Научное обоснование процесса вскрытия пластов и освоения скважин с применением гибкого регулирования забойного давления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.15, доктор технических наук Нифантов, Виктор Иванович

  • Нифантов, Виктор Иванович
  • доктор технических наукдоктор технических наук
  • 2002, Ставрополь
  • Специальность ВАК РФ25.00.15
  • Количество страниц 400
Нифантов, Виктор Иванович. Научное обоснование процесса вскрытия пластов и освоения скважин с применением гибкого регулирования забойного давления: дис. доктор технических наук: 25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин. Ставрополь. 2002. 400 с.

Оглавление диссертации доктор технических наук Нифантов, Виктор Иванович

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСОВ ПО ВСКРЫТИЮ И ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ СКВАЖИН . 16 1 Л. Горно-геологические условия строительства и ремонта скважин при повышенных и пониженных пластовых давлениях. Основные факторы, влияющие на повышение продуктивности скважин.

1.2. Исследование интенсивности поглощений промывочных и специальных жидкостей при бурении и ремонте скважин.

1.3. Динамика изменения аномальности пластового давления при эксплуатации ПХГ и проблемы строительства и ремонта эксплуатационно-нагнетательных скважин.

1.4. Существующие методы временного блокирования продуктивных пластов в процессе бурения, крепления и ремонта скважин.

1.5. Методы повышения продуктивности скважин в процессе их заканчивания и ремонта.

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ БУРЕНИЯ, КРЕПЛЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ДЕПРЕССИИ НА

ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ.

2.1. Прогнозирование величины давления начала поглощения

2.2. Обоснование величин депрессии и репрессии на продуктивный пласт.

2.3. Условия поддержания статической и динамической депрессии во вскрытом интервале продуктивного пласта

2.4. Прогнозирование притока газа из пласта при переменной депрессии.

2.5. Способы регулирования величин депрессии и репрессии на продуктивный пласт.

2.6. Проведение спускоподъемных операций в условиях равновесия и депрессии в системе «скважина-пласт».

2.7. Разработка технологии крепления скважин в условиях равновесия давлений в системе «скважина-пласт» и депрессии на пласт.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ПЕН С ГОРНЫМИ ПОРОДАМИ.

3.1. Выбор состава и рецептур специальных жидкостей и пенных систем.

3.1.1 .Полимерный состав для временной изоляции пласта.

3.1.2.Пенообразующий состав для проведения ремонтных работ в скважине.

3.1.3.Вязкоупругий состав.

3.1.4.Состав для изоляции поглощения.

3.1.5.Тампонажный раствор для изоляции проницаемых пластов

3.2. Исследование свойств полимерсолевых составов

3.3.Исследование свойств и параметров пенных систем в пористой среде.

3.3.1. Исследование фильтрации газа и воды в порист-ых средах, насыщенных трехфазной пеной.

3.3.2. Особенности фильтрации трехфазных пен.

3.4. Исследование набухания и устойчивости глинистых пород в пенной среде и ингибирующих жидкостях.

3.4.1.Выбор дисперсного коллоидообразующего материала.

3.4.2.Результаты лабораторных исследований набухания глинистых пород.

3.4.3.Обоснование механизма стабилизации глинистых пород ингибирующими жидкостями.

3.4.4.Разработка составов и рецептур бурового раствора и пенообразующей жидкости с использованием 183 кафтора.

4. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ.

4.1. Математическая модель и расчет параметров промывки скважины пеной и газожидкостной промывочной смесью.

4.1.1 .Определение технологически необходимой плотности промывочной системы.

4.1.2.Нестационарная модель процесса взаимодействия "скважина-пласт" при бурении на депрессии

4.2. Уточнение методики расчета гидравлических потерь давления при бурении горизонтальных скважин с промывкой пеной.

4.3. Обоснование длины условно горизонтального участка ствола скважины.

4.4. Зависимость дебита горизонтальной скважины от проницаемости в неоднородном пласте.

5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ГИБКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ "СКВАЖИНА-ПЛАСТ"

ДЕПРЕССИЯ-РАВНОВЕСИЕ-РЕПРЕССИЯ).

5.1. Область применения технологии бурения с промывкой скважины пеной и утяжеленной газированной жидкостью. 240 5.1.1 .Исследование фазового состояния газожидкостной системы в восходящем потоке.

5.1.2.Определение величины дебита газа и депрессии на пласт при условии максимального значения газосодержания промывочной жидкости.

5.1.3.Экспериментальные исследования динамических процессов при движении пены в скважине.

5.1.4.Обоснование условий статического равновесия пачки пены в скважине.

5.2. Технологические схемы промывки и техническая характеристика специального оборудования.

5.2.1 .Последовательность проведения технологических операций.

5.2.2. Герметизация устья скважины.

5.2.3.Приготовление, очистка и дегазация промывоч- 289 ных агентов в условиях герметизированной системы циркуляции.

5.2.4.Выбор состава пенообразующей жидкости, параметров режимов бурения и промывки скважины пеной.

5.2.5.Система контроля и регистрации параметров промывки скважин.

5.2.6.Контроль технического состояния обсадных колонн и проведение геофизических исследований в пенной среде.

5.3. Результаты внедрения разработанных методов и технологий вскрытия продуктивных пластов и ремонта скважин на газовых, газоконденсатных месторождениях и ПХГ в условиях аномальных пластовых давлений.

5.4. Оценка экономической эффективности разработанных методов и технологий.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология бурения и освоения скважин», 25.00.15 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научное обоснование процесса вскрытия пластов и освоения скважин с применением гибкого регулирования забойного давления»

Актуальность темы.

Одним из стратегических направлений развития газовой промышленности России является повышение эффективности геологоразведочных работ, освоение новых месторождений северных регионов страны, разбуривание и эксплуатация морских месторождений, наращивание мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ).

Решать проблемы приростов запасов нефти, газа и конденсата, освоения новых залежей и повышения коэффициента извлечения углеводородов из истощенных месторождений и ПХГ невозможно без увеличения объемов разведочного и эксплуатационного бурения и сокращения фонда простаивающих скважин.

Однако за последние десять лет резко снизились объемы разведочного бурения. Из-за низкого качества вскрытия пластов продуктивность эксплуатационных скважин в среднем в два раза ниже проектной, строительство скважин с горизонтальными стволами не обеспечивает существенный прирост дебитов нефти и газа.

Проводка поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин в сложных горно-геологических условиях часто сопровождается серьезными осложнениями и необратимым снижением проницаемости при-скважинной зоны продуктивного пласта (ПЗП), что резко увеличивает сроки освоения и приводит к дополнительным затратам. На месторождениях и ПХГ растет доля простаивающих скважин, требующих проведения сложных капитальных ремонтов, которые по затратам соизмеримы со строительством новых скважин.

Дальнейшее развитие буровых и ремонтных работ, требует наряду с дополнительными инвестициями, разработки и внедрения новых научно-технических решений, направленных на обеспечение стабильной добычи углеводородов и необходимых объемов закачки и отбора газа из ПХГ.

В последние годы предпринят ряд важнейших организационных мер, направленных на разработку, освоение производства и внедрения новых высокоэффективных технологий и оборудования для бурения и ремонта скважин. В качестве приоритетных определены следующие основные направления: дальнейшее совершенствование технико-технологического обес-печения процесса бурения, сокращение затрат на вспомогательные, ремонтные работы, осложнения, аварии и простои, а также научно-техническое сопровождение при бурении скважин на равновесии давлений и депрессии в системе «скважина-пласт»;

- создание и освоение серийного производства комплекса специального оборудования для бурения и крепления скважин, а также специальных материалов для обеспечения качественного вскрытия продуктивных пластов в условиях аномально высоких пластовых давлений (АВПД) и температур;

- внедрение технологии вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин с применением аэрированных и пенных систем в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД).

Поэтому для повышения в целом эффективности буровых и ремонтных работ в осложненных горно-геологических условиях актуальными остаются, рассматриваемые в диссертационной работе, методы решения проблемы повышения качества вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин с применением современных прогрессивных технологий.

Цель работы:

Разработать комплекс научно-обоснованных методов, технических и технологических решений, направленных на повышение качества вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин с применением гибкого регулирования забойного давления.

Основные задачи исследования.

1.Изучить и научно обосновать условия эффективного применения технологий вскрытия пластов и освоения скважин в режиме гибкого регулирования забойного давления.

2. Разработать методы гибкого регулирования забойным давлением при вскрытии продуктивных пластов с аномальными давлениями. С этой целью:

2.1. Провести исследования изменения давления в кольцевом пространстве скважины, заполненной трехфазной пеной и утяжеленной газожидкостной системой (ГЖС), при проведении различных технологических операций.

2.2. Провести исследования закономерностей взаимодействия трехфазных пен и специальных жидкостей с пористой средой горных пород для обоснования технологий блокирования продуктивных пластов и вызова притока углеводородных флюидов.

3. Разработать технологические схемы циркуляции пенных систем ГЖС при бурении, креплении, ремонте и освоении скважин с применением гибкого регулирования забойного давления в системе «скважина-пласт».

4. Оценить эффективность разработанных методов, технических и технологических решений при вскрытии продуктивных пластов и освоении скважин.

Теоретическими и методическими основами работы послужили основные положения техники и технологии бурения скважин, общей и подземной гидромеханики ГЖС, физической и коллоидной химии, термодинамики, вычислительной математики, математической статистики, теории вероятностей, планирования эксперимента, геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Научная новизна.

1. На основании теоретических исследований обоснованы и экспериментально подтверждены пределы изменения допустимых значений депрессии и репрессии на пласт для различных горногеологических условий вскрытия продуктивного пласта и освоения скважин.

2. Установлены закономерности изменения давления трехфазных пен в кольцевом пространстве скважины в зависимости от изменения параметров режима промывки, спускоподъемных операций (СПО), температуры и свойств циркулирующих систем.

3. Экспериментально установлены закономерности изменения скорости движения трехфазной пены в пористой среде горных пород различного состава и проницаемости при изменении градиента давления сдвига для обоснования параметров режима блокирования продуктивных пластов и освоения скважин.

4. Экспериментально установлена кинетика набухания различных типов глинистых пород в пенных системах и ингибирующих жидкостях для предупреждения обвалообразования стенок скважин.

5. Обоснована практическая целесообразность временного блокирования продуктивного пласта трехфазной пеной в процессе закан-чивания и ремонта скважин в условиях аномально низких пластовых давлений.

6. Научно обоснована и экспериментально подтверждена эффективность регулирования забойного давления при бурении, креплении и ремонте скважин.

Основные защищаемые положения.

Автором защищаются следующие основные положения:

Результаты теоретических и экспериментальных исследований по выбору:

- условий эффективного применения технологий вскрытия пластов и освоения скважин в режиме гибкого регулирования забойного давления;

- составов пенообразующих и специальных полимерсолевых жидкостей с ингибирующей и кислоторастворимой твердой фазой;

- параметров взаимодействия трехфазной пены с глинистыми и проницаемыми горными породами, а также характеристики фильтрации газа и жидкости в насыщенных трехфазной пеной пористой среде сжимаемых горных пород;

- допустимых значений изменения давления трехфазной пены в скважине при проведении различных технологических операций (восстановление циркуляции, промывке, СПО).

2. Методы гибкого регулирования забойным давлением при вскрытии продуктивных пластов, глушении, креплении и освоении скважин.

3. Технологические схемы промывки скважины пеной и ГЖС в условиях АНПД и АВПД с избыточным давлением на устье, герметизированном вращающимся превентором новой конструкции и оборудованной системой контроля за параметрами технологического процесса.

4. Совокупность научно-технических рекомендаций и программ, технологических регламентов, технических условий, инструкций и методик, обеспечивающих безопасное ведение работ при вскрытии пластов и освоении скважин с АНПД и АВПД с применением гибкого регулирования забойного давления.

5. Результаты опытно-промышленных испытаний, внедрения и технико-экономические показатели основных научных, технических и технологических решений.

Практическая ценность и реализация в промышленности результатов исследований.

Практическая ценность работы характеризуется соответствием научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок основным направлениям научно-технического развития газовой промышленности России в области бурения скважин, подземного гранения газа, геологии и разработки газовых и газоконденсатных месторождений, решениям НТС ОАО "Газпром", отраслевым научно-техническим программам, выполняемым по договорам СевКавНИПИ-газа с ОАО "Газпром".

Разработанные инструкции, методики, программы, технические требования, рекомендации, регламенты к технологическим процессам бурения, заканчивания и капитального ремонта скважин переданы для внедрения на буровые и газодобывающие предприятия ОАО «Газпром».

Результаты проведенных исследований и разработок, выполненных по теме диссертации, используются и широко внедряются при строительстве скважин на разведочных и эксплуатационных площадях ОАО "Газпром", при капитальном ремонте скважин на истощенных газовых месторождениях и ПХГ, в том числе и на месторождениях за рубежом Чирен (Болгария) и Белый Тигр (Вьетнам).

Апробация работы.

Основные положения диссертационной работы докладывались на Международных, Всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, симпозиумах и семинарах с 1974 г. по сегодняшний день. Наиболее значимые из них за последние годы следующие :

-Международная конференция: "Разработка газоконденсатных месторождений", секция 2 : Вскрытие и крепление газоконденсатных скважин (Краснодар, май-июнь, 1990);

-Международная научно-практическая конференция: "Подземное хранение газа" (Москва, сентябрь, 1995);

-Второй международный семинар: "Горизонтальные скважины" (Москва, ноябрь, 1997);

-Международный конгресс: "Новые высокие технологии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи" (Казань, июнь, 1998);

-Международная конференция по газовым исследованиям - 98: (Сан-Диего, США, ноябрь, 1998г.);

-Международная конференция 2001 International Gas Reseach Conference, Amzterdam. 5-8 November 2001.

-Научно-практический семинар РАО "Газпром": "Строительство и эксплуатация ПХГ горизонтальными скважинами" (Анапа, Краснодарский край, май, 1996);

НТС ОАО «Газпром» с 1996-2001 гг. по вопросам бурения и ремонта скважин, геологии, ПХГ и добычи газа.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 64 печатные работы, в том числе 10 авторских свидетельств на изобретения и патентов РФ, 2 научно-технических обзора, 3 инструкции, утвержденные руководством «Мингазпром», ОАО «Газпром» и ДООО «Бургаз».

Объем работы.

Диссертационная работа изложена на 395 страницах машинописного текста, в том числе содержит 55 таблиц, 42 рисунка, 187 формул. Состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология бурения и освоения скважин», 25.00.15 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология бурения и освоения скважин», Нифантов, Виктор Иванович

Результаты исследования относительного увеличения веса образцов, %

Наименование кернов Продолжительность взаимодействия, ч Контроль-дистиллированная вода Составы пенных систем;, ;/

1 2 3 4

Тульские 24 19 14 18 16 12 глины 96 20 16 19 16 12

528 22 18 20 17 12

Бобриковские 24 16 13 8 10 6 глины 144 18 14 12 11 7

528 20 15 Ï5 12 8

3.4.3. Обоснование механизма стабилизации глинистых пород ингибирующими жидкостями.

Б.О.Байдюк и Л.А.Шрейнер установили, что одно давление насыщающей жидкости без физико-химического воздействия фильтрата не может привести к потере устойчивости глин на стенках скважины. Следовательно, основную роль в интенсификации процесса деформирования глин играет не исходная влажность, а насыщение фильтратом бурового раствора под действием репрессии на пласт [170].Однако, поглощение фильтрата бурового раствора происходит не столько под действием перепада давления в системе "скважина-пласт", сколько в результате физико-химического взаимодействия, развивающегося в самой глинистой породе.

Исследование взаимодействия буровых растворов с глинистыми породами дает возможность установить физико-химическую совместимость их фильтратов с глинами.

Как известно, интенсивность деформации проницаемых горных пород при их насыщении жидкостью определяется степенью свободной поверхности порового пространства с фильтратом.

Исследования, проведенные в Азербайджане под руководством М.К. Сеид-Рза, показали, что деформация (ползучесть) глин возрастает с уменьшением набухаемости. Эффективность же действия ингиби-рующих растворов того или иного типа, определяющих устойчивость глин различного минералогического состава, объясняется различным механизмом их действия [169].

Анализируя влияние кальциевых буровых растворов на устойчивость глинистых пород, следует отметить, что одним из основных факторов, влияющих на физико-химический процесс взаимодействия, является содержание катионов Са++ в фильтрате раствора. Например, в Азербайджане при разбуривании северо-западного крыла антиклинальной складки площади Кайнарджа растворы с малым содержанием Са++ (400-500 мг/дм3) дали положительный результат, а в северовосточном крыле проявилась полная несовместимость хлоркальциевых буровых растворов с большей ионной силой (Са++=1000-2 100 мг/дм3), а следовательно, с большими крепящими способностями.

Очевидно, что агрегативная устойчивость определенного типа глин сохраняется в контакте с правильно выбранным ингибирующим раствором. Следовательно, по мнению авторов работы [170,171], поиск рациональной области применения химических реагентов, ПАВ, наполнителей к буровым растворам, предотвращающим деформацию глинистых пород - первостепенная задача, требующая решения.

Деформация, вызванная ползучестью глинистых пород, существенно зависит от проникновения фильтрата бурового раствора, происходящего вследствие процесса гидратации и осмоса. При этом процессы ползучести, набухания и крепящего действия накладываются друг на друга и в целом определяют устойчивость глинистой породы на стенках скважины.

Одними из методов повышения устойчивости глинистых пород на стенках скважины является уменьшение их гидрофильности. Гидро-фильность определяет тот уровень набухания, который достигается при определенной репрессии и зависит ог механического состава, обменного комплекса и текстуры глин. Наиболее гидрофилен монтмориллонит. Гидрофильность пород снижают ингибированием, путем полного обмена, и хемосорбционного модифицирования [171]. Инги-бирование, устраняющее осмотическое обводнение глин, достигается также минерализацией растворов в результате добавки солей кальция и других металлов.

Влияние осмоса на процессы, происходящие в ПЗП, может быть различным в зависимости от его направления. Если осмос направлен из скважины в ПЗП, то возможны осыпи и обвалы стенок скважины, т.е. нарушение устойчивости глин, если наоборот - изменяются показатели бурового раствора. По данным работы [170] в скважине могут возникать девять сочетаний порового и скважинного давлений, минерализации пластовых флюидов и фильтратов буровых растворов.

Из приведенных данных следует, что наиболее оптимальными, с точки зрения повышения устойчивости стенок скважины, являются случаи, когда в системе "скважина-пласт" устанавливается осмотическое равновесие, либо осмос направлен из пласта в скважину. Несмотря на то, что в случае действия осмоса из ПЗП в скважину приводит к изменению показателей бурового раствора, гораздо легче их поддерживать в заданных пределах, чем бороться с осложнениями ствола скважины.

Проведенные автором, совместно с сотрудниками СевКавНИПИт газа, исследования взаимодействия жидкости на основе материала "кафтор" с образцами глинистых пород, показали следующее.

Изменение концентрации "кафтора" в пределах от 1,0 до 25% не приводит к закономерному изменению набухаемости глин.

Вариация величины относительного набухания через 7 суток взаимодействия в диапазоне 19,0-27,0% для тульских и 30,5 - 38,0% для бобриковских глин вызвана естественным изменением их свойств в исследуемых пределах, отобранных из разных скважин и глубин.

Кроме того, величина относительного набухания сопоставима с таковой, полученной при взаимодействии с 5%-ным водным раствором KCl, и ниже этого параметра для растворов СаСЬ и Са(ОН)2.

Добавка 0,5% КМЦ в водный раствор кафтора существенно снижает набухание через двое и более суток взаимодействия.

Таким образом, проведенные исследования доказывают возможность применения материала "кафтор" в качестве ингибирующей добавки для обработки буровых растворов.

3.4.4. Разработка составов и рецептур бурового раствора и пенообразующей жидкости с использованием кафтора.

Сопутствующие материалы основных производств (промышленного или сельскохозяйственного) обычно накапливаются в виде остатков сырья или части его компонентов, неиспользованных в основном технологическом процессе, и которые нерационально или невозможно перерабатывать для получения полезного продукта.

Накапливаясь на предприятиях, эти побочные материалы (ПМ) создают серьезную проблему, связанную с их уничтожением или захоронением. Попадая на дневную поверхность (в атмосферу^ водоемы, на земельные угодья) ПМ нарушают экологию. Поэтому утилизировать ПМ в других технологических процессах очень эффективно и целесообразно, так как отходы значительно дешевле готового продукта, более доступны с точки зрения приобретения и доставки, а также частично решается проблема их захоронения.

В нашей стране накоплен положительный опыт использования ОП для обработки буровых растворов, в том числе и для повышения их ингибирующих свойств.

Однако, как подчеркивают O.K. Ангелопуло, В.М.Подгорнов, В.Э. Аваков путем произвольной добавки одного реагента к другому даже при интенсивном перемешивании, далеко не всегда удается получить структурированную дисперсную систему, которую можно использовать в качестве основы для бурового раствора [172]. Согласно классификации, разработанной авторами работы [172], буровыми предприятиями могут быть использованы до 830 соединений, полученных из товарных солей и ПМ. Необходимо заметить, что только 33 соединения, в том числе CaSiF6 и СаСг04, растворимы в воде, 10 соединений , в т.ч. Са(ОН)2, CaSO 4, Ca2S труднорастворимы в воде (около 0,1-0,5%), 29 соединений , в т.ч. СаС03, СаБЮз Саз(Р04)2 нерастворимы в воде, но растворяются в кислотах, остальные 11, в т.ч. CaF2 являются нерастворимыми твердыми веществами.

Анализ химического состава материала "кафтор" ( отхода стекольной промышленности) показывает, что в нем содержится около 52 % гипса (CaS04 х Н20), 27 % оксида кальция СаО (негашенная известь) и 3,4% оксидов алюминия (1,78%), магния (1,16%) и железа

0,46%), которые нерастворимы в воде, но растворимы в кислотах. Таким образом, используя материал "кафтор", как ПМ для обработки бурового раствора фактически получается модифицированный тип гип-соизвесткового раствора [173,174].

Преимущество разработанной рецептуры, состав которой приведен в таблице 40, заключается в том, что в результате взаимодействия его с исследуемыми глинами, концентрация ионов Са++ возрастает с

3 3

801,6 мг/дм до 1002 -1202,4 мг/дм .Это свидетельствует о том, что осмотический процесс направлен из пласта в скважину при сравнительно невысоком значении изотонического коэффициента : Kjcp -1,31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований и внедрения полученных результатов на предприятиях отрасли решены актуальные научно-технические задачи по повышению заканчивания и ремонта нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин в осложненных горно-геологических условиях.

1. На основании анализа и обобщения опыта бурения и ремонта скважин в поглощающих интервалах горных пород, залегающих на глубинах 270-5000 м, по 50 площадям семи нефтегазовых провинций России и ближнего зарубежья разработан метод количественной оценки изменения градиента давления поглощения от градиента пластового давления для карбонатных и песчано-глинистых отложений.

2.Для предупреждения осложнений и повышения качества вскрытия продуктивного пласта при бурении и ремонте скважин обосновано снижение нормативной репрессии на пласт до равновесия давлений и депрессии в системе "скважина-пласт".

3.Дана оценка области эффективного применения технологии бурения и ремонта скважин на депрессии в условиях АВПД и АНПД и разработана методика определения пределов изменения допустимой депрессии на пласты, залегающие на глубинах 500-4500 м, при 0,25 < Ка < 2,0.

4.Разработан метод вскрытия продуктивного газоносного пласта бурением, обеспечивающий оперативное регулирование забойного давления изменением избыточного давления на устье скважины, и гибкий переход от бурения на репрессии давлений к депрессии в системе "скважина-пласт" и наоборот (Патент 1Ш№ 2148698).

5.Научно обоснован и практически реализован метод спуска и цементирования обсадных колонн в режиме гибкого регулирования забойного давления. В скважину, заполненную устойчивой трехфазной пеной, через герметизированное устье спускают обсадную колонну, проводят прямое цементирование до зоны поглощения и встречное цементирование с подъемом цемента до устья.

6.Разработан и внедрен метод закачки пены в скважину и обоснованы условия статического равновесия пачки пены в среде жидкости большей, чем пена плотности.

Для временного блокирования продуктивных пластов разработаны, испытаны и внедрены:

-"Способ временной изоляции продуктивных пластов при проведении ремонтных работ в скважине " (АС Б и № 1620608), пенообразующие, полимерсолевые, вязкоупругие специальные жидкости, в том числе с ингибирующей и кислоторастворимой твердой фазой.

-"Полимерный состав плотностью 1000-1310 кг/м для временной изоляции пласта с АВПД" (АС Би № 1743249).

-"Пенообразующий состав для проведения ремонтных работ в скважине с АНПД, устойчивый к воздействию высоких температур и пластовых флюидов " (Патент 1Ш № 2033417).

-"Вязкоупругий состав для разделения различных по свойствам жидкостей и пенных систем в широком диапазоне температур (5-110 °С)" (Патент БШ № 2057781).

-"Состав для изоляции зон поглощения, имеющий улучшенные тампонирующие свойства за счет стабилизации фаз, сокращения растекаемости и снижения синерезиса образовавшегося геля" (Патент 1Ш № 2033518).

-"Тампонажный раствор для изоляции проницаемых пластов с улучшенными изоляционными свойствами за счет повышения пластической прочности и сокращения времени гелеобразования" (АС Би № 1839042).

-Модифицированный ингибирующий полимерный буровой раствор с кислоторастворимой твердой фазой, (в т.ч. пенообразующей) для временного блокирования продуктивного пласта в условиях АНПД и АВПД.

Исследована кинетика набухания глинистых пород в пенной среде и ингибирующих жидкостях.

7. Изучены особенности фильтрации трехфазных пен в пористой среде горных пород и найдены закономерности изменения скорости фильтрации от градиента давления сдвига. На основании проведенных исследований: определены условия для проведения эффективного блокирования и изоляции поглощающих пластов с применением пенных систем; установлены изменения фактора сопротивления при фильтрации газа и воды в пенонасыщенной пористой среде;

- произведена оценка влияния природы твердой фазы пенной системы на интенсивность кольматации пористой среды горных пород.

8.Разработаны, испытаны и внедрены технологии, технологические схемы промывки при вскрытии продуктивных пластов и освоения скважин с применением гибкого регулирования давления в системе "скважина-пласт" (депрессия-равновесие-репрессия), которые учитывают:

- изменение фазового состояния газожидкостной смеси при движении по кольцевому пространству скважины;

- величину дебита газа и депрессии на пласт при максимально допустимом значении газосодержания промывочной жидкости;

- изменения давления в стволе скважины при проведении различных технологических операций (восстановление циркуляции, промывке, СПО).

Разработаны математические модели движения ГЖС и пенных систем в скважинах при бурении в условиях притока газа из пласта.

На основании проведенных расчетов: разработана методика расчета гидравлических потерь давления при бурении ГС с промывкой пеной и ГЖС;

- обоснована длина горизонтального участка ствола скважины;

- установлена зависимость дебита ГС от проницаемости анизотропного и неоднородного пласта

9.Разработан, испытан и внедрен вращающийся превентор с автоматической смазкой шевронных уплотнений при вращении ствола (Патент ГШ № 2027847).

10.Разработана, испытана и внедрена система контроля за параметрами промывки скважины пеной и ГЖС (Патент 1Ш № 2032071 и АС 8и № 1659714), а также методы контроля технического состояния обсадных колонн и проведения ГИС в пенной среде.

11 .Разработаны и утверждены инструкции для ведения работ при бурении и капитальном ремонте скважины с применением пенных систем в условиях АНПД и с промывкой утяжеленными жидкостями в условиях АВПД на равновесии давления и депрессии в системе "скважина-пласт".

12.Проведена оценка экономической эффективности от внедрения разработанных методов, технологий и специального оборудования на предприятиях ОАО "Газпром". Экономический эффект от внедрения за 1998-2001 гг составил более 28 млн. руб.

Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Нифантов, Виктор Иванович, 2002 год

1. Стратегия развития газовой промышленности России. Под общей редакцией Вяхирева Р.И. и Макарова A.A.- М.: Энергоатомиз-дат, 1997.- 337с.

2. Эффективность строительства горизонтальных скважин

3. ТагировК.М., Нифантов В.И., Гноевых А.Н. и др. // Горизонтальные скважины: Тез. докл. 2 Международный семинар 7-28 ноября 1997г. -М.: ГАНГ им. И. М. Губкина, 1997,- С.21-22.

4. Результаты горизонтального бурения на нефть и газ на месторождении Гиддингз //Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море ЭИ ВНИИОЭНГ 1992,- Вып. 11.-С. 41-46.

5. Совершенствование технологии вскрытия продуктивных отложений на Карачаганакском ГКМ /К.М.Тагиров, Б.П. Ситков, С.Н. Горонович, В.И. Нифантов // Газовая промышленность.- 1986.-№ 8.-С.13-14.

6. Технология бурения и крепления скважин на ПХГ в осложненных условиях /Тагиров K.M., Нифантов В.И., Акопов С.А. и др. // Совершенствование технологии закачивания скважин" Ставрополь, сентябрь, 1998 г. НТС ОАО "Газпром". М.: ИРЦ Газпром, 1998.- С. 31-50.

7. Повышение качества вскрытия кизиловского горизонта на Елшано-Курдюмском ПХГ /Нифантов В.И., Акопов С.А., Лихушин

8. A.M. и др. // Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. тр. ВНИИгаза и СевКавНИПИгаза. -М.: 1999.- С. 78-82.

9. Соловьев Е.М. Задачник по закачиванию скважин. Учебное пособие для вузов. М.: Недра, 1989. - 251 с.

10. Тагиров K.M., Гноевых А.Н., Лобкин А.Н. Вскрытие продуктивных нефтегазовых пластов с аномальными давлениями. М.: Недра, 1996.- 183 с.

11. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности / РД 08-200-98 Госгортехнадзора России. М.: 1998.- 101 с.1 1. Геолого-технологические исследования скважин /Чекалин Л.М., Моисеенко A.C., Шакиров А.Ф. и др.- М.: Недра, 1993.-240с.

12. Лукьянов Э.Е., Стрельченко В.В. Геолого-технологи-ческие исследования в процессе бурения. М.: Нефть и газ, 1997.- 688 с.

13. Предупреждение и ликвидация газонефтепроявлений при бурении скважин /Озеренко А.Ф., Куксов А.К., Булатов А.И. и др. -М.: Недра, 1978.- 279 с.

14. Ясов В.Г., Мыслюк М.А. Осложнения в бурении: Справочное пособие. -М.: Недра, 1991.- 334 с.

15. Мыслюк М.А., Лужаница A.B., Близнюков В.Ю. Выбор рациональных технологических решений при разбуривании зон АВПД //ОИ. Сер.: Бурение газовых и газоконденсатных скважин. М.: ИРЦ Газпром, 1995.- С.67.

16. Промывочные жидкости для вскрытия продуктивных пластов и ремонта скважин. /Н.Р. Акопян, Л.И. Гавриш, З.К. Клименко, И.В. Шевцова //НТО. Сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений.-М: ВНИИЭгазпром, 1973.-320 с.

17. Технологический режим работы газовых скважин. /З.С. Алиев, С.А. Андреев, А.П. Власенко, Ю.П. Каротаев. -М. Недра, 1978.- 279 с.

18. Степанов Н.В. Моделирование и прогноз осложнений при бурении скважин. М.: Недра, 1989. - 252 с.

19. Подземная гидравлика: Учебник для вузов /К.С. Басниев, A.M. Власов, И.Н. Кочина, В.А. Максимов М.: Недра, 1986.-152с.

20. Михайлов H.H. Изменения физических свойств горных пород в околоскважинных зонах. -М.: Недра, 1987. 152 с.

21. Крылов В.И. Изоляция поглощающих пластов в глубоких скважинах. М.:Недра,1980.- 304 с.

22. Зельцер П.Я. Тампонажные материалы для бурения скважин на нефть и газ при низких пластовых давлениях //Техника,технология и организация геолого -разведочных работ. Обзор АОЗТ " Геоинформмарк",- М., 1996.- Вып.2.-39 с.

23. Рахимов А.К. Вскрытие пластов и крепление скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений (на примере Средней Азии). Ташкент, 1980.- 1 17 с.

24. Бурение скважин с промывкой пеной в интервалах катастрофических поглощений с АНПД / Тагиров K.M., Нифантов В.И., Акопов С.А. и др. //Технология строительства газовых и газокон-денсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза. М.,1991.- С. 121-128.

25. Ивачев A.M. Борьба с поглощениями промывочных жидкостей при бурении геолого-разведочных скважин.- М.: Недра, 1982.- 293 с.

26. Саркисов Н.М. Разработка конструкции забоя скважин в трещинном и неустойчивом коллекторе.: Автореф. дис. канд. техн. наук.05.15.10 Ивано-Франковск, ИФИНГ,1985,- 25 с.

27. Славицкий B.C., Черновалов Д.Н. Комплексные исследования скважин Астраханского месторождения. В кн.: Проблемы освоения газовых ресурсов Северного Кавказа: Сб. научн. трудов ВНИИЭгазпрома. М., 1980.- С. 68-72.

28. Винниченко В.Н., Гончаров А.Е., Максименко H.H. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении разведочных скважин. М.: Недра,1991,- 170 с.

29. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению: В 4-х кн., кн. 1.- 2-е изд. перераб. и доп. М.: Недра, 1993.-320 с.

30. Сурикова O.A., Серенко И.А. Борьба с поглощениями в зависимости от особенностей геологического строения месторождений //Сер. Бурение ТНТО ВНИИОЭКГа, 1976,- 45 с.

31. Проводка скважин в осложненных горно-геологических условиях / Лихушин A.M., Лаврентьев B.C., Нифантов В.И. и др. // Газовая промышленность.- 1998.- № 10.- С. 40-42.

32. Акопян Н.Р., Тагиров K.M. Особенности проведения гидравлического разрыва пластов на газовых месторождениях с глинистыми коллекторами //Геология, бурение и разработка газовых и газоконденсатных месторождений Центрального и Восточного

33. Предкавказья: Сб. научн. трудов СКНИЛ ВНИИгаза. -М.: Недра, 1966. Вып. 1,- С. 159-167.

34. Войтенко B.C. Прикладная геомеханика в бурении. -М.: Недра, 1990.- 252 с.

35. Булатов А.И., Сухенко H.H. Изоляционные работы при проводке скважин в условиях поглощения бурового раствора //Сер. Бурение ОИ ВНИИОЭКГа,- М.: 1983,- Вып. 11 (50). 71 с.

36. Егоров Н.Г. Бурение скважин в условиях поглощения промывочной жидкости //Техника, технология и организация геологоразведочных работ: Обзор ЗАО " Геоинформмарк",- М., 1997.-Вып.4.- 97 с.

37. Бурение глубоких скважин в соленосных отложениях / А.И. Черняховский, H.A. Костенко, С.А. Бадалов, Т.А. Смольнякова //ОИ. Сер.: Бурение газовых и газоконденсатных скважин.- М.: ВНИИ-Эгазпром, 1984.-Вып.1.-40 с

38. Опыт применения глиноцементных смесей для изоляции поглощающих пластов в условиях повышенных температур и давлений / Г.А. Белоусов, Б.А. Винарский, Б.А. Мамедов, А.Н. Гноевых // Бурение, 1977.- № 1.

39. Игнатов С.М., Сухенко H.H. Повышение эффективности работ при борьбе с поглощениями бурового раствора //ОИ. Сер.: Бурение. М.: ВНИИОЭНГ , 1984,- Вып. 6 (68). - 53 с.

40. Шахмаев З.Н., Андерсон Б.А., Ризванов Н.М. Новые технологии заканчивания скважин //ОИ. Сер.: Бурение. М.: ВНИИОЭНГа , 1986,- Вып. 9 ( 109).- 49 с.

41. Детков В.П. Аэрированные суспензии для цементирования скважин. М.: Недра, 1991.-175 с.

42. Новая технология глушения, консервации и освоения скважин / Поп Г.С., Барсуков К.А., Ахметов А.А. и др. // Газовая промышленность,- 1990.- № 9.- С. 39-40.

43. Бурение скважин на термальные воды / Г.П. Новиков, Г.М. Гульянц, Ю.Н. Агеев, А.И. Вареца.- М.: Недра, 1986,- 229с.

44. Бузинов С.Н., Парфенов В.И. Подземное хранение газа в России: Современные состояния, проблемы и перспективы развития //50 лет ВНИИгазу 40 лет ПХГ: Сб. научн. трудов ВНИИгаза.- М.: 1998.- С. 5-16.

45. Бузинов С.Н., Парфенов В.И. Теория и практика создания ПХГ в РАО " Газпром" //50 лет газопроводу Саратов Москва: Юбилейный сб. трудов ВНИИгаза. -М.: ИРЦ Газпром, 1996.- Том 1. - С. 186-193.

46. Крапивина Г.С., Черненко A.M. О доразведке структур при создании ПХГ в истощенных месторождениях //50 лет ВНИИгазу- 40 лет ПХГ: Сб. научн. трудов ВНИИгаза.-М.: 1998,- С.37-46.

47. Егурцов H.A. Учет температурных поправок при проведении газодинамических исследований скважин ПХГ в процессе сезона закачки газа //50 лет ВНИИгазу 40 лет ПХГ: Сб. научн. трудов ВНИИгаза,- М.: 1998. - С.249-256.

48. Бабичев A.A., Григорьев A.B. Выбор профиля горизонтальных скважин на Пунгинском ПХГ //50 лет ВНИИгазу- 40 лет ПХГ: Сб. научн. трудов.-М., 1998.-С. 297-309.

49. Теория и практика заканчивания скважин / А.И. Булатов, П.П. Макаренко, В.Ф. Будников, Ю.М.Басарыгин : В 5 т.- М.: ОАО Недра, 1998.-т.5. - 375 с.

50. Кудряшов Б.Б., Яковлев A.M. Бурение скважин в осложненных условиях: Учеб. пособие для вузов.- М.: Недра, 1987.-26.9с.

51. Ашрафьян М.О. Технология разобщения пластов в осложненных условиях. М.: Недра, 1989.-228 с.

52. Мирзаджанзаде А.Х., Крылов В.И., Аветисов А.Г. Теоретические вопросы проводки скважин в поглощающих пластах //ТНТО Сер. Бурение. М.: ВНИИОЭНГ, 1973.- 62с.

53. Гасумов P.A. Разработка комплекса технологий по заканчи-ванию и ремонту газовых скважин, направленных на сохранение естественной проницаемости продуктивного пласта. Автореф. дис. д-ра техн. наук.05.15.10. Краснодар, 1999. - 53с.

54. A.C. 1620608 СССР, Е 21 В 33/13. Способ временной изоляции продуктивных пластов при проведении ремонтных работ в скважине / К.М.Тагиров, C.B. Долгов, В.И. Нифантов и др. Опубл. 15.01.89, Бюл. №2.

55. A.C. 1816848 СССР, Е 21 В 35/00, 43/12. Способ глушения скважин, эксплуатирующихся погруженными насосами, и вязкоупру-гий состав для его осуществления / М.Б. Дорфман, A.A. Мордвинов, Е.М. Ступина, Д.А. Вологжанинов Опубл. 23.05.93, Бюл. №19.

56. Патент 2047745 РФ, Е 21 В 43/12, С 09 К 7/06. Способ улучшения скважин./ Ф.Я. Канзафаров, Н.Т. Балыков, С.Г. Канзафа-рова. Опубл. 10.11.91, Бюл. №31.

57. Патент 2075594 РФ, Е 21 В 43/12. Способ глушения скважин / А.Х. Мирзаджанзаде, А.Х. Шахвердиев, O.A. Чукчеев и др. Опубл.20.03.97, Бюл. №8.

58. Патент 2121569 РФ , Е 21 В 43/32, 33/138.Способ изоляции притоков подошвенной воды в газовых скважинах в условиях АНПД

59. Р.А. Гасумов, А.А. Перейма, В.Е. Дубенко. Опубл. 10.11.98, Бюл. № 31.

60. Временная инструкция по глушению скважин с применением пенных систем с в условиях АНПД / ОАО " Газпром", ОАО " СевКавНИПИгаз".Сост.: К.М. Тагиров, Н.И Кабанов, Р.А. Гасумов, В.И. Нифантов и др.- Ставрополь, 1999.- 40 с.

61. Пеньков А.И., Кошелев В.Н. Основные факторы, влияющие на изменение нефтепроницаемости коллекторов под воздействием буровых растворов //Вопросы промывки скважин с горизонтальными участками ствола: Сб. научн. трудов. -Краснодар, 1998.- С.102-113.

62. Тагиров К.М., В.И. Нифантов. Вскрытие продуктивных пластов с аномальными давлениями // Газовая промышленность.- 1987.-№8.

63. А.С. 1468055 Е 21 В 21/08,21/00. Способ бурения скважин в интервалах проявляющих пластов / К.М.Тагиров, В.Е. Михайлов. Опубл. 15.02.87, Бюл. №4.

64. Brant Bennion. Screening criteria help select formations for underbalanced drilling//Oil & Gas J., 1996,-Vol.94.-pp. 58-64.

65. Brant Bennion. Underbalanced operations offer pluses and minuses // Oil & Gas. J., 1996.- Vol. 94,- Jan. 6.- pp. 33-40.

66. Liu G., Medley G. Foam computer helps in analysis of under-balanced drilling // Oil & Gas J., 1996.- Vol. 94,- July 1,- pp. 114-118.

67. Bourgoyne A.Т. Rotating control head applications increasing // Oil & Gas J., 1995,- Vol. 94,- Oct.9.- pp. 72-77.

68. Eresman D. Underbalanced drilling guidelines improve safety, efficiency //Oil & Gas J., 1995.- Vol. 94,- Feb. 28.- pp. 72-77.

69. Butler S.D., Rashid A.U., Teichrob R.R. Monitoring downhole pressures and flow rates critical for underbalanced drilling // Oil & Gas J., 1996.-June 16.-pp. 31-39.

70. Lunan B. Underbalanced drilling surfase control systems. J. Of Canadian Petroleum Technologe // Oil & Gas J., 1995,- Vol. 34.-Sept.7.- pp. 29-35.

71. Межлумов А.О., Макурин Н.С. Бурение скважин с применением воздуха, газа и аэрированной жидкости.-М.:Недра, 1964.- 320с.

72. Tagirov К., Nifantov V., Gnoevyh A., Ryabokon A. Well drilling and workover technology with the use of foams. // International Gas Research Conference, 8-11 November, 1998, San Diego, California, USA.

73. Технология горизонтального бурения на депрессии с применением установки гибких труб. М.: Нефтегаз, 1998.-С. 187-194.

74. Дж. Р. Грей, Г.С.Г. Дарли. Состав и свойства буровых агентов ( промывочных жидкостей ): пер. с англ. М.: Недра, 1985.

75. Амиян В.А., Уголев B.C. Физико-химические методы повышения производительности скважин. М.: Недра, 1970.

76. Сидоровский В.А. Вскрытие пластов и повышение продуктивности скважин. М.: Недра, 1978.

77. Воздействие на призабойную зону низкопроницаемых коллекторов кислотными растворами в смеси с природными газом / Гнатюк A.M. и др. //ОИ. Сер. Нефтепромысловое дело. М.: ВНИИОЭНГ, 1988.-Вып. 16.

78. Сучков Б.М. Применение гидроударного воздействия на пласт раствором кислоты //ОИ. Сер. Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1988.-Вып. 16.

79. Молчанов А.Г. Подземный ремонт скважин,- М.:Недра,1986.

80. Технология добычи подземных газов /Мирзаджанзаде А.Х. и др. М.: Недра, 1978.

81. Аметов И.М., Шерстнев Н.М. Применение композитных систем в технологических операциях эксплуатации скважин. М.: Недра,1989.

82. ЮГКудинов И.М., Сучков Б.М. Интенсификация добычи вязкой нефти из карбонатных коллекторов. М.: Недра, 1994.

83. Эксплуатация газовых скважин / О.М. Ермилов, З.С. Алиев, В.В.Ремизов, Л.С.Чугунов М.: Недра, 1995.

84. Предварительные рекомендации по повышению продуктивности горизонтальных скважин Елшано Курдюмского ПХГ. / Заключительный отчет по договору 12Г/ 96.98, задание 5./ - Рук. договора В.И. Нифантов. Ставрополь, 1998.( Фонды СевКавНИПИ-газа).-35 с.

85. Eaton В.A. Fractire gradiet projection and its application in field operation // J.P.Т., Oct., 1969.- pp. 59-62.

86. Амиян В.А., Васильев Н.П. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов .- М.: Недра, 1972.- 336 с.

87. Карасев А.И. Основы математической статистики. М.: Росвузиздат, 1962. - 355 с.

88. Мирзаджанзаде А.Х., Сидоров H.A., Ширин-заде С.С. Анализ и проектирование показателей бурения. М.: Недра, 1976.-237с.

89. Гусейнзаде М.А., Калинина Э.В., Добкина Н.Б. Методы математической статистики в нефтяной и газовой промышленности. -М.: Недра. 340 с.

90. Методические указания по применению статистических методов в бурении нефтяных и газовых скважин./ А.Х. Мирзаджанзаде, А.Г. Аветисов, В.И. Крылов, A.C. Макарян. М.: ВНИИКР-нефть, 1983. - 316 с.

91. Мурадян B.M. Аномально высокие пластовые давления и прогноз газонефтеносности. Автореф. дис. д-ра геолого-минерал, наук.04.00.17. - М.: ВНИИгаз, 1981,- 41 с.

92. Шеберстов Е.В. Влияние трещины гидроразрыва на режим закачки при глушении фонтана заводнением пласта //Технология строительства газовых и морских нефтяных скважин в сложных горно-геологических условиях: Сб. научн. статей ВНИИгаза М.: 1987. С. 154-162.

93. Hubbert Т.К., Willis D.G. Mechanics of hydraulic fracturing //J. P. Т.- 1957- Vol. 9.-№ 6.- pp. 153- 168.

94. Реутов В.А. Гидравлический разрыв пласта: условия образования трещин, их практическое определение и использование //Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений. М.: 1991.- т. 23. - С. 73-153.

95. Временная инструкция по предупреждению и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве скважин./ Сост.: Бло-хин O.A., Гноевых А.Н., Рудницкий A.B. и др. М.: ОАО "Газпром", 1997. - 75 с. ( Утверждена Б.А. Никитиным 14.03.97 ).

96. Тагиров K.M. Разработка методов вскрытия пластов с аномальными давлениями. Автореф. дис. д-ра техн. наук. 05.00.10.-М.: ВНИИгаз, 1987. - 38 с.

97. Патент RU № 2148698 Е 21В 21/08 Способ вскрытия продуктивного газоносного пласта бурением /K.M. Тагиров, А.Н. Гноевых, В.И. Нифантов и др. Опубл. 10.05.00, Бюл. № 13.

98. Освоение и ремонт нефтяных и газовых скважин под давлением /Ю.В. Зайцев, A.A. Даниелянц, A.B. Круткин, A.B. Романов.-М.: Недра, 1982.-215 с.

99. Бурение с промывкой пеной по герметизированной системе циркуляции /K.M. Тагиров, В.И. Нифантов, В.В. Корчагин, С.А. Акопов //Газовая промышленность.- 1991.- № 8.-С.32-34.

100. AC SU 1743249 AI, Е 21В 33/138 Полимерный состав для временной изоляции пласта /K.M. Тагиров, В.И. Нифантов, К.Н. Каллаева и др. Опубл. 02.01.90 № 1.

101. Патент RU 2033417 С1, С 09К 7/08 Пенообразующий состав для проведения ремонтных работ в скважине /A.A. Ковалев, Р.Н. Каллаева, O.K. Тагиров, В.И. Нифантов. Опубл. 20.04.95, Бюл. №11.

102. Патент RU 2057781 С1, С 09К 7/00, Е 21В 43/26 Вязкоуп-ругий состав /A.A. Перейма, K.M. Тагиров, В.И. Ильяев, В.И. Нифантов Опубл. 10.04.96.-Бюл. №10.

103. Патент RU 2033518 Cl, Е 21В 33/138 Состав для изоляции зон поглощения /A.A. Перейма, K.M. Тагиров, В.И. Ильяев, В.И. Нифантов и др. Опубл. 20.04.95, Бюл. №11.

104. AC SU 1839042 AI Е 21В 33/138 Тампонажный раствор для изоляции проницаемых пластов. /Авт A.A. Перейма, В.И. Ильяев, В.И. Нифантов Опубл. 10.04.95, Бюл.№10.

105. Крысин Н.И., Крысина Т.И., Ишмухаметова A.M. Основные принципы проектирования состава и свойств буровых растворов // Вскрытие нефтегазовых пластов и освоение скважин: Тез. докл. Вторая Всесоюз. науч.-техн. конф. -М.: Миннефтепром, 1988. -С.7-8.

106. Жигач К.Ф., Паус К.Ф. Влияние промывочных жидкостей на проницаемость кернов //Нефтяное хозяйство.- 1957,- № 11.- С.62-67.

107. Вскрытие продуктивных пластов и испытание скважин в условиях засоленного разреза / Фукс Б.А., Казанский В.В., Москалец Т.Н. и др.- М.: Недра, 1987.-127 с.

108. Кудрявцев Л.Н., Подгорнов В.М. Совершенствование технологии заканчивания газовых скважин в карбонатных коллекторах Восточной Туркмении //ОИ ВНИИЭгазпрома. Сер. Бурение газовых и газоконденсатных скважин. -М., 1985.- Вып.2.-37 с.

109. Мамаджанов У.Д., Поляков Г.А., Ходжаев М.И. Заканчива-ние скважин на газовых месторождениях Средней Азии //НПО ВНИИЭГазпрома, сер. "Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений .- М., 1976.- Вып.4.- 49 с.

110. Мамаджанов У.Д. Выбор бурового раствора для вскрытия продуктивного горизонта // Нефтяная промышленность ОИ МТЭАИНТЭК.- М.: 1990.- 32 с.

111. Вяхирев В.И. Бурение и заканчивание газовых скважин в условиях Заполярья. (Проблемы решения оригинальных технологий).- Авторреф. дис. док. техн. наук.25.00.1 5. -Тюмень, 1999.-65с.

112. Быстрое М.М. Малоглинистый полимербентонитовый раствор для вскрытия продуктивных пластов //Вскрытие нефтегазовых пластов и освоение скважин: Тез. докл. Вторая Всесоюз. науч.-техн. конф. -М.: Миннефтепром, 1988. -С.8-10.

113. Тагиров K.M., Нифантов В.И., Акопов С.А. Определение градиента давления сдвига пены в пористой среде //Совершенствование техники и технологии строительства газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза,- М., 1989.-С.77-83.

114. Щелкачев В.Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации: Монография в 2 ч.-Нефть и газ, 1995.-Том 1.586 с.

115. Гиматудинов Ш.И., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. Учебник для вузов. Изд.3-е перераб и доп. М.: Недра, 1982.- 31 1 с.

116. Физика пласта, добыча и подземное хранение газа /О.М. Ермилов, В.В. Ремизов, А.И. Ширковский, Л.С. Чугунов.- М.: Наука, 1996,- 541 с.

117. Добрынин В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа. М.: Недра, 1970.-239 с.

118. Буряковский Л.А., Джафаров И.С., Джеванщир Р.Д. Прогнозирование физических свойств коллекторов и покрышек нефти и газа .- М.: Недра, 1982.-200 с.

119. Временная инструкция по вскрытию газоносного пласта с промывкой пеной по герметизированной системе циркуляции. Утв. в Мингазпроме 30.05.84. СевКавНИИгаз.-/К.М. Тагиров, А.Н. Лобкин, В.И. Нифантов и др. .- Ставрополь, 1985.- 61 с.

120. Евгеньев А.Е., Турниер В.Н. Фильтрация пены и газа в насыщенной пеной среде. -В кн.: Гидродинамика и фильтрация однофазных и многофазных потоков. М.: Недра, 1972.- С.79-82.

121. Об исследовании фильтрации двухфазной пены / А.Е. Гур-банов, Б.В. Гулиев, К.Г. Мехтиев, Р.Г. Керимов.- //Нефтепромысловое дело НТС ВНИИОЭНГа,- 1970.- № 9.-С. 14-16.

122. Каримов М.Ф. Эксплуатация подземных хранилищ газа. -М.: Недра, 1981.-248 с.

123. Солдаткин Г.И., Боткилин А.И. Новые методы предотвращения утечек газа из подземных хранилищ газа //Зарубежный опыт. ТНТО ВНИИЭгазпрома, сер. Транспорт и хранение газа.- М., 1972.-40 с.

124. Нифантов В.И. Разработка и совершенствование технологии промывки скважины пеной при вскрытии газовых пластов с аномально-низкими давлениями: Дис. канд. техн. наук.05.15.10,- Уфа, 1983.- 120 с.

125. Ентов В.М., Мусин P.M. Микромеханика нелинейных двухфазных течений в пористых средах. Сеточное моделирование и перколяционный анализ // Изв. РАН. Механика жидкости и газа.-1997,- № 2.- С. 118-130.

126. Разработать рецептуры промывочных жидкостей для капитального ремонта скважин, способствующих сохранению естественной проницаемости призабойной зоны продуктивного пласта. Заключительный отчет по теме 11Г88/89. Рук. темы Нифантов В.И.

127. Ставрополь, 1989.- 172 с. (фонды СевКавНИПИгаза.- № г.р. 01.8.80024(637).

128. Нифантов В.И., Акопов С.А., Тенн P.A. Проблемы и опыт заканчивания скважин на ПХГ //Строительство и эксплуатация ПХГ горизонтальными скважинами: Труды семинара РАО "Газпром" 1317 мая 1996 г., г. Анапа.- Краснодар, 1996.- С. 57-66

129. Новые технологии при бурении и ремонте скважин / Тагиров K.M., Нифантов В.И., Дубенко В.Е. и др. // Газовая промышленность. -1997.-№ 9.- С.32-33.

130. Тагиров K.M., Нифантов В.И., Кашапов М.А. Результаты стендовых испытаний винтового забойного двигателя при работе на пене //Газовая промышленность.- 1997.- № 9.-С.37.

131. Крепление скважин при вскрытии продуктивных пластов /K.M. Тагиров, P.A. Гасумов, A.A. Перейма, В.И. Нифантов // Газовая промышленность.- 1998.-№ 10.-С.42-44.

132. Агрегированные модели вытеснения нефти из продуктивных пластов //Наука и технология углеводородов.- 1998.- №1.- С. 4248.

133. Каримов М.Ф., Латыпов А.Г. О реологической неравновесности пены в пористых средах, физических свойств коллекторов нефти и газа // Изв. ВУЗов Нефть и газ.- 1979.- № 5.- С. 49-53.

134. Беренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М.: Недра, 1984.- 21 1с.

135. Алишаев М.Г., Розенберг М.Д., Теслюк Е.В. Неизотермическая фильтрация при разработке нефтяных месторождений. Под. ред. Г.Г. Вахитова,- М.: Недра, 1985.- 271 с.

136. Сорочан Е.А. Горлова А.Р. Рекомендации по лабораторным методам определения характеристик набухающих грунтов. М.: Стройиздат, 1974.- 17 с.

137. Городнов В.Д. Физико-химические методы предупреждения осложнений в бурении.- М.: Недра, 1984.- 239 с.

138. Лабораторные исследования тульских и бобриковских глин Елшано-Курдюмского ПХГ / НифантовВ.И., Шамшин В.И., Алексеев М.И. и др. // Газовая промышленность.- 1997.- №9.- С. 38-39.

139. Сеид-Рза М.К., Исмайылов Ш.И. Орман Л.М. Устойчивость стенок в скважине. М.: Недра, 1981.- 175 с.

140. Кистер Э.Г. Современные задачи в области создания и применения буровых растворов //Нефтяное хозяйство.- 1972.- №12.- С. 15-18.171 .Ангелопуло O.K., Подгорнов В.H., Аваков В.Э. Буровые растворы для осложненных условий. М.: Недра, 1988.- 135с.

141. Крысин Н.И., Скороходова Т.А., Крысина Т.Н. Применение побочных продуктов и отходов производства для приготовления буровых растворов. М.: Изд. ЦПНТО им. И.М. Губкина, 57 с.

142. Рябченко В.И. Управление свойствами буровых растворов. -М.: Недра, 1990.- 230 с.

143. Буровые растворы на водной основе и химические реагенты для регулирования их свойств. Справочное пособие / Абрамова А.Е., Гарьян С.А., Лимановский В.Н. и др.- Краснодар, ВНИИКР-Нефть, 1979,- 63 с.

144. Гукасов Н.А. Справочное пособие по гидравлике и гидродинамике в бурении. М.: Недра, 1982. - 380 с.

145. Рабинович Н.Р. Инженерные задачи механики сплошной среды в бурении. М.: Недра, 1989.- 270 с.

146. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидроаэромеханика в бурении . -М.: Недра, 1987,- 304 с.

147. Giger F. M. Reduction Du Nomber de Puits Par L'utilisastion de Forages Horizontaux Revue De L'insstituit Fr. Du Pebrol. v.38.- №3/-Juin, 1983.

148. Toshi S.D. Augmentation of Wells Productivity with Slant and Horisontal Wells/ JPJ AIME 235, June, 1988.

149. Яковлев A.M., Коваленко В.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые. -Л.: Недра, 1987.

150. Григорян A.M. Вскрытие пластов многозабойными и горизонтальными скважинами. М.: Недра, 1969.- 190 с.

151. Акопян H.Р. Техника и технология вскрытия газоносных пластов на Расшеватском месторождении Ставропольского края //Бурение.- 1963.- №8.- С.24-29.

152. Некоторые аспекты технологии бурения горизонтальных скважин на месторождениях Татарстана / Р.Х.Фаткуллин, Я.В. Ваку-ла, А.И. Поволяев, И.Г. Юсупов //Нефтяное хозяйство.- 1998.- 34.-С. 63-65.

153. Стокли И.О., Дженсе.н Р.Т. Проектирование заканчивания горизонтальных скважин с учетом условий бурения и капитального ремонта //Нефть, газ и нефтехимия за рубежом,- 1992,- № 4,- С.20-25.

154. Кнеллер J1.E., Гайдулиллин Я.С., Потапов А.П. Опыт и перспективы интерпретации данных геофизических исследований горизонтальных скважин //Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений,-1996. № 4,- С. 34-38.

155. Системы разработки нефтяных месторождений горизонтальными скважинами /Муслимов Р.Х., Сулейманов Э.И., Рамазанов Р.Т. и др. // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений,- 1996,-№ 4.-С.26-33.

156. Лысенко В.Д. Формула дебита вертикально-горизонтальной скважины на многопластовом нефтяном пласте //Разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений .- 1998.- № 3.- С.6-10.

157. Черных В.А., Славицкий B.C. Стационарные газодинамические исследования горизонтальных скважин //Газовая промышленность.- 1997.- № 12.- С.62.

158. Методика определения забойного давления в наклонных и горизонтальных скважинах / Никитин Б.А., Басниев Н.С., Алиев З.С. и др. М.:ИРЦ Газпром, 1997.- 30 с.

159. Теоретические основы применения горизонтальных скважин / А.И. Гриценко, Г.А. Зотов, Н.Г. Степанов В.А. Черных //50 лет газопроводу Саратов-Москва: Юбилейный сб. трудов . Москва. -М.: ИРЦ Газпром, 1996.- Т. 2. - С. 71-82.

160. Закиров С.Н., Сомов Е.Е., Гордон В.Я. Многомерная и многокомпонентная фильтрация. М.: Недра, 1988.

161. Алиев З.С., Шеремет В.В., Определение производительности горизонтальных скважин. -М.: Недра, 1995.- 131с.

162. Обоснование оптимальной длины горизонтального участка ствола в газовой скважине и допустимой депрессии на продуктивный пласт /Тагиров K.M., Нифантов В.И., Киршин В.И. и др. //Нефть и газ: Сб науч. трудов СевКавГТУ.- Ставрополь, 2000.- С. 73-76.

163. Крылов В.И., Михайлов H.H., Никитин Б.А. Проблемы повышения продуктивности горизонтальных скважин .- В кн.: Фундаментальные проблемы нефти и газа.- М.: Недра, 1996.- 230 с.

164. Ваганова М.Н., Ибрагимов А.И., Некрасов A.A. Математическое моделирование процессов разработки месторождений горизонтальными и наклонными скважинами //Газовая промышленность.-1998.-№ 1.-С.30-32.

165. Борисов Ю.П. Определение дебита скважин при совместной работе нескольких рядов скважин: Труды Московского нефтяного института им. И.М. Губкина.- 1951,- Вып. 11,- С.14-19.

166. Гноевых А.Н., Крылов В.И., Михайлов H.H. Изменение состояния продуктивного пласта при вскрытии его горизонтальным стволом //Нефтяное хозяйство.- 1999.- № 8.- С.

167. Гноевых А.Н. Повышение надежности технологических процессов и качества заканчивания скважин. Дис. д-ра.техн. наук, в виде научного доклада 25.15.10. М., 2000.- 89 с.

168. Гасумов P.A., Нифантов В.И. Технология вскрытия продуктивного горизонта на месторождении Кокдумалак //Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза -М., 1993,- С. 3-5.

169. Тагиров K.M., Лихушин A.M., Нифантов В.И. Очистка скважины от шлама при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин //Техника и технология вскрытия продуктивных пластов при депрессии на пласт.- М.: ИРЦ Газпром,- 1998.

170. Дегтев Н.И., Зинкевич А.И. Контроль и дегазация буровых промывочных жидкостей. М.: Недра, 1978.- 152 с.

171. Мирзаджанзаде А.Х., Спивак А.И., Мавлютов М.Р. Гидроаэромеханика в бурении. Уфа: УНИ, 1984.- 238 с.

172. Кутателадзе С.С. Анализ подобия в теплофизике.- Новосибирск: Наука, 1982,- 280 с.

173. Кучеров Г.Г. Режимы течения газоконденсатных систем в скважинах //НТС Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. М.: ИРЦ Газпром, 1999.- №8.- С.35-43.

174. Нифантов В.И. Расчет коэффициентов распределения компонентов углеводородных газоконденсатных систем // Геология, разведка и разработка на газовых месторождениях Северного Кавказа: Сб. научн. трудов ВНИИЭгазпрома. М., 1975. - Вып. 9.- С. 298307.

175. Руководство по добыче, транспорту и переработке природного газа. -/Катц Д., Корнелл Д., Кобаяши и др.- М.: Недра, 1965.665 с.

176. Eguilibrium Ratio Date Book NGAA, Tulsa, Oklahoma, 1957.

177. Расчет фазовых равновесий углеводородных смесей газо-конденсатных месторождений /Степанова Г.С. и др. -М.: Недра, 1969. 68с.

178. Kalliappan C.S., Rowe A.M. K-fastor, Theory paper SPE, 3480, 46-th Annual Fall Meeting of the SPE of ATME, New Orleans, October, 3-6, 1971.

179. О точности аналитического расчета фазовых диаграмм углеводородных смесей /Требин Ф.А., Гуревич Г.Р., Гриценко А.И., Ширковский А.И. //Нефтяное хозяйство.- 1970. -№ 7.

180. Kildren К.Ф. Phase Behavior of a High-Pressure Condensate Reservoir Fluid, J.P.Т., August, 1968.

181. Выборное B.M. Приближенная формула для определения констант фазового равновесия парафиновых углеводородов //Горное дело.- 1968. № 7.

182. Шевцов В.Д. Борьба с выбросами при бурении скважин. -М.: Недра, 1977.- 184 с.

183. Тагиров K.M., Нифантов В.И., Гасумов P.A. Вскрытие продуктивных горизонтов в условиях переменной депрессии на пласт //Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. статей ВНИИгаза. М.: 1996.-С. 3-6.

184. Гулиев Б.В. Исследование некоторых свойств двухфазной пены и применения ее при промывке песчаных пробок. Дис. канд.техн.наук. Баку: АЗНИнефтехим, 1970. 1 17 с.

185. Шмельков В.Е. Исследование и разработка технологии глушения газовых скважин на завершающей стадии разработки месторождений. Дис. канд.техн.наук.-М.:ВНИИгаз, 1977.-224 с.

186. Минеев В.П., Демяненко H.A. Исследование некоторых свойств пен под давлением //Бурение, РНТС ВНИИОЭНГа , 1980.- № 8.-С.19-21.

187. Технология бурения скважин в интервалах катастрофических поглощений промывочной жидкости /Акопов С.А., Гасумов P.A., Луценко Ю.Н., Нифантов В.И. и др. //Подземное хранение газа: Аннотации докл. Международ, конф.- М., 1995. С. 134-135.

188. Патент RU 2027847 CI Е 21В 33/06 Вращающийся превен-тор /К.М.Тагиров, Ю.Н.Луценко, В.И.Нифантов, A.A. Романовский. Опубл. 27.01.95, Бюл. № 3.

189. Жидкостно-газовый эжектор для приготовления и закачки пены в скважину /Луценко Ю.Н., Романовский A.A., Нифантов В.И. и др //Технология строительства газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИГаза. М. 1991.-С. 82-85.

190. Нифантов В.И., Акопов С.А., Дзагурова Е.В. К вопросу о способах разрушения пен //Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза и СевКавНИПИгаза.- М., 1999.- С. 93-98.

191. Тагиров K.M., Лобкин А.Н. Использование выхлопных газов ДВС при ремонте и освоении газовых скважин. -М.: Недра, 1996.- 94 с.

192. Безглинистый углеводородный состав для бурения скважин на Уренгойском месторождении /Р.Н. Каллаева, В.И. Нифантов, Т.Ш. Вагина, O.K. Тагиров //Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. статей ВНИИгаза. М.: 1996.- С. 148150.

193. Экспериментальное исследование влияния температуры на пенообразующую способность ПАВ /Нифантов В.И., Луценко Ю.Н., Каллаева Р.Н. и др //Строительство газовых и газоконденсатныхскважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза и СевКавНИПИгаза,- М., 1995.- С. 71-76.

194. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д.,Гноевых А.Н. Винтовые забойные двигатели. -М.: Недра, 1999.- 375 с.

195. Лихушин A.M. Технология очистки ствола наклонно направленной скважины от шлама при бурении в осложненных условиях. Автореферат дис. канд.техн.наук.- Ставрополь, 1998.- 26 с.

196. Тагиров K.M., Нифантов В.И., Гноевых А.Н. Бурение скважин в условиях депрессии на пласт //Наука и технология углеводородов. Отделение нефти и газа РАЕН, 2000.- №6 (13).- С. 60-65.

197. Патент RU 2032071 CI Е 21В 45/00 Способ определения начала проявления пластового флюида и поглощения бурового раствора и устройство для его осуществоения / В.Г.Кузнецов, В.И Нифантов, P.A. Тенн, А.Ф. Яшин. Опубл.27.03.95, Бюл. №9.

198. Демихов В.И. Средства измерения параметров бурения скважин. Справочное пособие. М.: Недра, 1990.- 269 с.

199. Левицкий А.З. Использование геолого-технической информации в бурении. М. Недра, 1992.- 176 с.

200. AC SU 1659714 AI. G 01F 1/00 Устройство для автоматического измерения расхода пены /В.Г. Кузнецов, О.Н. Басов, В.И. Нифантов Опубл.30.06.91, Бюл. № 24.

201. Кисельман М.Л. Износ и защита обсадных колонн при глубоком бурении. М.: Недра, 1971.- 210 с.

202. Опыт работы по контролю технического состояния скважин Северного Кавказа /Г.Н. Рубан, A.A. Даутов, С.Г. Сагова, О.В. Керимова //Строительство газовых и газоконденсатных скважин: Сб. научн. трудов ВНИИгаза.- М.: 1993.- С. 53-56.

203. Керимов А.-Г.Г. Совершенствование геологического контроля за эксплуатацией подземных хранилищ газа, сооружаемых на истощенных газовых месторождениях. Автореферат дис. канд.техн.наук.- Ставрополь, 2000.- 20 с.

204. Нифантов В.И. Вскрытие продуктивных пластов при строительстве и ремонте газовых скважин. М: ИРЦ Газпром, 2002.-58с.

205. Нифантов В.И., Рудницкий A.B. Нифантова Е.П. Определение величины депрессии на пласт при его вскрытии //Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений: НТС.- М:. ИРЦ Газпром,2001,- № 1,- С.21-24.

206. Особенности фильтрации трехфазных пен /В.И. Нифантов,

207. A.B. Рудницкий, Е.П. Нифантова, В.А. Ячиков // Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений: НТС.- М:. ИРЦ Газпром, 2001.- № 2,- С.11-21.

208. Increase of quality of wells drilling and workover at underground gas storages / K.M. Tagirov, R.A.Gasumov, V.I.Nifantov, S.A. Varyagov .// 2001 International Gas Reseach Conference, Amzterdam. 5-8 november 2001.

209. Экспериментальные исследования динамических процессов при движении пены в скважине / K.M. Тагиров, В.И. Нифантов,

210. B.И. Киршин, P.A. Тенн // Проблемы капитального ремонта скважин и эксплуатации ПХГ: Сб. научн. трудов.- Ставрополь, 2001.-Вып. 34.- С.30-33.

211. Крепление скважин в условиях поглощения и газопроявления /K.M. Тагиров, А.П. Мигуля, В.И. Нифантов, A.M. Лихушин // Газовая промышленность, 2001.- № 3.- С.48-49.

212. Нифантов В.И. Определение максимально достижимого давления нагнетания при перекачке пены поршневыми насосами.// Теория и практика сооружения эксплуатационных газовых скважин: Сб. научн. трудов ВНИИГаза.- М., 1983.-С.86-89.

213. Определение степени сжимаемости трехфазной пены /Тагиров K.M., З.К. Клименко, В.И. Нифантов и др // Геология, бу395рение и разработка газовых месторождений: ЭИ ВНЙИЭгазпрома.-1980.-Вып. 24.- С.12-15.

214. Результатов диссертационной работы Нифантова В.И. "Научные основы технологий вскрытия пластов и освоения скважин в условиях гибкого регулирования забойного давления представленной на соискание ученой степени доктора технических наук.

215. Подробное наименование внедренных разработок.

216. Методика обоснования пределов изменения допустимой депрессии и репрессии на пласт в различных горно геологических условиях бурения и ремонта скважин.

217. Технология промывки скважины в условиях депрессии -равновесии-репрессии на пласте регулированием забойного давления.

218. Технология временного блокирования вскрытого поглощающего интервала пласта в процессе бурения и крепления скважин.

219. Технология спуска обсадных колонн при цементировании скважин в условиях равновесия давления в системе "скважина-пласт".

220. Тема, задание, научное исследование, результатом которых явиласьразработка, мероприятие.

221. Договор 61 Г 95/97 " Разработать технические и технологические решения, направленные на повышение эффективности строительства скважин".

222. Задание 1 "Усовершенствовать и внедрить технологию углубления скважин, обеспечивающую гибкое регулирование давления в системе "скважина пласт".

223. Договор 65 Г 99/2001 " Разработать и освоить производство современных технологических средств и технологий для бурения и капитального ремонта скважин в условиях депрессии на продуктивный пласт".

224. Договор № 1X67 -00-2 " Разработать и внедрить технические и технологические решения, направленные на повышение эффективности геолого -разведочных работ, строительства и эксплуатационных характеристик газовых и газоконденсатных скважин".

225. Тема 23 "Разработать , подготовить производство, изготовить и испытать опытные образцы нового оборудования, материалов и технология бурения и заканчивания скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений

226. Договор № 6687-01-2 «Разработать и внедрить технологические решения в области геологии, строительства и капитального ремонта скважин, направленные на повышение добычи газа, газового конденсата и надежности эксплуатации ПХГ»

227. Наименование предприятия, где проведено внедрение.

228. Ф. ««Тюменбургаз» ДООО «Бургаз»

229. Наименование объекта, где произведено внедрение.

230. При строительстве скважин на Заполярном НГКМ , Ямсовейском ГКМ, Южно-Парусовой, Средне-Надымской и Уренгойской (ачимовские отложения) площадях.

231. Применение данных разработок при строительстве поисковых и разведочных скважин позволило предупредить нефтегазопроявления, обнаружить продуктивные горизонты и в целом повысить эффективность поисковых работ.

232. Основные результаты внедрения.

233. Зам. директора по экономике Ф «Тюменбургаз»

234. Главный технолог Ф «Тюменбургаз»1. Я.В. Сливчук

235. Зам. генерального директора по науке в области бурения1. ОАО «СевКАвНИПИгаз»1. В.И. Нифантов1. СОГЛАСОВАНО1. УТВЕРЖДАЮ X Начальник

236. Методика обоснования пределов изменения допустимой депрессии и репрессии на пласт в различных горно-геологических условиях бурения и ремонта скважин.

237. Составы пенообразующих и специальных полимер-солевых жидкостей с ингибирующей и кислоторастворимой твердой фазой.

238. Технология бурения скважин с использованием пенных систем в условиях АНПД.

239. Технология временного блокирования вскрытого поглощающего интервала пласта в процессе бурения, крепления и капитального ремонта скважин.

240. Технология спуска обсадной колонны и крепления скважин в условиях равновесия давления в системе «скважина-пласт» и депрессии на пласт.

241. Подробное наименование внедренных разработок.

242. Технология очистки условно-горизонтальных скважин от шлама с обработкой продуктивного пласта пено-кислотной эмульсией.

243. Тема, задание, научное исследование, результатом которых явиласьразработка, мероприятие.

244. Договор 8 Г/98.99, задание 7 «Разработать и внедрить технологию удаления глинисто-песчанных пробок из горизонтальных участков газовых и газоконденсатных скважин».

245. Договор 12 Г/96.98, задание 5 «Разработать и внедрить технологию проведения поинтервального освоения скв. № 480 Елшано-Курдюмского ПХГ с горизонтальным участком ствола».

246. Договор 65 Г/99.2001. «Разработать и освоить производство современных технологических средств и технологий для бурения и капитального ремонта скважин в условиях депрессии на продуктивный пласт».

247. Наименование предприятия, где произведено внедрение.

248. ООО «Приволжское управление буровых работ» (ПрУБР).

249. Наименование объекта, где произведено внедрение.

250. При строительстве скважин на Елшано-Курдюмском, Песчано-Уметном и Степновском ПХГ.

251. Основные результаты внедрения.

252. Главный инженер ООО «Приволжского УБР»1. В.С.Лаврентьев1. Главный технолог1. А.М.Лихушин

253. Зам. генерального директора по научной работе1. ОАО «СевКавНИПИгаз»

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.