Разработка комплексных многофакторных волновых технологий интенсификации процессов добычи нефти и газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.17, кандидат наук Комлева, Екатерина Владимировна

  • Комлева, Екатерина Владимировна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2014, Уфа
  • Специальность ВАК РФ25.00.17
  • Количество страниц 141
Комлева, Екатерина Владимировна. Разработка комплексных многофакторных волновых технологий интенсификации процессов добычи нефти и газа: дис. кандидат наук: 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Уфа. 2014. 141 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Комлева, Екатерина Владимировна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЯНЫЕ

И ГАЗОВЫЕ ПЛАСТЫ

1.1. Предпосылки к применению инновационных технологий увеличения нефтегазоотдачи пласта в условиях падающей добычи

1.2. Роль существующих методов интенсификации притока нефти

и газа в нефтегазодобыче

Выводы по главе 1

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ

2.1. Основные характеристики возбуждаемых волновых полей

2.2. Особенности волновых процессов в слоистых неоднородных

средах

2.3 .Технология объемного волнового воздействия на продуктивные

пласты

Выводы по главе 2

3. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОГО ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПЛАСТЫ

3.1. Волновые эффекты в объеме нефтяных пластов

3.2. Волновые эффекты в объеме газовых пластов

3.3. Интерференционные системы волнового воздействия

на продуктивные пласты

Выводы по главе 3

4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ МНОГОФАКТОРНЫХ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Опыт применения технологии объемного волнового воздействия

на газоконденсатные пласты

4.2. Волновое сопровождение гидроразрыва пласта

4.2.1. Результаты промыслового применения технологий волнового

сопровождения ГРП

4.3. Комплексная технология оптимизации газлифта

4.4. Применение технологии объемного волнового воздействия 100 при заканчивании скважин

4.5. Особенности технологии волнового воздействия на нетрадиционные источники углеводородов — метаноугольные

и сланцевые резервуары

Выводы по главе 4

Основные выводы

Список сокращений

Библиографический список использованной литературы

Приложения 134 Приложение 1. Протокол технического совещания по вопросу выполнения рограммы по инициированию продуктивных пластов с применением технологии волнового воздействия в скважинах

№№ 3080, 3032, 15033, 540н ОНГКМ

Приложение 2. Анализ влияния волнового воздействия на дебит

скважин

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка комплексных многофакторных волновых технологий интенсификации процессов добычи нефти и газа»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

Актуальность диссертационной работы определяется широким кругом задач в условиях, характерных для мировой практики нефтегазодобычи сегодня, - перехода большинства месторождений в заключительную стадию разработки.

С целью обеспечения стабилизации добычи углеводородов (УВ) на первое место выходит задача доизвлечения углеводородов из застойных, тупиковых, законсервированных зон, а также огромный интерес представляет добыча нефти и газа из нетрадиционных источников - метаноугольных и сланцевых резервуаров.

В связи с этим в данной работе был поставлен вопрос разработки инновационных комплексных многофакторных волновых технологий, которые бы наряду с воздействием на призабойную зону скважины (ПЗС) осуществляли интенсификацию притока в удаленных зонах пласта, содержащих блокированные зоны, области защемленных запасов, как для нефтяных и газоконден-сатных, так и для метаноугольных и сланцевых месторождений. Такая задача не могла быть решена путем адаптации уже известных технологий и потребовала принципиально новых подходов. Они были реализованы в диссертации путем разработки технологий объемного волнового воздействия (ОВВ) на истощенные, обводненные, неоднородные и тонкослоистые коллекторы.

Кроме того, применение разработанных в диссертации волновых технологий интенсификации продуктивных пластов, ревизия и вторичное вовлечение в разработку законсервированных месторождений, а также «пропущенных» пластов из-за несовершенства существующих методов устранения влияния маскирующих пласт кольматантов являются одними из возможных путей повышения эффективности работ и снижения фактора их затратности.

Цель работы — увеличение углеводородоотдачи пластов месторождений нефти и газа в условиях падающей добычи путем разработки комплекс-

ных многофакторных волновых технологий объёмного воздействия на продуктивные объекты.

Основные задачи работы:

- анализ современных российских и зарубежных методов и технологий увеличения углеводородоотдачи продуктивных пластов месторождений нефти и газа;

- теоретическое обоснование и анализ волновых явлений в значительных объемах геосреды, включающей продуктивный пласт в целом, в совокупности с анализом волновых процессов, происходящих в его призабойной зоне;

- научно-техническое обоснование технологии фокусированного низкочастотного объёмного волнового воздействия на продуктивные пласты;

- теоретическое и экспериментальное обоснование, разработка комплексных многофакторных волновых технологий интенсификации процессов добычи нефти и газа, включающих технологии объемного волнового воздействия и традиционные технологии гидроразрыва пласта (ГРП), применение ОВВ при освоении и креплении скважин, при газлифтной эксплуатации нефтяных оторочек;

- разработка научно обоснованных принципов организации системы ОВВ на газоконденсатные пласты, а также применительно к метаноугольным и сланцевым месторождениям;

- апробация объемных волновых технологий как при прямом воздействии на метаноугольные и газоконденсатные пласты, так и в комплексе с ГРП с целью получения практических результатов для обоснования эффективности данных разработок.

Методы решения поставленных задач

В основу теоретических исследований были положены методы теории поля, теории упругости и теории случайных функций, в частности корреляционной и спектральной теории, теории вероятностей, методы прикладной теории упругих волн и колебаний, теории фильтрации в пористых средах.

Моделирование и расчеты волновых явлений в геодинамических системах, а также анализ взаимодействия последних с волновыми полями в объёме продуктивных пластов проведены с использованием методов цифровой и компьютерной техники в стандартных математических системах.

Научная новизна:

1. Дано научное обоснование и разработаны принципы фокусированного низкочастотного объёмного волнового воздействия на продуктивные пласты;

2. Разработаны комплексные многофакторные волновые технологии интенсификации процессов добычи нефти и газа, включающие технологии объемного волнового воздействия и традиционные технологии ГРП, применение ОВВ при освоении и креплении скважин, при газлифтной эксплуатации нефтяных оторочек;

3. Дано научно-техническое обоснование технологии ОВВ при газлифтной эксплуатации нефтяных оторочек.

4. Разработаны научно обоснованные принципы организации системы объёмного волнового воздействия на газоконденсатные пласты, а также применительно к метаноугольным и глинисто-сланцевым месторождениям.

На защиту выносятся:

1. Теоретическое обоснование и интерференционная пространственная модель объемного волнового возбуждения упругих слоистых и насыщенных пористых сред;

2. Научное и технико-технологическое обоснование комплексных многофакторных волновых технологий, включающих разработанную технологию объёмного волнового воздействия на пласт и традиционные технологии гидроразрыва пласта, освоения и крепления скважин;

3. Методы энергетического анализа процессов динамических взаимодействий при волновом возбуждении неоднородных продуктивных пластов на примере обобщенной модели оценки баланса упругой энергии в системе

«инициирующая скважина - пласт» совместно с газлифтным способом эксплуатации нефтяных оторочек;

4. Научно обоснованные принципы организации системы объёмного волнового воздействия на газоконденсатные пласты, а также применительно к метаноугольным и сланцевым месторождениям.

Практическая значимость результатов работы

Результаты проведенных работ, представленные в диссертации, могут обеспечить технологическую эффективность по следующим направлениям:

- применение технологий объёмного волнового воздействия с целью интенсификации притока нефти и газа и снижения уровня остаточных запасов путем вовлечения в разработку запасов защемленного газа, блокированных, тупиковых зон и целиков (проведены работы по применению ОВВ на газоконденсатных пластах Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), ООО «Газпром добыча Оренбург» с увеличением дебита газа на 12,25 % - зона ОПС-3 ОНГКМ, на 35,6 % - зона ОПС-2 ОНГКМ);

- применение объемных волновых технологий в комплексе с газ-лифтной и насосной эксплуатацией с целью интенсификации процессов добычи углеводородов из нефтяных оторочек;

- применение объемного волнового сопровождения традиционных технологий (ГРП и др.) с целью получения синергетического эффекта (получены результаты практического применения технологий ОВВ с увеличением дебита нефти в среднем на 35...37 %);

- применение технологий объёмного волнового воздействия с целью повышения отборов газа из метаноугольных и сланцевых пластов (показано применение технологий ОВВ на метаноугольные пласты с результатом увеличения притока газа на 20 % на Таллинском метаноугольном месторождении ООО «Газпром добыча Кузнецк»).

Основные результаты выполненных работ получены на месторождениях ОАО «Роснефть», ОАО «Оренбургнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Апробация результатов работы

Основные положения и результаты работы докладывались на международных и российских научно-практических конференциях и симпозиумах, в том числе на научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2012 г.); Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием) «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» (г. Оренбург, 2013 г.); международной научно-практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (г. Уфа, 2013 г.).

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ПЛАСТЫ

1.1. Предпосылки к применению инновационных технологий увеличения нефтегазоотдачи пласта в условиях падающей добычи

Общемировой тенденцией нефтегазодобывающей отрасли является естественный процесс истощения запасов углеводородного сырья, приводящий к необходимости интенсификации притоков нефти и газа при разработке продуктивных пластов с целью стабилизации или хотя бы снижения темпов падения добычи.

Снижение основных показателей разработки месторождений нефти и газа обуславливается следующими факторами:

- ухудшением фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивных пластов, особенно призабойной зоны пласта (ПЗП) в процессе разработки;

- обводнением весьма значительного числа скважин, приводящим к снижению фазовой проницаемости для нефти и газа и к остановке или ликвидации скважин. Вследствие этого потенциальные запасы, не вовлеченные в разработку, достигают 60 %;

- образованием в пределах залежи блокированных зон пласта;

- неравномерной выработкой запасов из газо- и нефтенасыщенных зон пласта во времени;

- коррозионной активностью среды, выносом песка, отложением солей, парафинов и гидратов [64].

В настоящее время около 62 % запасов нефти и газа относятся к труд-ноизвлекаемой группе углеводородов, расположенных в контактных зонах, в труднодоступных горно-геологических условиях: тяжелые высоковязкие нефти, битумы (сосредоточены в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Ти-мано-Печорской нефтегазоносных провинциях), угольные газы, углеводороды в глинистых коллекторах, плотных песчаниках, сланцах. Остаточными

запасами в нерационально освоенных месторождениях богаты Урало-Поволжье, Предкавказье, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Характерным примером также является Оренбургское нефтегазоконденсат-ное месторождение [67]. Такие коллекторы характеризуются низкой проницаемостью, наличием подгазовых зон, обводненностью, значительными защемленными остаточными запасами, большой глубиной залегания, высокой вязкостью нефти, начальными пластовыми давлениями, близкими к давлению насыщения пластовой нефти газами, и т.д. [64].

Распределение остаточных запасов в обводненных пластах, по данным экспертных оценок, показано на рисунке 1.1.

недренируемые слабопроницаемые пропластки

- 27 %

пленочная и удержанная в капиллярах нефть - 30 %

невскрытые линзы - 24 %

застойные зоны

дренируемых пластов - 19 %

Рисунок 1.1- Структура остаточных запасов

Предпосылками к «недоосвоенности» запасов являются некачественные заканчивание скважин, освоение, первичное и вторичное вскрытия пластов, нерациональный выбор способа эксплуатации, невнимание к компонентному составу и условиям залегания углеводородов каждого конкретного месторождения, особенно на стадии падающей добычи, что приводит к преждевременному истощению и консервации пластов.

Таким образом, принципиально важное значение приобретают задачи оптимизации нефтегазоотдачи старых месторождений, приобщение и ввод в

эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов, защемленных в тупиковых, блокированных зонах пласта.

Для вовлечения в разработку остаточных запасов из плохо проницаемых пластов в условиях падающей добычи в настоящее время применяются следующие геолого-технические мероприятия (ГТМ):

- зарезка горизонтальных стволов в низкодебитных и остановленных вертикальных скважинах;

- изоляция водопритоков в скважинах;

- радиальное вскрытие пласта;

- декольматация ПЗП пенными системами по технологии «РЕТтекс»;

- мероприятия по интенсификации притока нефти и газа:

- гидроразрыв пласта в низкопродуктивных скважинах;

- приобщение перфорацией дополнительных газо- и нефтенасыщенных интервалов продуктивного разреза;

- интенсификация притока углеводородов с использованием химических, гидродинамических (импульсно-волновых, пульсационных, ударно-волновых и др.) методов воздействия посредством колтюбинговой установки в низкопродуктивных скважинах;

- кислотные обработки призабойной зоны пласта [35, 84].

Основным недостатком этих технологических решений является локальный характер их действия, ограниченный призабойной или ближней зоной пласта.

Общепризнанной причиной падения добычи нефти и газа является истощение упругой энергии пласта, для восстановления которой должна применяться технология воздействия на пласт в целом. Примером являются широко распространенные технологии заводнения и водогазового воздействия, но и они не решают проблемы извлечения углеводородов из блокированных зон пласта [32, 45].

В то же время, в процессе исследований, выполненных в середине XX века, была отмечена тесная корреляция между землетрясениями и уровнем

добычи нефти, воды, а также содержанием радона в подземных водах нефтегазовых регионов, что доказывает очевидную связь между выбросами упругой сейсмической энергии при землетрясениях и режимами работы пластов [44] (рисунок 1.2).

С>ж, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Дни

Рисунок 1.2 - Графики изменения содержания воды в продукции нефтяных скважин [45]

Повышение сейсмической активности регионов во время землетрясения и последующего роя афтершоков сопровождается изменениями пластового давления и ростом дебитов нефти, а также кратковременными периодами интенсивной дегазации горных пород [44]. Следует отметить также перераспределение напряжений и деформаций геосреды во время выбросов упругой энергии. Эти факты дают основание предположить возможность возникновения аналогичных откликов геологической среды и техногенных воздействий.

Стало ясно, что разработка новых, более эффективных технологий добычи нефти и газа требует более широкого подхода к анализу нелинейных, неоднородных и неравновесных процессов в сложных геомеханических и гидродинамических системах нефтегазоконденсатных месторождений [83].

Целью такого анализа являются установление характера и исследование процессов взаимодействия и преобразования физических полей различного происхождения, и прежде всего упругих полей, полей деформаций и напряжений. При этом может быть поставлена важнейшая задача исследования энергетического баланса в продуктивных пластах: оценка потенциальной упругой энергии пласта, степени разрядки упругих напряжений в процессе эксплуатации, а также разработки методов её компенсации за счет наложения вторичных техногенных волновых полей, создаваемых различными способами в геосреде [35, 44]. В связи с этим следует рассматривать два типа упругих и деформационных полей: естественных, унаследованных напряжений, возникших в процессе предшествующей тектонической деятельности, и искусственно создаваемых техногенных полей, возникших при различных технологических операциях (ГРП, термогазохимическое воздействие - 11ХВ и др.).

Это тем более важно, так как расширение класса объектов эксплуатации, вовлечение в разработку неоднородных многослойных залежей, тонких пропластков, блокированных зон пласта, приразломных месторождений [81, 82] и др. с применением традиционных технологий в большинстве случаев недостаточно эффективны. Это объясняется, в том числе, дискретностью, образцовым характером их применения, тогда как накопление и преобразование упругой энергии в пластах требуют продолжительного циклического возбуждения гидродинамических процессов в коллекторах. В этих случаях могут быть созданы, в частности, условия для пластовой сегрегации флюида перетоков УВ из плохо дренируемых пропластков в проницаемые за счет вертикальных градиентов упругих полей.

Значительные трудности возникают при разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений, что связано со сложностью их горно-геологических и гидродинамических условий. В частности, Ассельская газонефтяная залежь Оренбургского НГКМ находится в промышленной эксплуатации с 1984 г., скважины работают в режиме периодического газлифта и представляют неравновесную динамическую систему вместе с пластом.

Разработка залежи осуществляется на стадии падающей добычи с 2008 г. Интенсификация работы скважины в этих условиях на участках с развитой тре-щиноватостью, где велики риски преждевременного обводнения, с помощью технологии волнового воздействия должна осуществляться на основе сохранения динамического равновесия в этой системе. Нарушение такого равновесия приводит к прорыву газа, ретроградной конденсации, другим нежелательным последствиям. Эти обстоятельства должны учитываться при разработке волновой технологии интенсификации продуктивных пластов в залежах с такими особенностями [33, 34, 66].

Усложнение условий разработки газонефтяных месторождений требует повышенного внимания к совершенствованию всего технологического комплекса, включающего также и технологии заканчивания, освоения скважин, вызова притока, процесса добычи и др. Известны, в частности, проблемы так называемых «пропущенных» пластов [38, 41], которые не могли быть выделены или идентифицированы в разрезе скважин из-за несовершенства существовавших технологий. Именно с этими обстоятельствами связаны последние неудачи американских буровиков в Индонезии [92], когда за счет некачественного вскрытия очень сложных коллекторов не были выявлены продуктивные интервалы в двух скважинах, хотя впоследствии они самостоятельно заработали с достаточно высоким дебитом. В этих условиях блокирование притоков за счет кольматации призабойной зоны или образования зон уплотнения в прискважинных породах (так называемых «охранных колец») может быть устранено за счет применения технологии разночастотного волнового воздействия.

Наконец, в последнее время возникли серьёзные вопросы в отношении применения технологии волнового воздействия в связи с возрастающими объёмами работ по вовлечению в разработку месторождений с новыми нетрадиционными типами резервуаров - метаноугольных (Россия, Китай) и сланцевых (США).

Предпосылками применения специальных технологий воздействия на угольные пласты и сланцевые залежи являются крайне неоднородные коллекторы, низкие пластовые давления, обводненность и др. Кроме того, горногеологические особенности таких месторождений позволяют предположить, что, в отличие от нефтяных и газоконденсатных месторождений, состояние призабойной зоны не является основной причиной низкой интенсивности притоков углеводородов. С большей степенью вероятности можно сказать, что основное значение имеют газодинамические процессы в объёме удаленных зон пласта, что подтверждается существующими данными о характере насыщения и фильтрации газовой фазы через такие отложения. Запасы газа этих месторождений приурочены к трещиноватым коллекторам в сланцевых и сланцево-глинистых отложениях и в микропорах угля. Метан угольных пластов сорбирован углем или защемлен в мельчайших трещинах. Газосо-держащая система образована разрывными трещинами, тектонической тре-щиноватостью и плоскостями. В связи с этим для извлечения угольного метана необходимо раскрывать трещины и создавать условия для перетока газа [65].

Коллекторы такого типа создают значительные проблемы при бурении (низкий темп углубления, поглощение бурового раствора) и заканчивании скважин, в процессе которых без продолжительных испытаний продуктивные интервалы могут быть легко пропущены.

Указанные особенности этих месторождений предопределили применение таких способов возбуждения продуктивных пластов, которые обеспечивают создание трещин в последних. Обычно такие способы основаны на применении взрывов большой мощности - накладных зарядов на поверхности (месторождение Бик-Санди, г. В. Кентукки, США) и взрывов торпед в скважине (месторождение Хевенер-Рэн, г. Огайо, США). Недостатки методов мощного взрывного воздействия связаны с высокой опасностью проведения работ и низкой эффективностью их в слабых коллекторах. Исходя из этого

предпочтение может быть отдано волновым неразрушающим технологиям, работающим в области упругих деформаций.

Проблемы, связанные с вовлечением в разработку высокорасчленен-ных, тонких, плохо дренируемых пластов, требуют совершенствования технологий освоения и крепления скважин [4, 31, 39, 41]. Способы решения задачи, охарактеризованной выше как проблемы «пропущенных» пластов, могут быть дополнены технологиями волнового воздействия при кислотных обработках, при создании депрессий на пласт, при креплении скважин с целью улучшения качества сцепления цемента с колонной и породой.

Таким образом, спектр применения технологий интенсификации притоков нефти и газа на основе инновационных волновых технологий достаточно широк, а потенциальные возможности этих технологий требуют развития работ по их теоретическому обоснованию и практической реализации.

1.2. Роль существующих методов интенсификации притока нефти и газа в нефтегазодобыче

Опыт мировой нефтяной и газовой промышленности показывает, что в процессе разработки и эксплуатации месторождений продуктивность скважин снижается во времени, особенно на стадии падающей добычи.

Причинами этого являются падение пластового давления, обводнение скважин, изменение фильтрационных свойств коллекторов призабойной зоны. Практикой выявлено, что после окончания бурения при вскрытии продуктивных пластов и освоении скважин вследствие различных физико-химических процессов начальное гидродинамическое равновесие нарушается, и в продуктивном пласте образуются две зоны: ближняя (призабойная) зона и дальняя зона пласта. Свойства их существенно отличаются. Это имеет принципиально важное значение в отношении продуктивности скважины в силу ряда причин:

- проникновения в породу коллектора инфильтрата бурового раствора, приводящего к кольматации призабойной зоны;

- снижения фазовой проницаемости для нефти вследствие обводненности коллектора, выделения свободного газа и т.д.;

- нарушения термодинамического равновесия системы «скважина — пласт»;

- образования водонефтяных эмульсий, ухудшающих проницаемость коллектора;

- проявления сейсмоэлектрического эффекта Иванова (образования двойных электрических слоев) и т.д.

Эти основные, а также ряд других факторов, сопровождающих весь цикл строительства скважины, оказывают существенное влияние на её продуктивность. При этом фильтрационно-емкостные характеристики призабой-ной зоны пласта и дальней (удаленной) зоны продуктивного пласта значительно отличаются как между собой, так и по сравнению с естественным состоянием пласта, не вскрытого скважиной. В связи с этим следует, очевидно, рассматривать отдельно способы восстановления ФЕС призабойной зоны и поддержания гидродинамических режимов работы дальних зон пласта.

Различные аспекты этой проблемы решались в течение продолжительного времени работами российских и зарубежных ученых. В частности, изучению сложного напряженно-деформированного состояния (НДС) призабойной зоны пласта посвящены работы К.С. Басниева, Ю.П. Желтова, А.Х. Мирзаджанзаде, В.Н. Николаевского, К. Терцаги, С. Пирсона, P.C. Яремийчука, I.C. Maxvell, S.A. Murill, W.W. Rubey и др. [32, 45, 61].

Исследованию фильтрационных и термических свойств ПЗП, а также изучению кольматационных процессов в продуктивных пластах посвящены работы Ю.В. Вадецкого, Г.Г. Вахитова, Ю.П. Желтова, С.И. Иванова, А.Х. Мирзаджанзаде, M.JI. Сургучева и др. [32, 35, 61].

Вопросы заканчивания скважин, первичного и вторичного вскрытий пластов и освоения скважин, имеющие важнейшее значение для эффективной эксплуатации скважин, рассматривались Р.Ю. Кузнецовым, Ю.С. Кузнецовым, Ю.А. Колодяжным, И.Н. Мельниковым, Ю.А. Миклиным, Е.Б. Со-

ловкиным [4, 31, 39, 41]. К числу этих исследований относится также разработка пулевых и кумулятивных перфораторов, а в последнее время - щелевых и гидропескоструйных перфораторов.

Среди методов стабилизации и увеличения добычи нефти и газа особое место занимают методы интенсификации притоков, значительный вклад в разработку которых внесли В.Е. Андреев, Ф.С. Абдулин, Т.И. Атакулов, И.Н. Гайворонский, Р.Х. Гильманова, Г.С. Дубинский, С.И. Иванов, Ю.А. Котенев, P.M. Кондрат, Н.И. Хисамутдинов, К.Ш. Ямалетдинова, I.L. Rears, Е. Breger, М.М. Monacher, Ch. U. Morris, D.D. Hill. Они могут быть разделены на несколько групп: химические способы обработки ПЗП, в том числе кислотное и термогазохимическое воздействия, гидродинамические методы, в т.ч. гидроразрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, имгаю-зионное воздействие, многократное мгновенное депрессионно-репрессионное воздействие, и физические методы, среди которых существенное значение имеют волновые технологии, которым посвящены труды

B.Е. Андреева, Р.Ф. Ганиева, А.Г. Гумерова, В.П. Дыбленко, Ю.Ф. Жуйкова,

C.И. Иванова, Ю.С. Кузнецова, Р.Ю. Кузнецова, O.JI. Кузнецова, Ю.А. Коте-нева, Р.Я. Кучумова, И.Т. Мищенко, Г.В. Рогоцкого, Э.М. Симкина, JI.E. Украинского, И.С. Файзуллина, и т.д. [16 - 19, 25, 29, 37, 39, 44, 45, 48, 49, 86].

На решение задач интенсификации пласта направлены сегодня усилия ведущих мировых компаний, прежде всего «Schlumberger», «Halliburton», «Otis Engineering Corp.», «Lins», которые входят в корпорацию «Baker», и др. Исследования по обоснованию и созданию волновых методов проводятся в Научном центре нелинейной волновой механики и технологии РАН, Институте проблем нефти и газа РАН, ГНЦ РФ ВНИИгеосистем и др. Работы по перспективным направлениям в области интенсификации добычи углеводородов проводятся во ВНИИнефть, Институте проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), ГАНУ «Институт нефтегазовых технологий и новых мате-

Похожие диссертационные работы по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Комлева, Екатерина Владимировна, 2014 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров, Е. В. Прикладная теория и расчеты ударных систем [Текст] / Е. В. Александров, В. Б. Соколинский. - М.: Наука, 1969. - 199 с.

2. Андреев, В. Е. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов нефти карбонатных коллекторов [Текст] / В. Е. Андреев, Ю. А. Котенев, А. Г. Нугайбеков [и др.] - Уфа: УГНТУ, 1997. - 138 с.

3. Андреев, В. Е. Геолого-промысловый анализ эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи [Текст] / В. Е. Андреев, Ю. А Котенев, В. Г. Щербинин [и др.]. - Уфа: УГНТУ, 1998. - 145 с.

4. Аржанов, А. Ф. Сохранение фильтрационно-емкостных свойств пластов при заканчивании скважин [Текст] / А. Ф. Аржанов, Р. Ю. Кузнецов. -Тюмень: Вектор-Бук, 2001. - 144 с.

5. Алварадо, В., Манрик, Э. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения [Текст]: пер. с англ. /В. Алварадо, Э. Манрик. - М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2011. - 244 с.

6. Акчурин, X. И. Интенсификация притока из метаноугольных пластов методом импульсов давления [Текст] / X. И. Акчурин, Г. С. Дубинский, Н. М. Сторонский, 3. Д. Хоминец // Нефтегазовые технологии и материалы. -Уфа: ООО «Монография», 2013. - С. 292-303.

7. Акчурин, X. И. Технологии интенсификации добычи газа из метаноугольных пластов [Текст] / X. И. Акчурин, Г. С. Дубинский, Н. М. Сторонский, 3. Д. Хоминец // Нефтегазовые технологии и материалы. -Уфа: ООО «Монография», 2013. - С. 283-292.

8. Белоликов, Н. И. О возможности изучения напряженного состояния земной коры по геосейсмическим моделям поглощения [Текст] / Н. И. Белоликов, Е. В. Карус, О. Л. Кузнецов, Г. В. Рогоцкий [и др.] // Доклады АН СССР. - 1977.-№6.-С. 1319-1321.

9. Бокс, Дж. Анализ временных рядов прогнозирования и управления [Текст] / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. - М.: Мир, 1974. - 406 с.

10. Бондарев, В. И. Сейсморазведка [Текст] / В. И. Бондарев. - Екатеринбург: Изд-во УГЛУ, 2007. - 698 с.

11. Бреховских, JI. М. Волны в слоистых средах [Текст] / JL М. Брехов-ских. - М.: АН СССР, 1957. - 502 с.

12. Буй Дык Хиен. Основные возможные осложнения при эксплуатации газлифтных скважин и борьба с ними [Текст] / Буй Дык Хиен, Е. В. Комлева, В. Г. Карамышев // Нефтегазовые технологии и материалы. -Уфа: ООО «Монография», 2012. - Вып. 1 (6). - С. 374-379.

13. Буй Дык Хиен. Гидродинамический диспергатор для газлифтных скважин [Текст] / Буй Дык Хиен, Е. В. Комлева, Р. Р. Коерн // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер, научн.-практ. конф. 23 мая 2012 г. - Уфа, 2012. -С. 40-41..

14. Виноградов, С. Д. Акустические наблюдения процессов разрушения горных пород [Текст] / С. Д. Виноградов. - М.: Наука, 1964. - 84 с.

15. Вяхирев, Р. И. Разработка и эксплуатация газовых месторождений [Текст] / Р. И. Вяхирев, А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Саркисов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. - 880 е.: ил. - 1000 экз. - ISBN 5-8365-0101-7.

16. Ганиев, Р. Ф. О резонансном характере распределения амплитуд волнового поля в призабойной зоне скважины [Текст] / Р. Ф. Ганиев, С. А. Петров, А. Е. Украинский // Вибротехника. - 1989. - № 62. - С. 82-87.

17. Ганиев, Р. Ф. Проблемы и перспективы волновой технологии многофазных систем в нефтяной и газовой промышленности [Текст] / Р. Ф. Ганиев, JI. Е. Украинский, В. Е. Андреев, Ю. А. Котенев. - СПб.: Недра, 2008. -185 с.

18. Ганиев, Р. Ф. Волновая технология и техника [Текст] / Р. Ф. Ганиев [и др.]; под ред. Р. Ф. Ганиева. - М.: Издательская фирма «Логос», 1993. -126 с.

19. Ганиев, Р. Ф. Колебательные явления в многофазных средах и их использование в технологии [Текст] / Р. Ф. Ганиев, Н. И. Кобасьо, В. В. Кулик [и др.]; под ред. Р. Ф. Ганиева. - Киев: Техника, 1980. - 141 с.

20. Гафуров, Р. Я. Фильтрационные явления при распространении упругих волн в насыщенных пористых средах [Текст]: автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Гафуров Р. Я. - Уфа, 2004. - 21 с.

21. Гихман, И. И. Введение в теорию случайных процессов [Текст] / И. И. Гихман, А. В. Скороход. - М.: Наука, 1965. - 655 с.

22. Гольдин, С. В. Линейные преобразования сейсмических сигналов [Текст] / С. В. Гольдин. - М.: Недра, 1974. - 352 с.

23. Горелик, Г. С. Колебания и волны [Текст] / Г. С. Горелик. - М.: Изд-во физматлит., 1959. - 572 с.

24. Горяйнов, Н. И. Сейсмические методы в инженерной геологии [Текст] / Н. И. Горяйнов, Ф. М. Ляховицкий. - М.: Недра, 1979. - 143 с.

25. Гоц, С. С. Когнитивная оценка применимости различных моделей воздействия электромагнитного излучения на водонефтяную эмульсию [Текст] / С. С. Гоц, К. Ш. Ямалетдинова, Б. К. Сушко // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР. - 2012. -Вып. 4 (90).- С. 81-91.

26. Гавура, В. Е. Геология разработки нефтяных и газонефтяных месторождений [Текст] / В. Е. Гавура. - М.: ВНИИОЭНГ, 1995. - 403 с.

27. Гуревич, Г. Р. Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления [Текст] / Г. Р. Гуревич, В. А. Соколов, П. Т. Шмыгля. - М.: Недра, 1976. - 184 с.

28. Дженкинс, Г. Спектральный анализ и его приложения [Текст] / Г. Дженкинс, Д. Ватте. - М.: Мир, 1971. - 316 с.

29. Дыбленко, В. П. Волновые методы воздействия на нефтяные пласты с трудноизвлекаемыми запасами [Текст] / В. П. Дыбленко. - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2008. - 80 с.

30. Дмитриевский, А. Н. Энергетические приоритеты и безопасность России (нефтегазовый комплекс) [Текст] / А. Н. Дмитриевский, А. М. Масте-панов, М. В. Кротова. - М.: ООО «Газпром Экспо», 2013. - 336 с.

31. Долгушин, В. А. Изоляция водонасыщенных пластов методами гидрофобизации проницаемой среды при бурении и эксплуатации скважин [Текст] / В. А. Долгушин, Р. Ю. Кузнецов // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР. - 2010. - Вып. 1 (79). -С. 5-10.

32. Желтов, Ю. П. Разработка нефтяных месторождений [Текст] / Ю. П. Желтов. - М.: Недра, 1986. - 332 с.

33. Закиров, С. Н. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа [Текст] / С. Н. Закиров, Э. С. Закиров, И. С. Закиров, М. Н. Баганова, А. В. Спиридонов. - М., 2004. - 520 с.

34. Закиров, С. Н. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа [Текст] / С. Н. Закиров, И. М. Индрупский, Э. С. Закиров, И. С. Закиров, М. Т. Абасов [и др.]. - М. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2009. Ч. 2. - 484 с.

35. Иванов, С. И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам [Текст] / С. И. Иванов. - М.: Недра, 2006. - 565 с.

36. Иванов, С. И. Особенности разработки, освоения и эксплуатации газоконденсатных месторождений на завершающей стадии [Текст] / С. И. Иванов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2005. - 247 е.: ил.

37. Игнатьев, А. В. Ускорение течения жидкости в капиллярах и пористых средах при воздействии волновым полем [Текст] / А. В. Игнатьев, Р. Ю. Кузнецов, Л. Е. Украинский // Газовая промышленность. - 2010. - № 9.

38. Игнатьев, А. В. Волновой очиститель зоны продуктивного пласта [Текст] / А. В. Игнатьев, В. Н. Игнатьев, Р. Ю. Кузнецов, Ю. С. Кузнецов, Ю. П. Скворцов // Специализированный журнал «Бурение и нефть». — 2010. -№ 5. - С. 46-47.

39. Кузнецов, Р. Ю. Строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин открытым забоем с использованием волновых технологий (проблемы, теоретические решения, промысловый опыт) [Текст]: дисс. ... д-ра техн. наук: 25.00.15/ 25.00.17 / Кузнецов Роман Юрьевич. - Уфа, 2010.

40. Карус, Е. В. О природе упругих волн, возбуждаемых в реальных средах гармоническим источником [Текст] / Е. В. Карус, И. П. Пасечник. -Известия АН СССР. Серия «Геофизика». - 1955. - № 2. - С. 16-24.

41. Кузнецов, Ю. С. Новый способ заканчивания скважин [Текст] / Ю. С. Кузнецов, Р. Ю. Кузнецов // Новые технологии — нефтегазовому региону: тез. докл. XVII научн.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 35-летию ТюмГНГУ. - Тюмень, 1998. - С. 84.

42. Кузнецов, О. Л. Применение ультразвука в нефтяной промышленности [Текст] / О. Л. Кузнецов, С. А. Ефимова. - М.: Недра, 1983. - 192 с.

43. Кузнецов, О. Л. Повышение информативности сейсмоакустических методов разведки на основе изучения динамических характеристик упругих волн [Текст] / О. Л. Кузнецов, И. А. Чиркин, Г. В. Рогоцкий // Нефтегазовая геология и геофизика. - М., 1978. - № 3. - С. 38-43.

44. Кузнецов, О. Л. Сейсмоакустика пористых и трещиноватых геологических сред [Текст]: в 3 т. / О. Л. Кузнецов, И. А. Чиркин, Ю. А. Курьянов, Г. В. Рогоцкий, В. П. Дыбленко. - М.: ВНИИгеосистем, 2007. Т. 3. - 434 с.

45. Кузнецов, О. Л. Физические основы вибрационного воздействия на нефтегазовые пласты [Текст] / О. Л. Кузнецов, Э. М. Симкин, Дж. Чилингар. - М.: Мир, 2001.-260 с.

46. Кучумов, Р. Я. Применение метода вибровоздействия в нефтедобыче [Текст] / Р. Я. Кучумов. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1988. - 112 с.

47. Комлева, Е. В. Совершенствование эффективности системы разработки газонефтяных оторочек сложного строения на примере Ассельской газонефтяной залежи ОНГКМ [Текст] / Е. В. Комлева, Р. Ю. Кузнецов, Р. Ф. Ямбаев, Б. В. Сперанский // Нефть, газ, бизнес. - 2013. - № 6. - С. 3537.

48. Комлева, Е. В. Методы волновой технологии при мониторинге и сопровождении технологических процессов в нефтегазодобыче [Текст] / Е. В. Комлева, Р. Ю. Кузнецов, Г. В. Рогоцкий // Нефтепромысловое дело. -2013.-№2.-С. 48-50.

49. Комлева, Е. В. Применение технологии волнового сопровождения гидроразрыва пласта [Текст] / Е. В. Комлева, Р. Ю. Кузнецов, Г. В. Рогоцкий // Нефтепромысловое дело. - 2014. - № 2. - С. 29-32.

50. Комлева, Е. В. Опыт применения технологии объёмного волнового воздействия при инициировании газоконденсатных пластов [Текст] / Е. В. Комлева, Г. В. Рогоцкий, Р. Ю. Кузнецов // Нефтепромысловое дело. -2014 (в печати).

51. Комлева, Е. В. Повышение технологической эффективности и промышленной безопасности разработки нефтегазоконденсатных месторождений [Текст] / Е. В. Комлева // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: матер. Всеросс. научн.-метод. конф. (с международным участием). - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. -3335 с. - URL: http://conference.osu.ru/ passets /files/conf_info/conf9.

52. Карамышев, В. Г. Внутрискважинная обработка продукции газ-лифтных скважин [Текст] / В. Г. Карамышев, Буй Дык Хиен, Р. Р. Коерн, Е. В. Комлева // Нефтегазовые технологии и материалы. - Уфа: ООО «Монография», 2012. - Вып. 1 (6). - С. 380-382.

53. Комлева, Е. В. Разработка технологии объёмного волнового инициирования нетрадиционных продуктивных объектов [Текст] / Е. В. Комлева, Р. Ю. Кузнецов, Г. В. Рогоцкий // Проблемы и методы обеспечения надежно-

сти и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер, междунар. научн.-практ. конф. 22 мая 2013 г. - Уфа, 2013. - С. 84-85.

54. Комлева, Е. В. Многофакторные волновые технологии инициирования продуктивных пластов нефтегазоконденсатных месторождений [Текст] / Е. В. Комлева, Р. Ю. Кузнецов, Г. В. Рогоцкий // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер, междунар. научн.-практ. конф. 22 мая 2013 г. - Уфа, 2013. -С. 89-90.

55. Карамышев, В. Г. Повышение эффективности работы глубинно-насосных установок [Текст] / В. Г. Карамышев, В. А. Антоненко, Е. В. Комлева // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР. - 2012. - Вып. 2 (88). - С. 11-14.

56. Костилевский, В. А. О дренажной защите скважин и погружного оборудования [Текст] / В. А. Костилевский, Е. В. Комлева, А. Р. Эпштейн, А. И. Подъяпольский // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер, научн.-практ. конф. 23 мая 2012 г. - Уфа, 2012. - С. 36-39.

57. Калинкин, А. В. Результаты и перспективы реализации инновационного проекта по добыче метана из угольных пластов в Кузбассе [Текст] / А. В. Калинкин, В. И. Новиков, Б. И. Шарипов, В. Т. Хрюкин // Газовая промышленность. - 2012. - Спецвыпуск.

58. Карасевич, А. М. Основные направления стратегии развития ОАО «Газпром» промышленной добычи метана из угольных пластов [Текст] / А. М. Карасевич, Н. М. Сторонский, В. Т. Хрюкин, Е. В. Швачко // Газовая промышленность. - 2012. - Спецвыпуск.

59. Курьянов, Ю. А. Исследование техногенной трещиноватости, возникающей после гидроразрыва пласта [Текст] / Ю. А. Курьянов, О. Л. Кузнецов, И. А. Чиркин, И. С. Джафаров. - М.: ВНИИгеосистем, 2001. - 73 с.

60. Котенев, Ю. А. Повышение эффективности эксплуатации залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти [Текст] / Ю. А. Котенев, Р. А. Нугай-беков, О. В. Каптелинин. - М.: Недра, 2004. - 236 с.

61. Мирзаджанзаде, А. X. Основы технологии добычи газа [Текст] / А. X. Мирзаджанзаде, О. JI. Кузнецов, К. С. Басниев, 3. С. Алиев. - М.: Изд-во «Недра», 2003. - 880 с. - 1000 экз. - ISBN 5-247-03885-1.

62. Муравьев, В. М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин [Текст] / В. М. Муравьев. - М.: Недра, 1975. - 384 с.

63. Мищенко, И. Т. Скважинная добыча нефти [Текст] / И. Т. Мищенко. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-816 с.

64. Мищенко, И. Т. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами [Текст] / И. Т. Мищенко, Т. Б. Бравичева, А. И. Ермолаев. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. - 448 с.

65. Мастепанов, А. М. Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков [Текст] / А. М. Мастепанов, А. Д. Степанов, С. В. Горевалов, А. М. Белогорьев; под общ. ред. д.э.н. A.M. Мастепанова и к.г.н.

A. И. Громова. -М.: ИЦ «Энергия», 2013. - 128 с.

66. Назыров, М. Р. Оценка перспектив освоения нефтяных оторочек на поздней стадии разработки основной газоконденсатной залежи Оренбургского месторождения [Текст] / М. Р. Назыров, В. 3. Баишев, Т. Г. Кривина,

B. Д. Шуэр, Н. Г. Фисун // Нефтепромысловое дело. - 2011. - № 8. - С. 61-63.

67. Прищепа, О. М. Трудноизвлекаемая нефть: потенциал, состояние и возможности освоения [Текст] / О. М. Прищепа, Э. М. Халимов // Нефтегазовая вертикаль. - 2011. - № 5. - С. 24-30.

68. Персиянцев, М. Н. Результаты промышленного внедрения вибросейсмического воздействия на месторождениях АО «Оренбургнефть» [Текст]

/ М. Н. Персиянцев, В. А. Калашников, Ф. И. Алеев, С. А. Кириллов // Нефтяное хозяйство. -1996. - № 10. - С. 37-38.

69. Пат. 2357073, Российская Федерация, МКК Е 21 В 43/16, Е 21 В 43/28. Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины [Текст] / Дыбленко В.П., Кузнецов О.Л., Чиркин И.А., Рогоцкий Г.В., Ащепков Ю.С., Шарифуллин Р.Я.; патентообладатели Дыбленко В.П., Кузнецов О.Л., Чиркин И.А. - № 2007121160/03; заявл. 25.05.2007; опубл. 27.05.2009, Бюл. № 15.

70. Пат. 2361070 Российская Федерация, МКК Е 21 В 43/16. Способ волнового воздействия на залежь углеводородов [Текст] / Иванов С. И., Мокшаев А. Н., Гендель Г. Л., Рогоцкий Г. В. [и др.]; патентообладатель ООО «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа». - № 2007144156/03; заявл. 27.11.2007; опубл. 16.07.2009, Бюл. № 19.

71. Пат. 76958 Российская Федерация, МКК Е 21 В 28/00, Е 21 В 43/25 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт [Текст] / Днистрянский В. И., Иванов С.И., Мокшаев А. Н., Гендель Г. Л., Клейменов А. В., Калашников В. А., Рогоцкий Г. В., Ишкиль-дина 3. А.; патентообладатель Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа. - № 2007128554/22; заявл. 27.05.2008; опубл. 10.10.2008, Бюл. №28.

72. Пат. 68579 Российская Федерация, МКК Е 21 В 28/00, Е 21 В 43/25. Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт [Текст] / Иванов С. И., Мокшаев А. Н., Калашников В. А., Рогоцкий Г. В., Ишкильдина 3. А., Дыбленко В. П., Гендель Г. Л., Клейменов А. В., Гладков П. В.; патентообладатель Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа. - № 2007128554/22; заявл. 24.07.2007; опубл. 27.11.2007, Бюл. № 33.

73. Пат. 2503801 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/12. Способ внутрискважинной обработки продукции газлифтных скважин [Текст] / Буй Д. X., Коерн Р. Р., Комлева Е. В.; патентообладатель Государственное унитарное предприятие «Институт проблем транспорта энергоресурсов». -№ 2012112813/03; заявл. 02.04.2012; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

74. Пановко, Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем [Текст] / Я. Г. Пановко, И. И. Губанова. - М.: Наука, 1987. - 352 с.

75. Пирсол, А. Измерения и анализ случайных процессов [Текст] / А. Пирсол, Д. Бендат. - М.: Мир, 1969. - 389 с.

76. Рогоцкий, Г. В. Теоретическое и экспериментальное обоснование новых волновых технологий инициирования продуктивных пластов нефтега-зоконденсатных месторождений [Текст] / Г. В. Рогоцкий // НТЖ «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе». - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ, 2010.-№ 12.-С. 45-48.

77. Рябинкин, Л. А. Теория и практика сейсмического метода РНП [Текст] / Л. А. Рябинкин, В. А. Знаменский, Ю. В. Напалков, Ю. Н. Воскресенский, М. Б. Рапопорт. - М.: Гостоптехиздат, 1962. - 294 с.

78. Саваренский, И. Ф. Сейсмические волны [Текст] / И. Ф. Саварен-ский. - М.: Недра, 1972. - 296 с.

79. Свешников, А. А. Прикладные методы теории случайных процессов [Текст] / А. А. Свешников. - М.: Наука, 1968. - 182 с.

80. Спивак, А. И. Механика горных пород [Текст] / А. И. Спивак, А. Н. Попов. - М.: Недра, 1975. - 200 с.

81. Соколов, А. Г. Выделение и трассирование тектонических нарушений по данным сейсморазведки и прогнозирование приразломных ловушек в платформенном Оренбуржье [Текст] / А. Г. Соколов. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010.-205 с.

82. Соколов, А. Г. Методика геодинамического мониторинга объектов техногенной сейсмической эмиссии [Текст] / А. Г. Соколов, М. Ю. Нестерен-ко, Г. В. Рогоцкий // Нефть, газ, бизнес. - 2012. - № 5. - С. 25-28.

83. Сургучев, М. Л. Гидродинамическое, акустическое, тепловое циклическое воздействие на нефтяные пласты [Текст] / М. Л. Сургучев, О. Л. Кузнецов, Э. М. Симкин. - М.: Недра, 1975. - 184 с.

84. Технологический проект разработки Оренбургского нефтегазокон-денсатного месторождения [Текст] / ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург». — Оренбург, 2012.

85. Тюрин, А. М. Углеводородное сырье нетрадиционных источников -перспектива развития ООО «Газпром добыча Оренбург» [Текст] / А. М. Тюрин, М. А. Политыкина, В. В. Дроздов // Основные проблемы поиска, освоения и обустройства нефтегазовых месторождений и пути их решения: тез. четвертой научн.-практ. конф. с междунар. участием. - Оренбург, 2010. -С. 65.

86. Украинский, Л. Е. Волновые технологии в нефтяной промышленности [Текст] / Л. Е. Украинский; под ред. Р. Ф. Ганиева. - Уфа: РИТИК «Баш-техинформ» АН РБ, 1999.

87. Харкевич, А. А. Спектры и анализ [Текст] / А. А. Харкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во технико-теоретич. лит., 1953 .-215 с.

88. Хисамутдинов, Н. И. Разработка нефтяных пластов в поздней стадии [Текст]: в 2 т / Н. И. Хисамутдинов, Р. X. Гильманова, И. В. Владимиров, Н. 3. Ахметов, Р. Г. Абдулмазитов, Р. Г. Сарваретдинов. - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2004. Т. 1: Геология и разработка залежи в поздней стадии. -251 с.

89. Хинчин, А. Я. Краткий курс математического анализа [Текст] / А. Я. Хинчин. - М.: Гостехиздат, 1955. - 255 с.

90. Черных, В. А. Научные основы разработки залежей сланцевого газа [Текст]: учебное пособие / В. А. Черных, В. В. Черных. - М.: РУДН, 2013. -177 с.

91. Ямалетдинова, А. А. Исследование эффективности воздействия электромагнитного излучения в видимой части оптического диапазона длин волн на водонефтяную эмульсию [Текст] / А. А. Ямалетдинова, Д. С. Пыхов, А. Г. Гумеров, С. С. Гоц, К. Ш. Ямалетдинова // НТЖ «Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов» / ИПТЭР. - 2013. -Вып. 2 (92). - С. 25-34.

92. Adolph, В. Saturation Monitoring with the RSt Reservior Saturation Tool [Text] / B. Adolph, C. Stoller, J. Brady [et al.] // Oilfield Review 6. - January, 1994. - No. 1.

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.