 сентября 1977 г.
  12. Т., Хожанов Т. и др. Исследование вытеснения нефти горячей водой /Сб. :Вопросы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана. Ашхабад. — 1974. — с.131−136.
  13. А.А., Раковский Н. Л. и др. Разработка нефтяных месторождений путем сочетания заводнения с нагнетанием пара/Итоги науки и техники. Серия-Разработка нефтяных и газовых месторождений. М. — т.7. — 1975. — с.69−156.
  14. А. А. Лыков С.Н. Повышение нефтеотдачи путем сочетания внутрипластового окисления нефти с заводнением.Сер. Разработка нефтяных и газовых ме сторождений/Итоги науки и техники. М. — 1986. — Т.17. — с.3−108.
  15. А.А., Якуба С. И. Анализ результатов расчетов вытеснения нефти горячей водой с учетом влияния температуры на параметры пластовой системы /Тр.ВШИНефть. 1977. -Вып.61. — с. 160 -168.
  16. А.А. и др.Исследование в области методов повышения нефтеотдачи путем -сочетания заводнения с тепловым воздействием на пласты//В кн.:Тепловые методы добычи нефти. -М.:Наука. 1975. — с. ИО-116.
  17. А.А. О влиянии теплового расширения пластовой системы на нефтеотдачу при вытеснении нефти горячей водой/ Тр.ВНИИнефть. 1973. — Вып.45. — с.173−182.
  18. А.А., Якуба С. И. О некоторых особенностях процесса вытеснения нефти теплоносителями из слоисто-неоднородного пласта /Тр.ВНИИнефть. 1979. — Вып.69. — с.97−104.
  19. А.А., Якуба С. И. О расчетах процесса вытеснения нефти оторочками лара/Тр.ВНИИнефть. 1977. — Вып.61. -с. 76−85.
  20. А.А., Шалимов Б. В. 0 прогреве трещиновато-пористого пласта при нагнетании насыщенного пара /Тр.ВНИИнефть. -1979. Вып.69. — с.145−148.
  21. А.А., Якуба С. И. Некоторые особенности процесса вытеснения нефти паром из месторождений с водонефтяной зо-ной/Тр.ВНИНнефть. 1986. — Вып.95. — с.68−75.
  22. Брагинская Г, С., №ов В.М. О неизотермическом вытеснении нефти раствором активной примеси //Изв.АН СССР.МЖГ. 1980.-№ 6. — с.99−107.
  23. Г. С. 0 структуре фронта довытеснения нефти раствором активной примеси в неизотермических условиях// Изв. АН СССР.МЖГ. 1982. — № I. -с.176−180.
  24. Бедриковец кий П.Г., Каневская Р. Д., Лурье М. В. Эффекты неравновесной сорбции, растворения и теплообмена при вытеснении нефти активными жидкостями/Докл.АН СССР. 1982.-Т.266. — Л 6. — с.1324−1329.
  25. Бедриковец кий П.Г., Каневская Р. Д., Лурье М. В. Эффекты сжимаемости при вытеснении нефти и воды газом /Докл.АН СССР. I984.-J* 2. — с.319−324.
  26. И.И., йггов В.М., Чудов Л. А. Динамика возникновения, распространения и релаксации теплового очага в пласте/ Препринт ДОМ АН СССР. Л 375. — 1989.
  27. В.В., Булгакова Г. Т., Шарафутдинов Р. Ф. Неизотермическая фильтрация жидкости и газа и задачи увеличения нефтеотдачи пластов тепловыми методами. Учебное пособие. -Уфа. — 1985. — 96 с.
  28. БашировВ.В., Федоров К. М., Овсюков А. В. Неизотермическое движение жидкости и газа в пористой среде и задачи увеличения нефтеотдачи пластов тепловыми методами. Учебное пособие. — Уфа. — 1984. — 84 с.
  29. В.Я., Локотунин В. А. Математическое моделирование тепломасоопереноса в нефтяных пластах/1 Сб.:Динамика многофазных сред. Новосибирск. — 1981. — с.101−107.
  30. В.Я., Локотунин В. А. Об одном подходе к исследованию сопряженных задач термогидродинамики/Сб.: Численные методы механики сплошной среды. 1983. — T. I4. — J6 2. -1983.
  31. Н.К., Гарушев А.?. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений. М.:Недра. — 1977. — 238 с.
  32. ., Сурио П., Комбарну М. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов.Пер.с фр. М.:Недра. — 1989. -422 с.:ил. — Пер.изд. .'Франция, 1984.
  33. М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. М.:Машгиз. — 1959. — 108 с.
  34. Г. Р., Брусиловский А. И. Справочное пособие по расчету фазового состояния и свойств газоконденсатных смесей. -М.:Недра. 1984. — 264 с.
  35. А.Р., Иванов В. А. Особенности проектирования разра ботки нефтяных месторождений термическими методами"Тр. ВНИИ по термичес. методам добычи нефти. М. :ВНИЙ0ЭНГ. -1980. — с.3−11.
  36. И.И., Кафаров В. В., Нигматуллин Р. И. Общие уравнения .движения многофазных многокомпонентных монодиспер-сных систем с химическими превращениями//Теор.основы хим. технологии. 1977. — Т.Н.-* 2,3. — с. 163−177, 343−357.
  37. И.М., Матвевнко Л. М., Литвинов В. В. Вытеснение нефти или пласта тепловыми оторочками. М.:ВНИИ0ЭНГ. -1977. — 47 с.
  38. И.М. и др. Моделирование термоциклического вытеснения нефти из неоднородного плаота/Тем.сб.н.тр.Аз.н-и и проект. ин-ст.нефт.пром-ти. 1975. — Вып.37. — с.23−29.
  39. И.М., Шейдаев Т. Ч. О путях повышения эффективности процесса перемещения тепловой оторочки в пласте/У Азерб.нефт.хоз-во. — 1979. * 8 — 9. — с.3−6.
  40. В.И., Кочетков А. А., Лисицын В. М. Особенности вытеснения нефти оторочкой пара.//Нефтяное хозяйство. -1972. * 9. — с.39−43.
  41. И .И. и др. Распределение двуокиси углерода между нефтью и водой//Нефтепромысловое дело. 1980. — * 7. -с.30−32.
  42. В.М. Физико-химичессая гидродинамика процессов в пористых средах (математические модели методов повышения нефтеотдачи пластов)//Успехи механики. 1981. — Т.4 — * 3 с.41−79.
  43. Ю.П. Механика нефтегазоносного пласта" М.:Недра.-1975. — 216 с.
  44. Ю.П., Малофеев Г. Е. О распространении степени сухости пара при термовоздействии на нефтяные пластьс//Изв. АН СССР. МЕГ. 1986. — Л I. — с.174−176.
  45. А.Ф. Об устойчивости фронтального вытеснения жидкостей в пористой среде при наличии межфазного массообмена и фазовых переходов//Изв. АН СССР. МЖГ. 1986. — № 2.с.98−103.
  46. А.Ф. О неизотермическом вытеснении нефти водой из нетеплойзслированных пластов//Изв.АН СССР. МЖГ. 1983. -i5. — сг.91−98.
  47. А.Ф. 0- вытеснении нефти горячей водой с учетом теплопотерь и возможности взаимной растворимости воды и нефти/ ИПМ АН СССР. М. — 1982. — 31 с. — Деп. ВИНИТИ 15.07.82, Л 3785−82.
  48. А.Ф. 0 вытеснении нефти горячей водой с учетом теплопотерь/ В сб.: .Динамика многофазных сред. Новосибирск. — 1983. — с.150−156.
  49. А.Ф., Федоров К. М. 0 вытеснении нефти паром/Препринт 267. М. :ИПМ АН СССР. — 1986. — 65 с*
  50. Н.В., Шапошников В. Л. К расчету процесса вытеснения нефти при нагнетании в пласт пара. М.: ВНИИОЭНГ. — 1980.- с. 150−155.
  51. .Е., Кеннави Ф. А., Рыжик В. М. Закачка горячей воды для повышения нефтеотдачи трещиновато-поровых пластов с высоковязкой нефтыо//Нефтяное хозяйство. 1977. — № 12.- с.29−32.
  52. A.M., Эйвазов Р. Г. Экспериментальное исследование вытеснения вязкопластичных нефтей из пористой среды горячей водой//Азерб, нефт. хоз-во. 1971. — JG 10. — с.29−30.
  53. А.А., Дубов В. И., Лисицин В. М. 0 механизме процес са вытеснения нефти из пласта оторочкой пара/Нефтепр. дело 1972. — Л 3. — с.10−15.
  54. Кац P.M., Таранчук В. Б. Обзор работ по исследованию устойчи вости фильтрационных течений//Динамика многофазных сред. -Новосибирск.: НГПМ СО АН СССР. 1981. — с.18−29.
  55. С.В. Исследование влияния количества слоев в модели слоисто-неоднородного пласта на результаты расчета вытеснения нефти паром/Деп. во ВНШОЭНГ. 17.09.81. — Jfr 869
  56. Е.Й., Стрижов И. Н. Математическое моделирование процесса внутрипластового горения/У Нефтяное хозяйство. -1962. № 4. — с.42−45.
  57. .И., Санкин В. М. Математическое моделирование процесса неизотермического заводнения нефтяных месторождений с ньютоновскими и неньютоновскими нефтями/ОНТИ. БашНИПИ-нефть. — Уфа. — 1977. — 37 с*
  58. Леви Б, Й. Расчет нефтеотдачи многослойного пласта при неизотермической фильтрации// Нефтяное хозяйство. 1972. -№ 9. — с.43−46.
  59. В.Я. и др. Растворимость метана в сжатом азоте// ЖФХ. 1971. — т.14. — вып.9. — с.2384−2389.
  60. Н. Прогрессивные методы добычи нефти. Часть 3. Влияние эффектов на границе раздела фаз на нефтеотдачу: капил лярность//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. 1982.4. с, 37−43.
  61. Я.А., Мавлютова И. И., Чеботарев В. В. Влияние темпе' ратуры на относительную фазовую проницаемость/ Тр. БашНИЕИ нефти. 1972. — вып.31. — с.241−250.
  62. Я.А. и др. Экспериментальные исследования процессавытеснения нефти из пористой среды горячей водой /В сб.: Тепловые методы разраб.нефт.мест-й и обработка призаб. зон пласта. М. — 1971. — с.98−108.
  63. Н.Г., Дадашев A.M. О повышении эффективности закачки горячей воды в нефтяном пласте //Азерб.нефт.хоз-во. 1975. — № 5. — с.22−24.
  64. Г. Е., Каннави В. А. Теплообмен между жидкостью и блоками трещиноватого пласта при нагнетании в него теплоносителя //В кн.:Фильтрация, теплоперенос и нефтегазоотдача в сложных пластовых условиях. М. — 1978. — с.27−35.
  65. Г. Е., Шейнман А. Б. К расчету нефтеотдачи пласта при нагнетании в него горячей воды // Нефтяное хозяйство.-1963. Jfe 3. — с.31−35,
  66. Г. Е. Потери тепла в кровлю и подошву при закачке в пласт горячей воды /Известия вузов: Нефть и газ. 1959.-* 5. — с.67−69.
  67. М.М. Численная модель процесса паротеплового воздействия на пласт с системой скважин/Тр.ТатНИПИ. 1980.т.44. с.55−58.
  68. Мирз аджан заде А.Х., Степанова Г. С. Математическая теория эксперимента в добычи нефти и газа. М.:Недра. — 1977. -228 с.
  69. А.Ю., Бондарева М. М. Испарение нефти цри нагнетании водяного пара в нефтяной пласт /Тр.БНИИнефть. М.:Недра. -1970. — вып.37. — с.66−71.
  70. А.Ю., Корнаев М. З. Испарение нефтей при внутри пластов ом горении /Тр.ВНИИнефть. 1974. — вып.61. — с.151−163.
  71. А.Ю., Скрипка В. Г. Фазовые равновесия в системе, состоящей из тяжелого углеводорода, воды и азота при повы4 шенных температурах и давлениях/Тр.ВНИИнефтъ. 1974. вып.61. с.125−138.
  72. А.Ю. Фазовые равновесия в добыче нефти. М.:Недра.1976. с. 185.
  73. В.Н. и др. Движение углеводородных смесей в пористой среде. М.:Недра. — 1968. — 190 с.
  74. Р.И. Основы механики гетерогенных сред. М.: Наука. — 1978. — 336 с.
  75. Р.И. Динамика многофазных сред,— М.:Наука. -1987. чЛ-2. — 464 -0. f 360 с.
  76. К.А. Основы теплового воздействия на нефтяной пласт.-МА:Недра. 1967. — 203 с.
  77. К.А. и др. Расчет параметров паротеплового методаповышения нефтеотдачи на примере Уричского месторождения /Научно-произв.сб.Нефт. и газ пром-ть. 1977. № 1/91/ -с.24−27.
  78. А.В. Математическое моделирование паротеплового воздействия на пласт в сочетании с заводнением/Т.н-и и проекты, ин-ст нефт. пром-ти. 1982. — J6 26. — с.170−182.
  79. А.В. Исследование технологических особенностей паротеплового воздействия на слоисто-неоднородный пласт на основе математической модели процесса //Нефтепромысловое дело. 198I. — * II. — с.5−8.
  80. В.Г. и др. Экспериментальное изучение влияния температуры на абсолютную проницаемость пород//Нефтепромысловое дело. 1980. — J* 7. — с.23−26.
  81. А.О. Влияние температуры на эффективность вытесненияна нефти газообразными продуктами при внутрипластовом горении// Нефтепромысловое дело. 1975. — № 3. — с.22−24.
  82. Ю.П., Самарский А. А. Полностью консервативные разностные схемы/Уж.выч.матем.и мат.физики. 1969. т. 9.-J& 4. — с.953−9S9.L
  83. М.Д., Кундин С. А. Многофазная многокомпонентная фильтрация при добыче нефти и газа. М.-.Недра. — 1976. -336 с.
  84. М.Д., Курбанов А. К. Современные вопросы подземной гидромеханики нефти/В кн.:Теория и практика добычи нефти. Ежегодник ВНИИ. — М.:Недра. — 1968. с.8−23.
  85. Н.Л. Методика расчета ллоскопараллельного вытеснения нефти паром./Тр.ВНИИнефть. М. — 1973. — вып.45. -с.138-№
  86. Н.Л. Тепловая эффективность нагнетания теплоносителей в слоисто-неоднородные пласты/У Нефтяное хозяйство.-1982. * II. — с.25−27.
  87. У 87. Раковский Н. Л., Конанев С. В. Вытеснение нефти паром иего оторочками. «Разработка нефтяных и газовых месторождений/Итоги науки и техники. М. — 1986. — т.17. -с.109−189.
  88. Л.И. Тепмпературные поля в нефтяных пластах.-М.:Недра. 1972. — 276 с.
  89. М.М. и др. Влияние температуры на эффективность вытеснения высоковязкой нефти из пористой среды/У Нефтяное хозяйство. 1981. — № 6. — с.39−42.
  90. Рид Р., Прауснии Дк., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей.1. М.:Химия. 1982. — 591 с.
  91. Р.Г. и .др. Фазовые равновесия в системе н-гек-садекан-вода при повышенных температурах//ЖФХ. 1971. -т.14. — вып.10. -с.26−86.
  92. М.Л., Кузнецов О. Л., Симкин Э. М. Гидроданамнческое акустическое, тепловое, циклические воздействия на нефтяные пласты. М.:Недра. — 1975. — 184 с.
  93. Л.И. Механика сплошных сред. М.:Наука. — 1976. -т.1,2. — 84 е., 536 с.
  94. П.Т. О математическом моделировании процесса нагнетания водяного пара в нефтяной пласт/Деп.ВИНИТИ. $ 3308−77 Деп. — 26 с.
  95. Р.Г., Скрипка В. Г., Намиот А. Ю. Фазовые равновесия в системе, состоящей из вдеококипящего углеводородаи воды, при температурах до 365 С //Нефтяное хозяйство. -1972. № 2. — 57−59.
  96. А.А. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.:Недра. — 1987. — 476
  97. Е.В., Розенберг М. Д. О неизотермической фильтрации многофазного потока и об учете термодинамических эффектов при разработке нефтяных месторождений/Тр.ВНИИнефть. -1965. вып.42. — с.281−293.
  98. Токарев Г. Ю. Вытеснение нефти паром с учетом фазовых превращений/Материалы 7-ой отраслевой конференции молодых специалистов МНИ. Краснодар, — 1980. — с.25−37.
  99. А.Г., Раковский Н. Л., „Иавренников В.А. Оценка динамики охвата пласта при вытеснении нефти паром в сочетании с заводнением //Нефтепромысловое дело. 1980. — № 6.-с.8−12.
  100. Н.Д. и др. Исследование влияния неоднородности пористой среды на нефтеотдачу при площадной закачке горячей воды в пласт//йзв.АН Аз.ССР. Сер. наук о Земле. — 1980. -* I. — с.63−68.
  101. А.Г. Влияние дистиллции на коэффициент вытеснения нефти паром//Нефтепромысловое дело. 1975. — № 5, — с.39−42.
  102. В.В., Розенберг М. Д., Теслюк Е. В. Характеристики вытеснения нефти с учетом трехфазности потока при неизотермической фильтрации //Нефтяное хозяйство. 1984.1. I. с.32−36.
  103. К.М., Шарафутдинов Р. Ф. Неизотермическая фильтрация нефти, воды и газа/Тр.МЙНГ. 1981. — вып.200.с.81−91.
  104. К.М., Шарафутдинов Р. Ф. К теории неизотермической фильтрации с фазовыми переходами //Изв, АН СССР.ШГ. -1989. № 5. — с.78−85.
  105. А.И., Шарафутдинов Р. Ф. Особенности теплового поля дроссельного эффекта в пластовых условиях при наличии охлаждения закачиваемой водой/Нефть и га, 1982. -№ 3. — с.53−58.
  106. В.И. Фазовые проницаемости при вытеснении высоковязкой нефти горячей водой в условиях нестационарной фильтрации/Нефтепромысловое хозяйство. 1975. — Jfc L.с.32−34.
  107. Г. А., Баширов В. В., Овсюков А. В., Булгакова Г. Т., Федоров К. М., Шарафутдинов Р. Ф. Установка для исследования парогазового воздействия на продуктивный коллектор.-М.:ВШИ0ЭНГ. № 2Ш. — т. 17 007 от 10.09.82 г.
  108. Э.М., Деви Б. И., ДзюбаВ.И., Пономарев С. А. Технология повышения нефтеотдачи пластов. М.:Недра. -1984. — 271 с.
  109. Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. М. :Недра. -1965. — .238 с.
  110. НО. А.С.330 243, МКИ3 Е 21 Б 47/03. Способ тепловой обработки нефтяного пласта/Чекалюк Э.Б., Огапов К. А., СнарскиЙ А.К. (СССР). Заявлено II.06.1953- Опубл.Пол.№ 8. — 1972.
  111. Э.Б., Оганов К.А., Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. Киев: Наукова думка. — 1979. -208 с.
  112. ЧарныЙ И. А. Подземная гидродинамика. М. :Гостоптехиздат. — 1963. — с.
  113. И.А. Нагревание призабойной зоны при закачке горячей жидкости в скважину//Нефтяное хозяйство. 1953.-№ 2,3- 0.18-^, 29−33
  114. А.Б., Малофеев Г. Е., Серггев Л. И. Воздействие на пласт теплом при добыче нефти. М.:Недра. — 1969.-256 с.
  115. Х.Г. и др. Численное моделирование процесса трехфазной фильтрации нефти, воды и двуокиси углерода
  116. В сб.:Проблемы нефти и газа Тюмени. 1980. — вып.45. -с. 71−74.
  117. .В. Численное моделирование одномерной трехфазной фильтрации/Из в. АН СССР. 1975. — № 6. — с. 59−66.
  118. Р.Ф. Теоретическое исследование процессана математической модели. гл. 2,§- 2/Итоги науки и техники. — сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений. -1987. — т.19. — с. 32−42.
  119. M.E., Miller C.A. // SPEJ.-1977.-v.I7.-№ 4.-p.423−430
  120. Alikhan Abbas A“, Paroug All S.M. Oil recovery by hydrocarbon slugs driven by a hot water bank//SPEJ.-l97.I .-v.II.-№ 4.-p.342−350.
  121. Bia P. Les methodes thermigues de production des hudrocar-bures. Chapitre I: Transfer! de chaleur et de masse.//Revue de 1*institute francais du petrole.-1975.-v.30.-CTc3.-p.359n96.
  122. Bader B.E., Fox R.L., Stosur J.J. The potential of downhole steam generation to the recovery of heavy oils/ Sandia laboratories albuguergue, ИМ 87 185.
  123. Coats K.H. In-sitу combustion model// SPEJ.-1980.-v. 20 .-№ 6. -p.533−554.
  124. Chao K.S., 5edder J.D. A general correlation of vapourliguid egilibria in hydrocarbon mixtures// Aiche J .-1964 .-v.7 .-№ 4. .
  125. Closmann P.J., Seba R.D. Laboratory tests on he&ry oil recovery by steam injektion//SPEJ.-1983.-v.23.-N°3.-p.417−426.
  126. Coats K.H. Simulation of steemflooding with distillation and solution gas// SPEJ .-1976 .-v.16 .-№ 5 .-p .235−247 .
  127. Crookston R.B., Culham W.E., Chen W.N. A numerical simulation model for thermal recovery processes// SPEJ.-l979.-v.I9.-№ 1.-p.37−57.
  128. Payers F.J., Mathens J.D. Evalution of Normalised Stones methodes for estimating tree-phase relative permeabilities // SPEJ.-1984 .-v.24 .-№ 4 .-p .224−232 .
  129. Paroug Ali S.M., Meldau R.E. Current steamflood technology // J.Pet.Tech.-1979.-v.31.-H°I0.-p.1332−1342.
  130. Payers P.J. Sometheritical results concerning the displacement of a viscous oil by hot fluid in a porous medium // J. Fluid Mech.-I962.-v.I3.-H°I,-p.65−76.
  131. Chu C. Pattern configuration effekt on steam flood perfor-manse// J.Pet.Tech.-I979.-v.3I.-H°9.-p.IIOI-IIII.
  132. Aydelotte S.R., Pope G.A. A simplified predictive model for steamdrive performance//J.Pet.Tech.-1983 .-v. 35 .-№ 5.-p.991−1002.
  133. Faroug kll S.M., Abad Б.Р. // J.Can.Pet*Tech.-l976.-v.I5 H°3.-p.80−90.
  134. Gottfried B"S. A mathematical model of thermal recovery in linear systems // SPEJ.-1965.-Sept.-p.196−210.
  135. Gomaa E.E. Correlations for predicting oil recovery of steam flood // J.Pet.Tech.-1980.-v.32.-№ 2.-p.325−332.
  136. Harding T.G., Faroug Ali S.M., Ploch D.L. Steamflood perfor-manse in the pre sense of carbon dioxide end nitrogen // J. Pet.Can.Tech.-Sep.-Okt.-1983.-p.30−37.
  137. Hwang M.K., Jines Yy.R., 0den A.S. An insitu combustion process simulation with a moving-front represant&tion// SPEJ.-1982.-v .22 .-2Г°2 .-p .271−279 .
  138. Jones J. Steam drive model for hand -held programmable calculators //J.Pet .Tech.-1981 .-v.33 .-№ 9 .-p. 1583−1508.
  139. Kobayashi R., Katz D. Yapor-liguid-eguilibria for binary hydrocarbon water system// Tnd. and Eng.Chem.-1953.-v.5.-N°3.-?.440.
  140. Leung L.C. Numerical evelution of the effect of simultaneous steam end. carbon dioxide injection on the recovery of heavy oil//J.Pet.Tech.-1983.-v.35.-U°10.-p.1591−1599.
  141. Lauwerier N.A. The transport of heat in an oil layer can-sed by the injection of hot fluid/Appl.Scient.Res.S.A.-I955.-v.5.~H°2−3.
  142. Mandl G., Volec C.W. Heat and mass transport in steam-drive processes// SPEJ.-1969.-v.9.-N°I.-p.59−79.
  143. Myhil ET.A.^Stegemeir G.L. Steam-drive correlation and prediction// JPT .-1978.-v.30.-№ 2.-p.173−182.
  144. Marx J.W., bangenheim R.H. Reservoir heating by hot fluid injection// Trans AIME. I959^2l6 .
  145. Meldau R.F., Ship ley R.G., Coats K.H. Cyclic bas/steam stimulation. of heavy-oil wels.//J.Pet •Tech.-l98I.-v.33 .-№ 10.-p.I"990-I998.
  146. Menzie D.E., IJielson R.F. A study of the vaporization of grade oil by со repressuring//Trans AIME.-I963.-v.228.-p.I247.
  147. C.A. //A.I.Ch.E.J.-1975.-v.21.-p.474−479,
  148. Poetmann P. Vaporization characteristics of CO in a natural gas-grude oil systems// Trans А1Ш.-1951 .-v.I92.-p.141.
  149. Poston S.M.The effect of temperature on irreducible water saturation and relative permeability of unconsolidated sands//Trans All, IS.-1970.-v.249.-p .171−180.
  150. Shutler U.D., Boberg T.S. A one-dimensional analytical tech-nicue for predicting oil recovery by steam flooding//SPEJ.-1972.-v.12.-№ 6.-p.489−498.
  151. Slobod R.L. Gas injection improves steam-drive oil recovery, //oil and Gas J .-1969.-№ 24 .-p .138−140.
  152. Shutler W.D. Numerical tree phase simulation of the linear steamflood process//SPEJ.-1969.~v.9.-№ 3.-p.232−246.
  153. Stone H. l* Estimation of tree phase relative permeability and residiel oil data//J.Can.?et .Tech.-1973.-v.12.-№ 4 .-p.53−61.
  154. Sattar Abdel. A gozbesajtolast megelozo kon yuszenhidrogen dugor besajtolasanak hatasa as olajkihozatalra/Banyasz.es kohass lap ок. Ко olaj as foldges.-l98I.-v.II4 .-№ 3.-p .65−70.
  155. Yong F.S., Krajicek R.W. The vapor therm process for recovery of viscous grude oil/ Proceedings of 1 int.conf. од.^'» the future of heavy grude and tar sands, report № 72.-1979.
  156. Yortsos Y.C., Galavas G.R. Analutical modeling of oil recovery by steam injection: Part I-Upper bounds. Part 2-Asym-p to tic and approximate solutions//SPEJ.-l98I .-v.2I"-№ 2.p.162−178,179−190.
  157. Yortsos Y.C. Distribution of fluid phases within the steam zone in steam -injection processes//SPEJ.-1984.-v.24.-№ 4.p.458−466.
  158. Weinbrandt R.M., Ramey H.J. The effect of temperature on relative permeability of consolidatet roch^//Ann.rall.Meeting, Sen. Antonio.-1972.-SPE paner :.C4I42.
  159. Weinstein H.G. heeler J.A., Woods E.G. Numerical model thermal processes//SPEJ.-I977.-v. 17.-№ 1 .-p.65−78.1/62. Willmen B.T., Vallerey V.V., Runberg G.W. laboratory study of oil recovery by steem injection//J.^et.Tech.-196J.-v.13. p.681−690.
  160. Wu C.H., Elder R.B. Correlation of grude oil stecm distillation gields with be. si с grude oil properties// SPEJ.-I983.-v.23.-p.937−945.
Заполнить форму текущей работой