Инновационные технологии изучения процессов глушения скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 337, № 6

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет.— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2015-.— 2413-1830
Т. 337, № 6.— 2026.— С. 235-242
Altri autori: Коротченко А. Н. Андрей Николаевич, Овчинников В. П. Василий Павлович, Рожкова О. В. Оксана Владимировна, Иванов П. Е. Павел Евгеньевич
Riassunto:Актуальность. Данная статья посвящена проблемам глушения нефтяных и газовых скважин, в ней поднят вопрос проведения глушения скважин относительно современных высокотехнологичных сложнопостроенных скважин. Интеграция машинного обучения в рабочие процессы глушения скважин обеспечивает автономное управление процессом для раннего обнаружения выбросов, расчета динамических параметров жидкости и выполнения последовательности закрытия без вмешательства человека, что осуществляется программным обеспечением с «машинным обучением». Цель: представить одно из решений в общей структуре необходимых мер по изучению и решению технических, геологических и технологических задач по глушению скважин. Методы. Способы закачивания жидкости глушения в скважину относительно возможности создания циркуляции, внутрискважинное оборудование. Постановка проблемы. Как правило, процесс закачивания жидкостью глушения проходит с высокой репрессией на пласт, что приводит к ухудшению его ФЕС. Поэтому необходимо управление и контроль работы технических средств и технологии, создание моделей процесса с учетом профиля скважин с различными типами горизонтальных участков, т. е. глушения скважин с управляемой репрессией, что возможно разработкой и созданием мобильного программно-аппаратного комплекса, который позволяет глушить скважины с контролируемой репрессией, предотвращая нарушение проницаемости пласта. Результаты. Предложена эмпирическая формула для расчета времени замещения закачиваемого раствора в скважине с горизонтальным участком. Представлен стенд с возможностью использования для обучения и моделирования глушения скважин в осложненных условиях. Кратко изложены способы закачивания используемой жидкости, приведена конструкция тренажера для отработки технологий проведения работ по глушению наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием, его основные элементы и возможности эксплуатации. Данная статья будет полезна для студентов, инженерных сотрудников, преподавателей высших и средних учебных заведений
Relevance. This article is devoted to the problems of killing oil and gas wells. The problem of silencing wells was raised in relation to modern high-tech complex wells. Unification of such wells will need to be performed a large number of times during their lifetime, starting from the initial opening of the reservoir to liquidation. Aim. To present one of the solutions in the overall structure of the necessary measures to study and solve technical, geological and technological problems of killing well. Methods. Methods of pumping well killing fluid into a well, regarding the possibility of creating circulation, and the downhole equipment used. Problem statement. As a rule, injecting killing fluid is carried out with high pressure on the formation, which leads to a deterioration in its physical and chemical properties. Therefore, it is necessary to manage and control the operation of technical equipment and technology, create process models taking into account the profile of wells with different types of horizontal sections, i. e. killing wells with controlled pressure, which can be achieved by developing and creating a mobile software and hardware complex that allows killing wells with controlled pressure, preventing the formation from becoming permeable. Results. An empirical formula is proposed for calculating the time of replacement of the injected solution in a well with a horizontal section. The paper introduces the stand that can be used for training and modeling well killing in difficult conditions. The authors briefly describe the methods of injecting the used liquid, and the design of a simulator for practicing the technologies of well killing in directional and horizontal wells, as well as introduce its main elements and operating capabilities. This article will be useful for students, engineers, and teachers at higher and secondary educational institutions
Текстовый файл
Lingua:russo
Pubblicazione: 2026
Soggetti:
Accesso online:bulletin_tpu-2026-v337-i6-12.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2026/6/5792
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=688095

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 688095
005 20260925131927.0
090 |a 688095 
100 |a 20260925d2026 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn uucaa 
200 1 |a Инновационные технологии изучения процессов глушения скважин на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами  |d Innovative technologies for studying well killing in fields with hard-to-recreate reserves  |z eng  |f А. Н. Коротченко, В. П. Овчинников, О. В. Рожкова, П. Е. Иванов 
320 |a Список литературы: с. 240-241 (24 назв.) 
330 |a Актуальность. Данная статья посвящена проблемам глушения нефтяных и газовых скважин, в ней поднят вопрос проведения глушения скважин относительно современных высокотехнологичных сложнопостроенных скважин. Интеграция машинного обучения в рабочие процессы глушения скважин обеспечивает автономное управление процессом для раннего обнаружения выбросов, расчета динамических параметров жидкости и выполнения последовательности закрытия без вмешательства человека, что осуществляется программным обеспечением с «машинным обучением». Цель: представить одно из решений в общей структуре необходимых мер по изучению и решению технических, геологических и технологических задач по глушению скважин. Методы. Способы закачивания жидкости глушения в скважину относительно возможности создания циркуляции, внутрискважинное оборудование. Постановка проблемы. Как правило, процесс закачивания жидкостью глушения проходит с высокой репрессией на пласт, что приводит к ухудшению его ФЕС. Поэтому необходимо управление и контроль работы технических средств и технологии, создание моделей процесса с учетом профиля скважин с различными типами горизонтальных участков, т. е. глушения скважин с управляемой репрессией, что возможно разработкой и созданием мобильного программно-аппаратного комплекса, который позволяет глушить скважины с контролируемой репрессией, предотвращая нарушение проницаемости пласта. Результаты. Предложена эмпирическая формула для расчета времени замещения закачиваемого раствора в скважине с горизонтальным участком. Представлен стенд с возможностью использования для обучения и моделирования глушения скважин в осложненных условиях. Кратко изложены способы закачивания используемой жидкости, приведена конструкция тренажера для отработки технологий проведения работ по глушению наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием, его основные элементы и возможности эксплуатации. Данная статья будет полезна для студентов, инженерных сотрудников, преподавателей высших и средних учебных заведений 
330 |a Relevance. This article is devoted to the problems of killing oil and gas wells. The problem of silencing wells was raised in relation to modern high-tech complex wells. Unification of such wells will need to be performed a large number of times during their lifetime, starting from the initial opening of the reservoir to liquidation. Aim. To present one of the solutions in the overall structure of the necessary measures to study and solve technical, geological and technological problems of killing well. Methods. Methods of pumping well killing fluid into a well, regarding the possibility of creating circulation, and the downhole equipment used. Problem statement. As a rule, injecting killing fluid is carried out with high pressure on the formation, which leads to a deterioration in its physical and chemical properties. Therefore, it is necessary to manage and control the operation of technical equipment and technology, create process models taking into account the profile of wells with different types of horizontal sections, i. e. killing wells with controlled pressure, which can be achieved by developing and creating a mobile software and hardware complex that allows killing wells with controlled pressure, preventing the formation from becoming permeable. Results. An empirical formula is proposed for calculating the time of replacement of the injected solution in a well with a horizontal section. The paper introduces the stand that can be used for training and modeling well killing in difficult conditions. The authors briefly describe the methods of injecting the used liquid, and the design of a simulator for practicing the technologies of well killing in directional and horizontal wells, as well as introduce its main elements and operating capabilities. This article will be useful for students, engineers, and teachers at higher and secondary educational institutions 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 288378  |9 288378  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c Томск  |n Изд-во ТПУ  |d 2015-   |x 2413-1830 
463 1 |0 688018  |9 688018  |t Т. 337, № 6  |d 2026  |v С. 235-242 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a глушение скважин 
610 1 |a горизонтальные скважины 
610 1 |a жидкость глушения 
610 1 |a осложнения при глушении скважин 
610 1 |a математическое моделирование глушения горизонтальных скважин 
610 1 |a стенд для глушения скважин 
610 1 |a killing wells 
610 1 |a killing wells 
610 1 |a well killing fluid 
610 1 |a well killing complications 
610 1 |a mathematical modeling of horizontal well killing 
610 1 |a well killing stand 
701 1 |a Коротченко  |b А. Н.  |g Андрей Николаевич 
701 1 |a Овчинников  |b В. П.  |g Василий Павлович 
701 1 |a Рожкова  |b О. В.  |g Оксана Владимировна 
701 1 |a Иванов  |b П. Е.  |g Павел Евгеньевич 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 202609025 
850 |a 63413507 
856 4 0 |u bulletin_tpu-2026-v337-i6-12.pdf  |z bulletin_tpu-2026-v337-i6-12.pdf 
856 4 0 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2026/6/5792  |z https://doi.org/10.18799/24131830/2026/6/5792 
942 |c CF