Базы данных


Журналы. Газеты. Статьи- результаты поиска

Вид поиска

КОЛЛЕКЦИИ
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Краеведение (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Гасумов, Р. А.$<.>)
Общее количество найденных документов : 32
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-32 
1.


   
    Нелинейные динамические волновые модели газожидкостных потоков в технических системах / Р. А. Гасумов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2018. - № 8. - С. 42-47
УДК
ББК 32.81

Рубрики:
Радиоэлектроника
Кибернетика

Кл.слова (ненормированные): волновые модели -- газовые скважины -- газожидкостные потоки -- газожидкостные смеси -- дарси закон -- закон дарси -- насосно-компрессорные трубы -- нелинейные динамические модели -- нелинейные дифференциальные модели -- системы транспортировки -- эксплуатация газовых месторождений
Аннотация: В статье предлагается полуэмпирический волновой подход к описанию поведения важного класса технических систем - систем транспортировки газожидкостных смесей, например, газожидкостных потоков в насосно-компрессорных трубах газовых скважин. На основе приближенной нелинейной дифференциальной модели получены необходимые условия устойчивой работы динамических систем и критерии, характеризующие энергетическое состояние технической системы.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Р. А. оглы
Толпаев, В. А.
Ахмедов, К. С.
Кравцов, А. М.
Петросянц, М. Т.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (04.09.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

2.


   
    Расчет прогнозных дебитов скважин по данным ГДИ / К. С. Ахмедов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2018. - № 6. - С. 37-44 : 6 рис., 8 табл. - Библиогр.: с. 43-44 (7 назв. )
УДК
ББК 32.81 + 33.36

Рубрики:
Радиоэлектроника
Кибернетика
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): газовые месторождения -- газовые скважины -- гидродинамические исследования скважин -- гди -- закон барри - конвея -- барри - конвея закон -- закон дарси -- дарси закон -- закон форхгеймера -- форхгеймера закон -- законы фильтрации
Аннотация: Предложен метод прогнозирования по данным гидродинамических исследований скважин (ГДИ) предельно допустимых дебитов скважин, при превышении которых происходит разрушение призабойной зоны пласта. Предложенный метод позволяет обоснованно предлагать сроки очередного проведения ГДИ скважины, гибко управлять разработкой месторождения и планировать уровень добычи газа на месторождении по каждой скважине. Сопоставительные расчеты по предложенному методу прогнозируемых дебитов скважины по законам фильтрации Форхгеймера и Барри - Конвея позволяют оценить точность прогнозирования и "глубину горизонта" прогнозирования.


Доп. точки доступа:
Ахмедов, К. С.
Гасумов, Р. А.
Толпаев, В. А.
Гоголева, В. В.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (05.07.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

3.


    Гасумов, Р. А.
    Применение инновационных решений при проектировании объектов нефтегазодобычи / Р. А. Гасумов, Э. Р. Гасумов // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 4. - С. 78-83 : 2 рис., 1 фот. - Библиогр.: с. 83 (11 назв. ) . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Россия

Кл.слова (ненормированные): внедрение инноваций -- инвестиционные проекты -- инновации в производстве -- инновационные решения -- нефтегазовые компании -- нефтегазодобыча -- оптимизация затрат при проектировании -- проектирование объектов нефтегазодобычи -- реализация проектов -- этапы внедрения -- эффективность проектов
Аннотация: В настоящее время переход России к экономике, основанной на инновационном развитии, без которого невозможна конкурентоспособность государства на международном рынке, требует формирования целостной системы, эффективно преобразующей новые знания в новые технологии, продукты и услуги. Для успешного внедрения инноваций необходимы адаптация к требованиям рынка, технологическое превосходство методов, рекомендуемых к реализации в рамках проекта, стремление к применению новых материалов, оборудования и приборов, использование оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, соответствующие организационные структуры. Стратегическое направление инновационной деятельности нефтегазовых компаний должно быть обозначено в реализуемых инвестиционных проектах, обеспечивающих расширение ресурсной базы и повышение добычи углеводородного сырья. Инновационная деятельность начинается с момента возникновения идеи до внедрения новшества, и соответственно, инновация не может появиться, если отсутствует научная проработка прикладной задачи. Инновационная деятельность компании предусматривает следующие направления: комплексное планирование работ по созданию инновационного продукта; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по созданию инновационного продукта; технологическое переоснащение и подготовка производства, проведение испытаний; управление процессами коммерциализации инновационного продукта, деятельность по продвижению его на внутренний и мировой рынки и др. Поскольку инвестиционный проект - это комплексный план мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования и т. п., направленных на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг) в целях получения экономической выгоды, требуются серьезные инвестиционные вложения, что сопряжено с многочисленными рисками общеэкономического, социально-политического, технического, коммерческого характера и др. Внедрение инноваций в процесс проектирования не является самоцелью и должно быть обоснованным и эффективным. В связи с этим важным фактором при инвестировании инноваций является оптимизация затрат.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Э. Р.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (11.05.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

4.


   
    Нелинейные волновые динамические модели тепловых процессов в технических системах / Р. А. Гасумов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2018. - № 10. - С. 36-41
УДК
ББК 32.81

Рубрики:
Радиоэлектроника
Кибернетика

Кл.слова (ненормированные): автоколебания -- волновые динамические модели -- критерии оценки состояний -- нелинейные дифференциальные модели -- полуэмпирический подход -- пульсации тепловых потоков -- тепловые процессы -- технические системы -- трансформация тепловой энергии -- устойчивость динамических систем
Аннотация: В статье на основе полуэмпирического подхода построена простейшая нелинейная волновая дифференциальная динамическая модель для устройства трансформации тепловой энергии с нелинейной характеристикой. Модель сохраняет практически значимые свойства реальных тепловых устройств. Выявлены свойства динамической системы, которые могут быть использованы в управлении нелинейной динамической системой. Получены критерии оценки энергетического состояния тепловых устройств. Установлена возможность стабилизации работы тепловой системы при условии пульсации теплового потока с "горячей" стороны системы.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Р. А. оглы
Толпаев, В. А.
Ахмедов, К. С.
Кравцов, А. М.
Петросянц, М. Т.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (07.11.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

5.


    Гасумов, Р. А.
    Комплексная технология крепления слабоцементированных пород в обводненных газовых скважинах / Р. А. Гасумов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2018. - № 4. - С. 73-76 : рис. - Библиогр.: с. 76 . - ISSN 2413-5011

ГРНТИ
УДК

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): глинисто-песчаные пробки -- крепление -- обводнения -- пескопроявления -- пластовые воды -- пласты -- призабойные зоны пластов -- режимы фильтраций -- скважины -- слабоцементированные породы
Аннотация: В статье изложены причины разрушения пласта-коллектора, условия возникновения начала пескопроявлений в газовых скважинах. Рассмотрены физико-химические методы предотвращения пескопроявления в скважинах и удержания выноса пластового песка. Приведены особенности крепления слабоцементированных пород обводненной призабойной зоны пласта (ПЗП), результаты исследования проникающей способности пылевидных частиц через сцементированный проницаемый песчаный барьер и т. д. Описаны технологии укрепления обводненной зоны продуктивного пласта химическим способом и восстановления разрушенной ПЗП. Изложена технология вызова притока и создания депрессии на пласт при освоении скважины после остановки ее для проведения ремонтных работ.

Держатели документа:
ТОНБ

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (08.05.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

6.


   
    Влияние геомеханических свойств пласта на успешность геолого-технических мероприятий при разработке месторождений Восточного Предкавказья / Р. А. Гасумов [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2017. - № 11. - С. 59-65 : рис. - Библиогр.: с. 65 . - ISSN 2413-5011

ГРНТИ
УДК

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Восточное Предкавказье

Кл.слова (ненормированные): геолого-технические мероприятия -- геомеханические характеристики -- дистанционные методы -- интенсификации притоков -- кольцевые структуры -- месторождения углеводородов -- накопленная добыча углеводородов -- разрывные нарушения -- системы линеаментов -- системы трещин
Аннотация: Рассмотрены примеры влияния геомеханических свойств горных пород в зонах выделенных линеаментов на некоторых месторождениях Ставропольского края. В качестве примеров влияния вторичной трещиноватости на процесс разработки месторождения рассмотрены бурение скважины с горизонтальным окончанием ствола и проведение такого высокоэффективного метода интенсификации притока, каким является гидроразрыв пласта. Применение дистанционных методов геологического картирования позволяет существенно снизить затраты на получение информации о геомеханической характеристике разрабатываемого объекта, что является особенно актуальным при разработке мелких месторождений углеводородов.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Р. А.
Нелепов, С. В.
Нелепов, М. В.
Копченков, В. Г.
Бекетов, С. Б.
Петренко, В. И.
Федоренко, В. В.
Дудаев, С. А.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (17.01.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

7.


   
    Аппроксимационные модели для расчета потерь давления в скважинах, работающих с газожидкостными потоками / Р. А. Гасумов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2017. - № 7. - С. 32-36
УДК
ББК 32.81

Рубрики:
Радиоэлектроника
Кибернетика

Кл.слова (ненормированные): аппроксимационные модели -- газовые скважины -- газожидкостные потоки -- градиенты давления -- самозадавливание скважин -- числа фруда -- фруда числа -- экономический эффект -- эксплуатация газовых месторождений
Аннотация: При эксплуатации скважин газовых месторождений в период падающей добычи на забое и в стволе скважины скапливается жидкость, создающая дополнительное противодавление на пласт, возникает угроза самозадавливания скважины. Поэтому актуальной задачей теории и практики разработки месторождений в период падающей добычи является определение технологических режимов эксплуатации газовых скважин, предотвращающих угрозу их самозадавливания. Для определения параметров технологических режимов эксплуатации скважин, предотвращающих самозадавливание, необходимо наличие вычислительных моделей, адекватно описывающих газожидкостные потоки в лифтовых трубах. В статье на основании известных экспериментальных данных строятся аппроксимационные модели для определения приведенного градиента давления, оценивающего силы трения между жидкой и газовой фазами в газожидкостном потоке. На основе анализа полученных результатов уточнено существующее уравнение движения газожидкостных потоков в вертикальных лифтовых трубах скважин. Использование предложенных аппроксимационных моделей для ПАО "Газпром" позволит получить экономический эффект за счет сокращения объемов дорогостоящих и трудозатратных экспериментальных исследований по замерам приведенных градиентов давлений в вертикальных газожидкостных потоках, поскольку требуют своего уточнения лишь в узких областях значений чисел Фруда, а не в глобальной области всех физически возможных их значений.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Р. А. оглы
Толпаев, В. А.
Ахмедов, К. С.
Кравцов, А. М.
Петросянц, М. Т.
ПАО "Газпром нефть". 1 \о нем\
Газпром нефть, ПАО. 1 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (31.07.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

8.


   
    Математические модели численного расчета давления на забое работающей скважины / В. А. Толпаев [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2016. - № 10. - С. 27-31. - Библиогр.: с. 30-31 (4 назв. )
УДК
ББК 32.81

Рубрики:
Радиоэлектроника
Кибернетика -- Уренгойское месторождение -- Ямал, полуостров, 2030 г.

Кл.слова (ненормированные): абсолютная температура -- ачимовские отложения -- вертикальные скважины -- газовые скважины -- газоконденсатные месторождения -- гидравлическое сопротивление -- забойное давление -- затрубное давление -- коэффициент сверхсжимаемости -- лифтовые трубы -- пластовое давление -- уравнение состояния газа -- устьевое давление -- фактор сжимаемости -- формула адамова -- адамова формула -- численные математические модели
Аннотация: В настоящее время для расчета забойного давления работающей скважины повсеместно применяют формулу Адамова. Между тем формула Адамова выведена при упрощающих предположениях, что переменные вдоль ствола скважины температуру и коэффициент сверхсжимаемости газа можно заменить постоянными осредненными по длине значениями. Кроме того, априори принимается, что коэффициент гидравлического сопротивления лифтовых труб также можно считать постоянной величиной. Классическая формула Адамова создавалась для условий, когда осваивались месторождения с глубиной залегания менее 2000 м и с высоким содержанием метана – 95 % и выше, для которых сделанные упрощающие предположения не вносили в расчеты значимые для практики погрешности. В статье показано, что для скважин, эксплуатирующих продуктивные пласты с глубинами залегания 4000 м и выше и в составе газа которых метана меньше 85 %, для расчета забойного давления необходимо применять не формулу Адамова, а численные математические модели по типу предложенных в статье. В частности, это относится к планируемым в России масштабным освоениям до 2030 г. газоконденсатных месторождений п-ова Ямал и ачимовских отложений Уренгойских месторождений.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Толпаев, В. А.
Гасумов, Р. А.
Ахмедов, К. С.
Рыскаленко, Р. А.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (10.11.2016г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

9.


    Гасумов, Р. А. (доктор технических наук).
    Особенности разработки мелких месторождений углеводородов / Гасумов Р. А., Гасумов Э. Р. // Естественные и технические науки. - 2020. - № 3 (141). - С. 117-121 : 2 рис. - Библиогр.: с. 121 (14 назв.) . - ISSN 1684-2626
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Россия -- Азербайджан -- Северный Кавказ

Кл.слова (ненормированные): месторождения углеводородов -- разработка месторождений -- углеводороды -- залежи газа -- освоение ресурсов -- пласты -- обводнение
Аннотация: Большинство разрабатываемых месторождений углеводородов (УВ) Северного Кавказа относятся к мелким или находятся на завершающей стадии разработки. При разработке мелких месторождений УВ особое внимание уделяется обеспечению рентабельности освоения нефтегазовых залежей с извлекаемыми запасами. Кроме природных имеется много других факторов, существенно влияющих на эффективную разработку малых месторождений УВ. Особенно остро эта проблема стоит при разработке мелких месторождений и месторождений на поздней стадии разработки. Большинство нефтегазовых залежей малых месторождений УВ Северного Кавказа приурочены к пластам верхнемайкопских отложений, а газоконденсатные залежи к пластам отложений апт-альбского горизонта нижнемелового возраста. Анализ технико-экономических особенностей разработки мелких месторождений УВ Северного Кавказа показывает, что эксплуатация нефтегазовых залежей осуществляется в режиме истощения пластовой энергии. Учитывая высокий текущий коэффициент извлечения нефти и газа, а также принимая во внимание возможность увеличения темпа отбора УВ за счет проведения капитального ремонта скважин, можно прогнозировать максимальную выработку запасов УВ.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Э. Р. (кандидат экономических наук)


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (03.08.2020г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

10.


    Гасумов, Р. А. (доктор технических наук).
    Технико-экономическая оценка ликвидации осложнений при бурении поисковых скважин (на примере Северного Кавказа) / Гасумов Р. А., Гасумов Э. Р. // Естественные и технические науки. - 2019. - № 3 (129). - С. 100-105 : 4 табл. - Библиогр.: с. 105 (9 назв.) . - ISSN 1684-2626
УДК
ББК 33.131/132

Рубрики:
Горное дело
Бурение -- Россия -- Северный Кавказ

Кл.слова (ненормированные): грр -- прр -- скважины -- бурение скважин -- осложнения -- технико-экономическая оценка -- анализ чувствительности -- ув -- проекты
Аннотация: При строительстве глубоких поисково-разведочных скважин в сложных горно-геологических условиях с наличием высоких пластовых давлений и температур в процессе вскрытия газонасыщенных коллекторов часто возникают осложнения, связанные с поступлением газа в ствол скважины. Ликвидация таких осложнений требует новых проектных решений и дополнительных финансовых затрат. В статье рассмотрены и проанализированы технико-экономическая оценка ликвидации осложнений при строительстве ПРС и эффективность ГРР. Основным показателем эффективности ГРР является стоимость выполненных работ (понесенных затрат) и их доля в единице выявленных запасов УВ. Рассмотрены два варианта ликвидации осложнений - углубление скважины с креплением обсадной колонной; бурение второго ствола скважины до проектной глубины. Приведены основные прогнозные технологические и технико-экономические показатели освоения скважин и критерии экономической оценки по двум подвариантам для каждого варианта, отличающимся темпом отбора газа. Для выявления условий эффективной реализации рекомендуемых вариантов проекта выполнен анализ чувствительности.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Гасумов, Э. Р. (кандидат экономических наук)


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (23.05.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-32 
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)