Базы данных


Журналы. Газеты. Статьи- результаты поиска

Вид поиска

КОЛЛЕКЦИИ
Область поиска
 Найдено в других БД:Электронный каталог книг (3)
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Юшков, Антон Юрьевич$<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Юшков, Антон Юрьевич (кандидат технических наук)
Заглавие : Совершенствование методов гидродинамического моделирования горизонтальных скважин в условиях крупных ячеек
Серия: Математическое моделирование и программное обеспечение
Место публикации : Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2013. - № 10. - С.25-35: 14 рис. (Шифр А55/2013/10)
Примечания : Библиогр.: с. 25-35 (6 назв. )
УДК : 681.5 + 622.276
ББК : 32.81 + 33.36
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Кибернетика
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): автоматизация технологических процессов--гидродинамические симуляторы--гидродинамическое моделирование--горизонтальные скважины--динамика добычи газа--добыча газа--добыча углеводородов--добыча нефти--нефтедобыча--добыча углеводородов--неоднородные пласты--радиус писмена--писмена радиус--скважинное моделирование
Аннотация: В статье рассматривается проблема получения очень низкой или нулевой продуктивности моделируемых горизонтальных скважин в случае размещения "соединений" скважины в ячейках, имеющих нулевую проницаемость по вертикали PERMZ, в то время как PERMX и PERMY могут иметь высокие значения. Такие ячейки могут подразумевать, например, частое переслаивание проницаемых и непроницаемых пропластков внутри ячеек, описывающих крайне неоднородный коллектор. Ситуация с появлением нулевых значений PERMZ особенно характерна при корректном укрупнении исходной геологической модели с применением так называемых "тензорных" способов расчета проницаемости. На условных расчетных примерах показаны недостатки формул и причины, которые приводят к нулевой продуктивности моделируемых скважин. Рассмотрены формулы для расчета параметров, описывающих приток флюида к "соединению": радиус Писмена R 0j, проводимость kh j, проводимость соединения. Представлены варианты решения данной проблемы доступными способами. Наилучшим решением является использование ненулевых значений PERMZ, принятых "по коллектору", при условии нулевой вертикальной проводимости ячеек TRANZ. Применение этого способа требует дополнительных манипуляций с кубами модели, и при его реализации могут возникнуть определенные сложности. Поэтому для использования "тензорных" PERMZ напрямую и, одновременно, для более корректного моделирования продуктивности скважин, автором предложены усовершенствованные формулы для расчета T j, R 0j и kh j, которые учитывают диаметр скважины, проходящей через ячейку модели. Формулы подразумевают, что для тонкослоистого, непроницаемого в вертикальном направлении пласта имеет место плоскопараллельный фильтрационный поток через площадь, равную произведению диаметра скважины на длину вскрытия. Применимость модели для крупных ячеек продемонстрирована на условных примерах путем сравнения с результатами, полученными на детальной сетке. Предложенная модель является универсальной, в том числе применима для наклонных траекторий скважин. Формулы могут использоваться в известных гидродинамических симуляторах для более корректного моделирования притока к горизонтальным скважинам в условиях крупных ячеек.
Найти похожие

2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Поспелова, Татьяна Анатольевна, Харитонов, Андрей Николаевич, Юшков, Антон Юрьевич, Стрекалов, Александр Владимирович, Ельсов, Павел Владимирович, Лопатин, Руслан Равилевич, Трушников, Дмитрий Николаевич, Хабибуллин, Азамат Фаукатович
Заглавие : Интеллектуальный промысел и цифровое месторождение будущего
Параллельн. заглавия :Intelligent production field and digital oilfield of the future
Серия: Техника и технология добычи нефти
Место публикации : Нефтепромысловое дело. - 2019. - № 11. - С.83-91: ил., табл. - ISSN 0207-2351 (Шифр Н29/2019/11). - ISSN 0207-2351
Примечания : Библиогр.: с. 90-91 (9 назв.)
ГРНТИ : 52.47
УДК : 622.279
ББК : 33.36
Предметные рубрики: Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): автоматическое регулирование--автоматическое управление промыслом--искусственный интеллект--системы автоматического регулирования--системы автоматического управления промыслом--цифровые месторождения
Аннотация: Статья посвящена вопросам цифровизации месторождений. Показано, что важная составляющая процесса цифровой трансформации предприятий отрасли - интеллектуализация промыслов путем создания распределенной системы управления, обеспечивающей реализацию наиболее эффективных сценариев добычи углеводородов. Данная система должна включать единую систему автоматического управления промыслом (САУП) на установке комплексной подготовки газа и системы автоматического регулирования (САР) на скважинах, работающих в режиме реального времени. Рассмотрены вопросы их создания и практической реализации.
Найти похожие

3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харитонов, Андрей Николаевич, Поспелова, Татьяна Анатольевна, Лознюк, Олег Анатольевич, Архипов, Юрий Александрович, Скоробогач, Михаил Александрович, Юшков, Антон Юрьевич, Стрекалов, Александр Владимирович, Заворина, Анна Сергеевна, Павлов, Василий Павлович, Назаров, Алексей Леонидович
Заглавие : Методика обоснования технологических режимов газовых и газоконденсатных скважин с применением интегрированных моделей
Параллельн. заглавия :Procedure for justifying process conditions of gas and gas condensate wells using integrated models
Серия: Техника и технология добычи нефти
Место публикации : Нефтепромысловое дело. - 2020. - № 4. - С.41-47: ил. - ISSN 0207-2351 (Шифр Н29/2020/4). - ISSN 0207-2351
Примечания : Библиогр.: с. 47 (5 назв.)
ГРНТИ : 52.47
УДК : 622.691
ББК : 33.36
Предметные рубрики: Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений --Россия --Ямало-Ненецкий автономный округ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): газосборные сети--дожимные компрессорные станции--интегрированные модели--предельно допустимая депрессия--скважины--технологические режимы скважин--установка комплексной подготовки газа--эрозионный износ
Аннотация: Эксплуатация скважин газовых и газоконденсатных месторождений осуществляется в соответствии с назначенным технологическим режимом, который рассчитывается на основе информации, полученной в процессе разведки, освоения и разработки залежей углеводородов. Технологический режим скважин должен обеспечивать равномерный отбор газа по площади, а также устанавливать параметры их стабильной и безопасной работы с учетом всех геолого-технологических ограничений, включая предельно допустимую депрессию на пласт, отсутствие эрозии стенок труб, гидратообразование. При значительном поступлении воды в скважины необходимо также учитывать ограничения по пропускной способности установки подготовки газа и полигона закачки промышленных стоков. Сильное взаимовлияние отдельных элементов промысла требует системного подхода к его прогнозированию. Водоносный горизонт, продуктивный пласт, скважины, газосборные сети (ГСС), установка комплексной подготовки газа (УКПГ) и дожимной комплекс необходимо рассматривать как единую термогидродинамическую систему, в которой все подсистемы взаимосвязаны между собой. Необходимо обосновать оптимальные условия совместной работы скважин и промысловых сооружений, обеспечивающих отбор газа в соответствии с бизнес-планом при максимальном давлении на входе ДКС или УКПГ, а также максимально возможной добыче конденсата. Реализуется такой подход путем использования интегрированных геолого-технологических моделей, включающих все элементы системы добычи и подготовки газа и обеспечивающих сквозной расчет от пласта до магистрального газопровода. Промысел разбивается на две подсистемы пласт - скважины - ГСС и ДКС - УКПГ, для каждой из которых рассчитываются зависимости давления газа от отборов на стыке этих подсистем на выходе ГСС перед ДКС, по которым определяется рабочая область промысла. Технологический режим промысла выбирается внутри этой области с учетом обеспечения плановых отборов газа и максимальной экономической эффективности работы промысла, что, как правило, соответствует максимальному давлению на входе ДКС, при котором ниже требуемая степень сжатия и потребление топливного газа. Представлены результаты расчета технологического режима скважин Пырейного ГКМ с применением представленной методики. Результаты расчета хорошо согласуются с фактическим режимом работы промысла в сентябре 2019 г. Предложенный метод обоснования технологических режимов газовых и газоконденсатных скважин позволяет оптимизировать режим всего промысла, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)