Совершенствование технологий применения насосно-эжекторных систем для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Горелкина Евгения Ильинична
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 265
Оглавление диссертации кандидат наук Горелкина Евгения Ильинична
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1.1. Актуальность проблем использования попутного нефтяного газа и повышения нефтеотдачи пластов
1.2. Анализ результатов использования различных технологий и технических средств для закачки водогазовых смесей в пласт
1.3. Анализ опубликованных работ о применении струйных аппаратов при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
1.4. Факторы, влияющие на устойчивость водогазовых смесей и подавление коалесценции газовых пузырьков
1.5. Постановка основных задач исследований
2. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОДОГАЗОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА САМОДУРОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
2.1. Схема и параметры работы насосно-эжекторной системы на Самодуровском месторождении
2.2. Анализ произошедших отказов различных элементов оборудования после внедрения насосно-эжекторной системы
2.3. Существующая проблема нерационального нагнетания смеси и возможные пути её решения
2.4. Выводы по разделу
3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ПЛАСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЯНОГО ГАЗА
3.1. Негативное влияние повышенного затрубного давления на процесс эксплуатации механизированных насосных скважин
3.2. Технологическая схема насосно-эжекторной системы для водогазового воздействия на пласт с отбором попутного нефтяного газа из затрубных пространств добывающих скважин
3.3. Стендовые экспериментальные исследования струйного аппарата для оценки возможности успешной реализации предложенного технического решения
3.4. Исследование характеристик жидкостно-газового эжектора для системы закачки водогазовых смесей в пласт
3.5. Влияние минерализации рабочей жидкости на характеристики жидкостно-газовых эжекторов
3.6. Исследование подавления коалесценции газовых пузырьков и его влияния на работу дожимного насоса в составе насосно-эжекторной системы при откачке водогазовых смесей
3.7. Экспериментальная оценка параметров жидкостно-газовых эжекторов при изменении условий эксплуатации для водогазового воздействия на пласт
113
3.8. Выводы по разделу
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
4.1. Разработка технологии «умной» закачки водогазовых смесей с применением насосно-эжекторных систем
4.2. Методика измерения расходов водогазовых смесей, закачиваемых в нагнетательные скважины в процессе водогазового воздействия на пласт
4.3. Методика расчёта рабочих параметров жидкостно-газового эжектора по среднеинтегральной характеристике
4.4. Способ повышения эффективности работы жидкостно-газовых эжекторов при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
4.5. Разработка технологической схемы и расчёт параметров основного оборудования промысловой насосно-эжекторной системы на опытном участке Ромашкинского месторождения
4.6. Промысловые исследования технологии водогазового воздействия с пресной и высокоминерализованной пластовой водой с применением насосно-эжекторной системы
4.7. Разработка способа эксплуатации водозаборной скважины и систем поддержания пластового давления при закачке вод с растворенными газами из апт-альб-сеноманского водоносного комплекса в нефтяные пласты
4.8. Совершенствование методов удаления жидкости с забоев газовых и газоконденсатных скважин
4.9. Выводы по разделу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение А. Справка о внедрении результатов диссертационных исследований
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Анализ, проведённый АссепШге в 2020 году, показал, что глобальные объёмы выбросов С02, связанные с энергетикой, составили 40 гигатонн. Почти две трети этого объёма приходятся на нефтегазовый сектор - выбросы, связанные с извлечением, подготовкой, транспортировкой и переработкой углеводородов. Утечки и сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) составляют до 45% от общего объёма выбросов нефтегазового сектора, поэтому их сокращение является первоочередной задачей.
В то же время среднее значение коэффициента нефтеотдачи по России составляет около 36%, и наблюдается негативная динамика по коэффициенту извлечения нефти (КИН).
Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) становятся всё более востребованными. Основой для их внедрения служат гидродинамические системы разработки, в которых эффективно работают физические, физико-химические, микробиологические, а также водогазовые методы.
Систематизация проектов МУН в мире по технологиям показывает, что на сегодняшний день преобладают газовые МУН. Если за основу взять консервативную оценку, то проекты с газовыми МУН занимают 47%, термические проекты - 44%, химические и другие технологии - 9%. По наиболее радикальной оценке доля газовых проектов МУН оценивается в 56% при доле термических проектов 32 - 41%.
В частности, в настоящее время активно развиваются технологии водо-газового воздействия (ВГВ), при этом наиболее эффективна совместная закачка воды и газа в пласт в виде мелкодисперсных водогазовых смесей.
Одним из перспективных решений в данной области является водога-зовое воздействие на пласт с использованием насосно-эжекторных систем (НЭС), позволяющее утилизировать ПНГ и повышать нефтеотдачу.
Кроме того, применение НЭС весьма актуально при утилизации ПНГ путём нагнетания его в газо- и нефтепроводы для последующей транспортировки, а также при эксплуатации низконапорных газовых и газоконденсат-ных скважин в условиях накопления жидкости на забоях на завершающей стадии разработки месторождений.
Степень разработанности
В разработку и совершенствование технологий ВГВ при закачке в пласт водогазовых смесей значительный вклад внесли Абуталипов У.М., Ва-леев М.Д., Вафин Р.В., Вафин Т.Р., Вербицкий В.С., Галкин С.В., Гусев С.В., Дарищев В.И., Деньгаев А.В., Дроздов А.Н., Дроздов Н.А., Егоров Ю.А., За-киров С.Н., Зейгман Ю.В., Илюшин П.Ю., Индрупский И.М., Калинников В.Н., Кокорев В.И., Котенёв Ю.А., Красильников И.А., Крючков В.И., Лискевич Е.И., Максутов Р.А., Михайлов Д.Н., Муслимов Р.Х., Ненарто-вич Т.Л., Островский Ю.М., Петраков А.М., Пономарев А.И., Рассохин С.Г., Сафиуллина Е.У., Степанова Г.С., Телков В.П., Турбаков М.С., Хижняк Г.П., Хисамов Р.С., Чубанов О.В., Шевченко А.К., Шувалов А.В., Шахверди-ев А.Х., Agarwal A.K., Agrawal G., Berge L.I., Chadha H.K., Chaudhary S., Crapez B., Gupta S., Kumar A., Pandey A., Pascual M., Quale E.A., Righi E.F., Saxena R., Singh R., Stensen J.A., Verma V. и др.
Исследованиями струйных аппаратов (эжекторов) и насосно-эжекторных систем в различное время занимались и достигли заметных результатов Абуталипов У.М., Апасов Г.Т., Блазнов А.Н., Валеев М.Д., Грязно-ва И.В., Вербицкий В.С., Демьянова Л.А., Деньгаев А.В., Долгов Д.В., Донец К.Г., Дроздов А.Н., Дроздов Н.А., Егоров Ю.А., Запорожец Е.П., Зингер Н.М., Коршак А.А., Красильников И.А., Пономарев А.И., Савенок О.В., Сазонов Ю.А., Сарачева Д.А., Соколов Е.Я., Тарасов М.Ю., Телков В.П., Уразаков К.Р., Цегельский В.Г., Яремийчук Р.С., Ainge P., Behbahaninejad M., Gao C., Hosseini A., Kumaraswamy S., Liao D., Liu J., Lu H., Mani A., Mou J., Noghrehabadi A.R., Sharma V.P., Wang H., Wang Y., Xu M., Yang D., Yang X., Zhang H., Zheng S., Zhou Q., Zou D. и др.
Известны результаты многочисленных теоретических и экспериментальных исследований процессов взаимодействия газовых пузырьков с жидкостью и другими пузырьками в составе газожидкостных смесей, изложенные в работах, авторами которых являются Акулинчев Б.П., Бункин Н.Ф., Бошенятов Б.В., Дроздов А.Н., Дроздов Н.А., Рахбари Н.Ю., Мирзаджанза-де А.Х., Marrucci G., Craig V.S.J., Ninham B.W., Nicodemo L., Pashley R.M., Henry C.L., Mazzini V., Gallegos-Acevedo P.M., Espinoza-Cuadra J., Perez-Garibay R., Pecina-Trevino E.T., Christenson H.K., Yaminsky V.V., Tsang Y.H., Koh Y-H., Koch D.L. и др.
Однако перспективы развития водогазового воздействия, методов утилизации ПНГ и эксплуатации низконапорных газовых скважин ставят новые задачи по совершенствованию технологий применения насосно-эжекторных систем для перекачки газожидкостных смесей.
Объектами исследования являются технологии применения насосно-эжекторных систем для водогазового воздействия на пласт, утилизации попутного газа и эксплуатации низконапорных газовых скважин, составные элементы систем: жидкостно-газовые эжекторы и многоступенчатые центробежные насосы, а также условия применения данных технологий.
Цель диссертационной работы
Целью диссертационных исследований является научное обоснование новых и усовершенствованных известных технологических решений, направленных на эффективное применение насосно-эжекторных систем в неф-тегазопромысловом деле, расширение области применения метода ВГВ с использованием насосно-эжекторных систем.
Основные задачи исследований
1. Анализ полученного опыта внедрения технологии ВГВ и параметров эксплуатации насосно-эжекторной системы на Самодуровском месторождении, её достоинств и недостатков, извлечённых уроков, выявление проблем и путей дальнейшего развития техники и технологий закачки водо-газовых смесей в пласт.
2. Разработка технологических схем насосно-эжекторных систем для реализации водогазового воздействия на пласт с использованием попутного нефтяного газа из затрубных пространств добывающих скважин.
3. Исследование характеристик эжекторов для систем закачки водо-газовых смесей в пласт, а также исследование влияния минерализации рабочей жидкости на характеристики жидкостно-газовых эжекторов.
4. Исследование характеристик многоступенчатого центробежного насоса для закачки водогазовой смеси при различных концентрациях пено-образующих ПАВ в жидкости и подаче газа эжектором.
5. Разработка способа закачки водогазовых смесей с применением насосно-эжекторных систем, который будет учитывать геолого-промысловые условия.
6. Разработка технологической схемы и расчёт параметров основного оборудования промысловой насосно-эжекторной системы на опытном участке Ромашкинского месторождения.
7. Создание методики определения значения расходов водогазовых смесей, закачиваемых в каждую нагнетательную скважину в процессе водо-газового воздействия на пласт.
8. Промысловые исследования технологии водогазового воздействия с пресной и высокоминерализованной пластовой водой с применением насосно-эжекторной системы.
9. Разработка способов повышения эффективности работы жидко-стно-газовых эжекторов при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
Соответствие паспорту специальности 2.8.4 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Приведённые выше цель и задачи работы соответствуют пункту 3 паспорта специальности 2.8.4 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений «Научные основы технологии воздействия на межскважин-ное и околоскважинное пространство и управление притоком пластовых
флюидов к скважинам различных конструкций с целью повышения степени извлечения из недр и интенсификации добычи жидких и газообразных углеводородов». Также они соответствуют пункту 5 паспорта данной специальности «Технологии и технические средства обустройства, добычи, сбора и подготовки скважинной продукции и технологические режимы их эксплуатации, диагностика оборудования и промысловых сооружений, обеспечивающих добычу, сбор, внутрипромысловый транспорт и промысловую подготовку нефти и газа к транспорту, на базе разработки, развития научных основ, ресурсосбережения и комплексного использования пластовой энергии и компонентов осваиваемых минеральных ресурсов с учётом гидрометеорологических, инженерно-геологических и географических особенностей расположения месторождений».
Методы решения поставленных задач
1. Анализ литературных источников о закачке водогазовой смеси на промыслах и применении эжекторных технологий при эксплуатации обводняющихся газовых скважин, технических решениях для получения и закачки водогазовой смеси, способах поддержания пластового давления, параметрах эксплуатации жидкостно-газовых эжекторов и многоступенчатых центробежных насосов, способах подавления коалесценции газовых пузырьков, методах ингибирования гидратообразования в процессе закачки в пласт водога-зовой смеси.
2. Анализ методик расчёта параметров эксплуатации для подбора жидкостно-газового эжектора.
3. Стендовые исследования характеристик жидкостно-газовых эжекторов и многоступенчатого центробежного насоса при моделировании условий эксплуатации.
4. Промысловые исследования насосно-эжекторной системы с последующей обработкой результатов и интерпретацией.
5. Аналитические расчёты характеристик струйных аппаратов и на-сосно-эжекторных систем.
Научная новизна работы
1. На основе анализа публикаций о способах утилизации затрубного газа, анализа промысловых данных объектов, стендовых исследований характеристик жидкостно-газовых эжекторов и многоступенчатых электроцентробежных насосов и расчётов научно обоснована новая технология проведения водогазового воздействия на пласт при откачке затрубного газа с применением насосно-эжекторной системы, которая имеет лучшие функциональные возможности, более широкую область применения по сравнению с прежними решениями, и позволяет повысить эффективность процесса добычи нефти.
2. По результатам стендовых исследований экспериментально установлены значения параметров эксплуатации эжектора, обеспечивающие максимальное значение КПД эжектора 48,2%, что превосходит величины максимального КПД, достигнутые в известных предшествующих исследованиях.
3. С применением стендовых исследований обосновано, что поддержание величины рабочего давления перед соплом эжектора от 4 до 6 МПа позволяет повысить энергоэффективность насосно-эжекторной системы с многоступенчатым сжатием. Целесообразно изменение напоров и мощностей силовых электроцентробежных насосов (ЭЦН), уменьшив их у ЭЦН первой ступени и повысив у ЭЦН второй ступени.
4. На основе аналитических расчётов установлено, что применение параметра среднеинтегрального коэффициента инжекции в диапазоне изменения рабочих давлений от 2 до 4 МПа даёт возможность построить единые характеристические кривые работы эжектора.
5. По результатам стендовых исследований показано, что значения максимальных КПД с увеличением минерализации рабочей жидкости возрастают в 1,12 - 1,18 раза при повышении концентрации №С1 в воде до 6,62 - 7,72%.
Теоретическая значимость
Результаты исследований напорных и энергетических характеристик жидкостно-газовых эжекторов и многоступенчатых дожимных насосов существенно дополняют накопленные данные о зависимостях развиваемых характеристик от эксплуатационных параметров и состава перекачиваемых сред.
Практическая значимость
1. Разработана технология «умной» закачки водогазовой смеси с повышенным газосодержанием в нагнетательные скважины, обеспечивающие наибольшее повышение нефтеотдачи по сравнению с технологией, применённой на Самодуровском месторождении, и предложена принципиальная схема устройства для реализации ВГВ.
2. Разработана технологическая схема и выполнен расчёт параметров основного оборудования промысловой насосно-эжекторной системы для реализации водогазового воздействия на опытном участке Ромашкинского месторождения.
3. Предложенная методика измерения расходов водогазовых смесей, закачиваемых в нагнетательные скважины в процессе водогазового воздействия на пласт, позволяет решить проблему индивидуальных замеров и регулирования расходов смеси при закачке в несколько нагнетательных скважин.
4. Разработан способ повышения эффективности работы жидкост-но-газовых эжекторов. Эффект достигается за счёт интенсификации энергообмена между рабочей жидкостью и эжектируемым газом с использованием в качестве рабочей жидкости водных растворов солей. Значения концентрации и состава солей в рабочей жидкости поддерживают в пределах области рациональных концентраций и состава солей, в которой обеспечиваются повышенные величины КПД эжектора.
5. Показано, что применение российского пенообразователя Нефте-нола ВВД с объёмной концентрацией 0,03% в воде обеспечивает практически одинаковые характеристики работы дожимного насоса на водогазовых сме-
сях по сравнению с немецким реагентом Дисолваном 4411, что позволяет отказаться от его импорта.
6. Установлено, что закачка водогазовой смеси с высокоминерализованной пластовой водой Ромашкинского месторождения способствует ин-гибированию коалесценции газовых пузырьков и гидратообразования в промысловых условиях, при которых закачка водогазовой смеси с пресной водой сопровождается образованием гидратов.
7. Предложены способы поддержания пластового давления путём водогазового воздействия при эксплуатации водозаборных скважин с откачкой насыщенной газом воды без вредного влияния газа на работу погружных насосов.
8. Разработаны новые технические решения для эксплуатации обводнённых газовых и газоконденсатных скважин с применением струйных аппаратов, позволяющие эффективно удалять воду из скважин и увеличить их дебиты по газу.
Достоверность
Достоверность расчётов обеспечивается современными высокоточными измерительными средствами, которые использованы при экспериментальных исследованиях. Кроме того, достоверность полученных результатов подтверждена результатами промысловых испытаний на Ромашкинском месторождении. Результаты расчётов имеют высокую сходимость с фактическими данными, полученными при экспериментальных исследованиях.
Положения, выносимые на защиту
1. Научно-методическое обоснование технологии проведения водо-газового воздействия на пласт при откачке затрубного газа с применением насосно-эжекторной системы.
2. Способ повышения эффективности работы жидкостно-газовых эжекторов, заключающийся в снижении рабочего давления Рр до 2 МПа, что обеспечивает достижение КПД 48,2%.
3. Оптимизация технологических режимов эксплуатации составных частей насосно-эжекторной системы с многоступенчатым сжатием смеси.
4. Научное обоснование технологии «умной» закачки водогазовой смеси с повышенным газосодержанием в нагнетательные скважины и методика измерения расходов водогазовых смесей, направляемых в нагнетательные скважины в процессе водогазового воздействия на пласт, позволяющая решить проблему индивидуальных замеров и регулирования расходов смеси при закачке в несколько нагнетательных скважин.
5. Технические решения для эксплуатации обводнённых газовых и газоконденсатных скважин с применением струйных аппаратов, позволяющие эффективно удалять воду из скважин, и увеличить их дебиты по газу.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка технологии использования затрубного нефтяного газа добывающих скважин для закачки водогазовых смесей в нагнетательные скважины2023 год, кандидат наук Калинников Владимир Николаевич
Исследование фильтрационных характеристик при вытеснении нефти водогазовыми смесями и разработка технологических схем насосно-эжекторных систем для водогазового воздействия на пласт2012 год, кандидат технических наук Дроздов, Николай Александрович
Разработка технологии водогазового воздействия с использованием насосно-эжекторных систем для повышения нефтеотдачи пластов2006 год, кандидат технических наук Егоров, Юрий Андреевич
Методика обоснования характеристик насосно-эжекторных систем для нагнетания в пласт водогазовых смесей с использованием выхлопных газов2024 год, кандидат наук Тчаро Яна Алексеевна
Разработка технологии водогазового воздействия на пласт путём насосно-эжекторной и насосно-компрессорной закачки водогазовых смесей с пенообразующими ПАВ2009 год, кандидат технических наук Телков, Виктор Павлович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование технологий применения насосно-эжекторных систем для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений»
Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на 30 научно-технических мероприятиях, наиболее значимыми из которых являются следующие: Международная мультидисциплинарная конференция по промышленному инжинирингу и современным технологиям «FarEastCon» (Владивосток, ДФУ, 6 - 9 октября 2020 года); XIX Всероссийская конференция-конкурс студентов и аспирантов (Санкт-Петербург, СПбГУ, 12 - 16 апреля 2020); IV Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа» (Москва, ИПНГ, 20 - 22 октября 2021); VI Международная молодёжная научная конференция SPE «Tatarstan UpExPro 2022» (Казань, КФУ, 15 - 16 апреля 2022); XVIII Международный форум-конкурс студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 16 - 20 мая 2022); Открытый научно-технический семинар «Геология, геофизика, разработка месторождений углеводородного сырья» (Москва, МГРИ-РГГУ им. С. Орджоникидзе, 6 марта 2023).
Личный вклад
Личный вклад автора заключается в участии в выполнении основного объёма экспериментальных исследований, проведении расчётов и анализов, разработке технологий и методик, апробации результатов исследований, в
том числе, в виде публикаций и научных докладов, а также сопровождение в качестве ответственного исполнителя работ по теме «Разработка комплексной технологии проведения водогазового воздействия на пласт с использованием попутно добываемого нефтяного газа» для ПАО «Татнефть».
Публикации
Материалы исследований опубликованы в 54 научных трудах. Наиболее значимые результаты изложены в одной монографии, 5 российских и двух евразийских патентах, 7 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, утверждённый ВАК Минобрнауки РФ, 12 статьях в журналах, входящих в международную реферативную базу данных Scopus и WoS.
Результаты исследований отмечены наградами:
1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ Российской Инженерной Академии «Молодой учёный - 2021» - диплом и медаль лауреата.
2. 2й Международный конкурс научных, учебных и творческих работ для студентов ВУЗов - диплом 1 степени.
3. Всероссийский инженерный конкурс ВИК-2021 Министерства образования и науки России - диплом победителя в номинации «Лучшая выпускная работа аспиранта».
4. Экологический конкурс ЭкоМир-2024 - диплом в номинации ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления.
5. VIII Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа» - диплом 1 степени (Международная молодежная научная сессия «Экологические проблемы нефтегазового комплекса»)
Объём и структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Объём диссертационной работы составляет 265 страниц,
в том числе 73 рисунка, 18 таблиц и одно Приложение. Библиографический список использованной литературы состоит из 373 наименования.
Благодарность
Автор выражает глубокую признательность за внимание к работе, её обсуждению и ценные советы при выполнении автором научных исследований доктору техн. наук, профессору Дроздову Александру Николаевичу, компании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за финансирование совместного проекта РУДН и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, в результате реализации которого получены научные результаты, изложенные в данной диссертации.
1. ОБЗОР И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 1.1. Актуальность проблем использования попутного нефтяного газа и
повышения нефтеотдачи пластов
По данным Всемирного банка, в 2023 году объёмы сжигаемого на фа-
-5
келах попутного нефтяного газа (ПНГ) составили в мире 113 млрд. м [326].
-5
На первом месте по объёму сжигаемого ПНГ была Россия - 28,636 млрд. м , его рост по сравнению с прошедшим годом составил более 3 млрд. м3. Фрагмент карты Google Earth с отметками, обозначающими факелы сжигаемого ПНГ в России [120], показан на рисунке 1.1. Следует отметить, что в нашей стране с 2017 года объёмы горящего на факелах ПНГ только увеличиваются, что серьёзно ухудшает экологическую обстановку нефтедобывающих регионов. Данные [326] по сжиганию попутного газа представлены в таблице 1.1.
На долю первых 10 стран (от России до Анголы до 2022 и до Саудовской Аравии и Китая, которые разделяют 10 место в списке в 2023 г.) в списке Всемирного банка приходится более 75% всего сжигаемого ПНГ в мире. Следует отметить, что снижение объёмов сжигания в мире в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло главным образом из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. Уменьшение добычи нефти привело к сокращению объёмов сжигаемого газа в мире, однако при этом в России сжигание ПНГ, наоборот, увеличилось. После преодоления кризиса и восстановления мировой экономики последовал новый рост сжигания газа в факелах.
Проблема настолько глобальна, что рассматривается на мировом уровне в ООН. В апреле 2015 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Президент Всемирного банка Джим Ён Ким объявили о начале реализации совместной инициативы «Полное прекращение регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году» (Zero Routine Flaring by 2030 Initiative), целью которой является прекращение непродуктивного сжигания ПНГ [120]. В 2021 г.
Президент подписал Указ «О сокращении выбросов парниковых газов» [58]. Несмотря на принятие такой программы, проблема до сих пор далека от своего решения [303].
Рисунок 1.1 - Фрагмент Google Earth с отметками, обозначающими факелы
горящего ПНГ в России [120]
Большое значение в утилизации углекислого и попутного нефтяного газов имеют химические методы [222, 273]. Однако следует отметить, что нерациональное использование ПНГ связано со многими факторами [86, 273, 290]: высокая стоимость установок переработки ПНГ, отсутствие инфраструктуры сбора и транспортировки нефтяного газа, удалённость потенциальных потребителей продуктов переработанного ПНГ, ограниченный доступ к системе магистральных газопроводов и др.
Иной, не менее актуальной проблемой, является низкий коэффициент извлечения нефти на значительной части месторождений. Среднее значение коэффициента нефтеотдачи по России составляет около 36% по данным [129], и наблюдается негативная динамика по коэффициенту извлечения нефти (КИН) [17].
Таблица 1.1 - Динамика изменения объёмов сжигаемого ПНГ в различных странах и во всём мире за 2016-2022 год по данным Глобального партнёрства Всемирного банка по сокращению сжигания попутного газа (GGFR)
Место Объёмы сжигаемого ПНГ, млрд. м3 2016 2017 2018 2019
1 Россия 22 653 20 064 21 104 23 212
2 Ирак 17 552 17 843 17 767 17 914
3 Иран 15 843 17 670 17 255 13 810
4 США 7 576 9 516 14 102 17 244
5 Алжир 8 549 8 803 8 719 9 029
6 Венесуэла 9 269 6 997 8 295 9 541
7 Нигерия 7 073 7 646 7 539 7 760
8 Ливия 2 330 3 908 4 682 5 124
9 Мексика 4 533 3 789 3 915 4 484
10 Ангола 4 414 3 800 2 793 2 325
11 Саудовская Аравия - - - -
12 Китай - - - -
Всего в ми- 141 317 140 725 144 763 148 435
ре
Продолжение Таблицы 1.2
Место 2020 2021 2022 2023
1 24 129 25 405 25 495 28 636
2 17 374 17 892 17 903 17 576
3 13 258 17 285 17 221 20 303
4 11 796 8 764 7 967 9 545
5 9 324 8 156 8 614 8 180
6 8 589 8 189 8 612 8 182
7 7 195 6 627 5 318 5 667
8 2 474 5 999 5 420 6 818
9 5 767 6 509 5 668 5 545
10 1 866 1 801 1 676 -
11 - - - 2 438
Место 2020 2021 2022 2023
12 - - - 2 407
141 326 143 453 138 549 112 876
По документам Центральной комиссии по разработке полезных ископаемых средний показатель КИН по России зафиксирован на уровне 38%. При этом, по данным [227], величина КИН в 38% относится к традиционным запасам, без учёта трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В целом по всем запасам представляется реалистичным значение КИН 30-32% [76].
В мире наблюдается неуклонный рост спроса на добычу столь ценного ресурса. По оценкам [149] в мире насчитывается 247,6 млрд т разведанных запасов нефти. Наряду с разработкой традиционных запасов увеличивается доля вовлекаемых в разработку залежей, освоение которых осложнено каким-либо фактором [19, 25, 31-50, 233, 262, 277 и др.].
Отмеченные выше причины обусловливают возрастающий интерес к методам увеличения нефтеотдачи (МУН). Основой для их внедрения согласно [156] служат гидродинамические системы разработки, в которых эффективно работают физические, физико-химические, микробиологические, а также водогазовые методы.
Систематизация проектов МУН в мире по технологиям, приведённая в статье [226], показывает, что на сегодняшний день преобладают газовые МУН. Если за основу взять консервативную оценку, то проекты с газовыми МУН занимают 47%, термические проекты - 44%, химические и другие технологии - 9%. По наиболее радикальной оценке доля газовых проектов МУН оценивается в 56% при доле термических проектов 32-41% [76].
Понятно, что «зелёные» технологии, согласно [117], в том числе и технологии утилизации ПНГ, будут приняты бизнесом только в условиях получения определённой доходности и прибыли. Поэтому большое значение для увеличения степени использования ПНГ имеют методы, направленные на повышение нефтеотдачи. При этом попутно добываемый газ не сгорает на
факелах, а закачивается в пласт, что позволяет нефтедобывающим предприятиям избежать экологических штрафов, повысить извлечение нефти и прибыль.
В частности, активно развиваются технологии водогазового воздействия, при этом наиболее перспективна совместная закачка воды и газа в пласт в виде мелкодисперсных водогазовых смесей [321]. При водогазовом воздействии (ВГВ), согласно результатам [13, 157, 161, 167, 260, 295, 341 и др.], достигается более высокая нефтеотдача пластов, чем при заводнении или поддержании пластового давления закачкой газа. В исследовании [243] показано, что эффективность водогазового воздействия объясняется меньшей подвижностью вытесняющего агента.
Для водогазового воздействия используют различные газы: попутный нефтяной газ (ПНГ) [31 и др.], природный газ [70, 76 и др.], азот [94, 99, 112, 114, 166, 302], углекислый газ [76, 147, 148, 218, 298], выхлопные [170], дымовые газы [83, 170, 315] или комбинированные газовые агенты [80, 138, 166, 318].
Технология заводнения применяется в том случае, когда энергетический потенциал залежи более не позволяет реализовывать добычу без поддержания пластового давления. Однако объёмы нефти, добываемые при закачке воды, ограничены технологическими особенностями данного метода [6, 281-286 и др.].
Ежегодно ухудшается структура разрабатываемых и вводимых в разработку запасов. Разнообразие свойств коллекторов и насыщающих их флюидов указывает на необходимость разработки методов, которые будут поддерживать энергетический потенциал залежи и покажут наибольшую эффективность в выбранных промысловых условиях. В этом направлении многочисленные исследования нацелены на понимание технических средств для реализации ВГВ, виды осложняющих факторов [13, 123, 256, 275 и др.] и разработку МУН (взаимодействие закачиваемого агента с породой [234, 291], флюидом [221, 297, 298, 314] и комбинации ВГВ и заводнения [229]).
С целью совершенствования технологии заводнения и увеличения доли возможного довытеснения остаточных запасов к основному агенту - воде -добавляют иные агенты: химические реагенты, газ, наночастицы [134, 135], что позволяет увеличить зону охвата пласта воздействием [109]. В случае применения газа метод получил название водогазового воздействия. Как и заводнение, водогазовый метод имеет различные модификации: чередующиеся закачки воды и газа (газовое заводнение) [335], попеременная закачка воды и газа (WAG) [26, 28, 228, 242, 359], закачка водогазовых растворов с добавлением ПАВ [7, 185, 205, 225], а также SWAG - закачка мелкодисперсной водогазовой смеси, что на сегодняшний день является наиболее перспективным методом [31-48, 50, 62-73, 76-78, 80-87, 89-93, 327-335 и др.]. Отдельно стоит выделить технологию генерации углекислого газа в пластовых условиях, которая подразумевает закачку растворов химических реагентов в пласт. В результате образуется водогазовая оторочка, которая эффективно взаимодействует с насыщающим породу флюидом и способствует существенному увеличению нефтеотдачи [27, 98]. Данная технология подразумевает применение различных реагентов и ПАВ [186, 187, 191, 193, 197], при этом в технологии [197] предлагается закачивать ПНГ в качестве вытесняющего агента, который применяется для продвижения оторочки в толще пласта.
Для повышения эффективности воздействия закачиваемой водогазовой смеси рекомендуется проводить фильтрационные исследования на насыпных моделях с целью получения зависимости коэффициента вытеснения от газосодержания смеси в пластовых условиях [71, 184, 190, 358 и др.] (рисунок 1.2). По полученной зависимости выделяют значение газосодержания ß^x, которое соответствует Квыт макс, область [ß^; ß^c] соответствует таким значениям Квыт, при которых Квытфмин) и Квытфмакс) отличаются от Квыт макс на рассчитанную (сравнительно небольшую) величину [39].
Таким образом, повышение нефтеотдачи путём водогазового воздействия с использованием ПНГ является в настоящее время весьма актуальным.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Квыт. ,1а кс
/ /
к
Р ми н ? опт Р макс
: \ / /
10 20 30 40 50 60 Газосодержание рпл
70
80
90
100
Рисунок 1.2 - Зависимость величины коэффициента вытеснения нефти Квыт от значения газосодержания рпл, определение области рациональных газосодержаний [71]
1.2. Анализ результатов использования различных технологий и технических средств для закачки водогазовых смесей в пласт
Технологии водогазового воздействия, представленные одновременной закачкой воды и газа, реализуются с применением различных систем. К ним относятся компрессорные, бустерно-компрессорные, насосно-бустерные, эжекторные, насосно-эжекторные системы [9, 39, 93, 181, 248, 263, 327].
Ниже приведён краткий обзор этих систем, используемых на нефтяных месторождениях.
В зарубежной практике [89, 91, 277, 359, 370] фирмы Statoil (Equmor), Conoco-Phillips и др. для осуществления ВГВ используют компрессорные установки (сложное и дорогостоящее оборудование, требующее больших капитальных вложений, качественного обслуживания и грамотной эксплуатации) - установки подготовки газа, насосы и компрессоры высокого давления. В России применение зарубежных компрессорных технологий из-за целого ряда проблем было прекращено [72], и для внедрения ВГВ использовали, кроме
компрессорных станций, насосно-бустерные системы [11, 20-22, 122, 280, 287, 346], не требующие в отличие от компрессоров тщательной подготовки газа.
Проблемы, возникающие при использовании насосно-бустерных систем для реализации ВГВ с использованием ПНГ, достаточно подробно описаны в статье [280]. Для запуска в нормальную эксплуатацию системы ВГВ на Илишевском месторождении с помощью насосно-бустерной и подпорной компрессорной установок потребовалось 8 лет, причём было потрачено немало сил и средств. Вместе с тем значения расходов и давления, достигнутые таким сложным комплексом оборудования, не столь значительны. По факти-
Л
ческим данным [280] расход воды 180 - 200 м /сут, расход газа 4 200 -
-5
4 600 м /сут, давление нагнетания - до 9,5 МПа.
Компанией АО «РИТЭК» проводилось ВГВ на нескольких опытных участках с применением насосно-бустерных, насосно-бустерно-компрессорной и насосно-эжекторной систем, а компанией «Алойл» - с использованием насосно-бустерных систем на Алексеевском месторождении [269].
На западном куполе Восточно-Перевального месторождения АО «РИ-ТЭК» была установлена насосно-бустерная система для последовательной закачки оторочек газа и воды в пласт («газовое заводнение») [174, 346]. Данным проектом не предусматривалось использование ПНГ. В качестве источника газа высокого давления использовали разведочную скважину газовой залежи, расположенной в 17 км от опытного участка, проложив к ней для этих целей газопровод. Нагнетательную скважину реконструировали под закачку природного газа с рабочим давлением 35 МПа на устье. Была создана также система для предотвращения гидратообразования в стволе нагнетательной скважины (метанольное хозяйство оказалось неэффективным, и его заменили на электроподогрев газопровода). Как следует из опубликованных данных [22, 122, 346], при внедрении газового заводнения было дополни-
тельно добыто нефти меньше, чем закачано в пласт природного газа (в пересчёте на условное топливо).
На восточном куполе Восточно-Перевального месторождения АО «РИТЭК» реализовало более сложную насосно-бустерно-компрессорную систему газового заводнения с подачей природного газа и ПНГ, подготовкой ПНГ, подпорным 2-х ступенчатым поршневым компрессором, двумя бустер-ными установками и закачкой в одну скважину [121, 279].
Анализ результатов опытно-промышленных работ по водогазовому воздействию на Восточно-Перевальном месторождении, изложенный в публикации [142], показал, что на обоих участках месторождения технология ВГВ реализовывалась только на начальной стадии работ. Затем вместо ВГВ начала применяться технология вытеснения нефти газом (технология газовой репрессии). Её использование привело к ухудшению условий разработки на участке нагнетательной скважины № 222, даже по сравнению с заводнением, из-за прорыва газа по высокопроницаемым зонам верхнего пропластка к добывающим скважинам, и снижению эффективности разработки на участке нагнетательной скважины № 480. Для исправления возникшей ситуации согласно [142, 165] необходимо начать закачивать воду или водогазовую смесь с содержанием в ней газа не менее 30 и не более 70% в пластовых условиях в нагнетательную скважину № 222 и возобновить закачку воды и газа в скважину № 480.
Для условий Восточно-Перевального месторождения исследовано влияние гистерезиса относительных фазовых проницаемостей на эффективность воздействия на породу [291]. Закачка различных агентов в циклах ВГВ и явление гистерезиса являются факторами, оказывающими влияние на коэффициент вытеснения (значение величины вытеснения, прогнозируемое при фильтрационных экспериментах, зависит от количества закачиваемых оторочек воды и газа; данный фактор необходимо учитывать при подготовке лабораторных экспериментов при исследовании характеристик вытеснения).
Нефтяная компания «Алойл» проводит работы по совершенствованию технологии водогазового воздействия с использованием насосно-бустерных систем на Алексеевском месторождении [20-22, 269 и др.]. Особое внимание уделяется анализу промыслового опыта для повышения нефтеотдачи при во-догазовом воздействии.
Компанией АО «РИТЭК» для реализации технологии ВГВ на Мензе-линском месторождении смонтирован комплекс оборудования, состоящий из компрессорной станции Cameron, насосной станции на базе АНТ-150 и узла переключения, предназначенного для распределения рабочих агентов между нагнетательными скважинами и создания водогазовой смеси, давление нагнетания составляет 12 МПа. Принципиально новой концепцией комплекса ВГВ, как сообщает нефтяная компания, является использование одного комплекта нагнетательного оборудования для разработки двух пластов. Это позволяет уменьшить потребность в дорогостоящем металлоёмком компрессорном и насосном оборудовании. По данным [296] дополнительная добыча нефти составила 17 тыс. т.
На Средне-Хулымском месторождении, где компанией АО «РИТЭК» было запланировано ВГВ с утилизацией ПНГ при помощи системы из последовательно установленного винтового мультифазного насоса-компрессора 6МВН-250х50 и бустерной насосно-компрессорной установки УБ-400*40КЭ, возникали проблемы с оборудованием. Во время проведения испытаний мультифазного насоса 6МВН-250*50 был установлен ряд технических недостатков, которые не позволили достичь перепада давления в 5 МПа. С целью обеспечения работоспособности комплекса ВГВ компанией АО «РИТЭК» было принято решение об установке в технологическую схему нагнетания водогазовой смеси мультифазного винтового насоса МРС 208-45 производства зарубежной фирмы «Борнеманн» [11]. Через 2,5 года из-за снижения добычи газа ВГВ было прекращено [39]. Весь газ был использован на нужды промысла. Оборудование для ВГВ впоследствии было перевезено на Сандибинское месторождение.
На этом месторождении применили насосно-бустерную систему совместной закачки воды и газа с пенообразующим ПАВ [21]. Эта система сложна, дорога, ненадёжна, металлоёмка, применима только для одной нагнетательной скважины из-за ограниченности подач объёмных гидромашин. Блок приготовления смеси КИПГ 040.10.00.00 имеет массу около 10 т, при этом в блоке происходит только диспергирование смеси, причём давление не повышается, а несколько снижается [39].
Другой технологией ВГВ, применённой на Котовском месторождении ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК», являлась совместная закачка газа высокого давления из газовой шапки и воды с помощью разработанного ОАО «ПАРМ-ГИНС» кавитационно-диспергирующего противоточного устройства, на входе которого установлен жидкостно-газовый эжектор [287]. В него насосами ППД под давлением 14 МПа подавалась попутно добываемая вода евлановско-ливенского горизонта Котовского месторождения и под давлением около 10 МПа углеводородный газ из газовой шапки залежи боб-риковского горизонта. Устройство позволяло получать на выходе водогазо-вую смесь с диаметрами пузырьков газа 5 - 40 мкм. Она направлялась в пласт по лифтовой колонне труб нагнетательной скважины при устьевом давлении около 10,5 - 11 МПа. Соотношение объёмов, подаваемых на вход устройства воды и газа, задавали из условия обеспечения на входе в пласт объёмного содержания в воде свободной газовой фазы 20% в пластовых условиях.
Эту технологию ВГВ можно отнести к насосно-эжекторным.
В 2010 году в залежь южного купола евлановско-ливенского горизонта Котовского месторождения закачано 123,3 тыс. м3 воды и 5,7 млн м3 газа. За этот же период из залежи добыто 28,45 тыс. т нефти - на 6,75 тыс. т (31,1%) больше, чем в 2009 году, и на 7,02 тыс. т (32,8%) больше прогнозного значения без закачки водогазовой смеси [287]. В данном случае дополнительная добыча нефти в расчёте на условное топливо превысила количество закачан-
ного в пласт газа, что можно объяснить рациональным значением газосодержания смеси.
Основным препятствием для тиражирования вышеуказанной насосно-эжекторной системы АО «РИТЭК» является условие: для её работы требуется газ высокого давления. Другим обстоятельством является то, что на Ко-товском месторождении давление закачки смеси было относительно невелико - около 11 МПа. Принципиальная схема насосно-эжекторной системы на Котовском месторождении представлена насосом для подачи воды и эжектором, откачивающим газ. Для более высоких давлений нагнетания данная система непригодна. Водогазовое воздействие на Котовском месторождении было прекращено из-за падения давления в газовом пласте [220].
На Памятно-Сасовском месторождении АО «РИТЭК» внедрено устройство для нагнетания водогазовой смеси в пласт. Минерализованная пластовая вода насосом нагнетается в струйное диспергирующее устройство (СДУ). Газ поступает из газовой скважины высоконапорного пласта и смешивается в СДУ с водой, образуя водогазовую смесь. Из СДУ смесь поступает в диспергирующее устройство, которое измельчает газовые пузырьки, и далее нагнетается в пласт. Система включает блоки подготовки газа и воды, которые установлены перед СДУ и позволяют отделить закачиваемые фазы от взвесей. Перед насосом, нагнетающим воду, подведена линия от блока подачи химических реагентов - ингибирующих гидратообразование ПАВ. Диспергирующее устройство и предложенная в данной компоновке системы НКТ являются факторами значительных гидродинамических потерь. Также система снабжена устройствами контроля давлений, расходов и задвижками. Недостаточное давление нагнетания, высокие гидродинамические потери, низкая эффективность водогазового воздействия по причине уменьшения газосодержания от проектной величины 15-20% до 4%, вызванного снижением пластового давления в газовом пласте, являются причинами недостижения проектных значений от закачки смеси [70].
Важно отметить, что снижения приёмистости нагнетательных скважин и образования гидратов при совместной закачке воды и газа на Самотлор-ском [242], Илишевском [22], Средне-Хулымском [22], Алексеевском [20], Сандибинском [22] и Котовском [287] месторождениях не наблюдалось.
В настоящее время растёт интерес к применению и совершенствованию насосно-эжекторных систем для водогазового воздействия на пласт. В частности, в Индии подобная система используется для водогазового воздействия на шельфовом месторождении Heera [353]. Согласно опубликованным данным о пилотном проекте ВГВ на данном объекте, в составе водогазовой смеси закачивались морская вода и попутный газ. Комплекс промыслово-геофизических исследований, проведённых в одной из нагнетательных скважин, позволил установить проблему, которая заключается в расслоении закачиваемой смеси в процессе закачки по стволу скважины. Наблюдения за залежью и скважинами, которые задействованы в пилотном проекте, показали, что к добывающим скважинам фильтруются потоки воды и газа. Данное наблюдение говорит о недостаточной эффективности эксплуатируемой на данном объекте системы [360]. Для достижения проектных результатов необходимо подключение к системе дополнительного дожимного насоса и увеличение минерализации закачиваемой воды [57].
Разработаны также варианты насосно-эжекторной закачки водогазовых смесей с использованием низконапорного ПНГ [10, 59, 102, 125, 130, 131, 196, 198]. Понятно, что эти системы для водогазового воздействия недостаточно эффективны на нефтяных месторождениях из-за невозможности создания эжектором высоких давлений нагнетания водогазовой смеси при откачке низконапорного газа.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка способов приготовления и нагнетания водогазовых смесей для воздействия на нефтяной пласт2003 год, кандидат технических наук Сафиуллина, Елена Улубековна
Применение водогазовых систем на основе нефтяного газа для увеличения нефтеизвлечения2002 год, кандидат технических наук Крючков, Владимир Иванович
Совершенствование технологий водогазового воздействия на пласт на нестационарном режиме2016 год, кандидат наук Вафин, Тимур Рифович
Основы извлечения вязких недонасыщенных газом нефтей из карбонатных коллекторов водогазовым воздействием на пласт2009 год, доктор технических наук Вафин, Риф Вакилович
Разработка и совершенствование технологий эксплуатации неоднородных нефтяных пластов: На примере объектов НГДУ "Лениногорскнефть"2000 год, кандидат технических наук Галимов, Разиф Хиразетдинович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Горелкина Евгения Ильинична, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авторское свидетельство СССР № 1032229. Насосно-эжекторная установка / К.Г. Донец, И.И. Рошак, А.В. Городивский. - кл. F04F5/54, 1998.
2. Авторское свидетельство СССР № 1590687. Насос для перекачивания газожидкостной смеси / В.Г. Кармышев, М.Д. Валеев, Р.З. Ахмадишин и др. - Заявл. 04.10.88. Опубл. 07.09.90. БИ № 33.
3. Авторское свидетельство СССР № 714044. Способ нагнетания газожидкостной смеси поршневым насосом и устройство для его осуществления / И.В. Белей, Ю.В. Лопатин, С.П. Олейник. - Заявл. 14.07.76. Опубл. 05.02.80. БИ № 5.
4. Акулинчев, Б.П. Роль диспергированных газов в формировании залежей / Б.П. Акулинчев // Науч.-техн. сб. Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. Москва: ИРЦ Газпром. - 2007. - № 3. - С. 3-8.
5. Акулинчев, Б.П. О механизмах взаимовлияния подземных вод и залежей нефти и газа / Б.П. Акулинчев, Н.Ю. Рахбари // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2010. - № 8. - С. 33-39.
6. Альтернативная концепция мониторинга и оптимизации заводнения нефтяных пластов в условиях неустойчивости фронта вытеснения / А.Х. Шахвердиев, Ю.В. Шестопалов, И.Э. Мандрик [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 12. - С. 118-123. - DOI: 10.24887/0028-2448-2019-12118-123
7. Анализ методов исследования пенных систем, применяемых в процессах нефтегазодобычи / М.А. Силин, Л.А. Магадова, К.А. Потешкина [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2024. - № 4. - С. 74-74. - DOI: 10.24887/00282448-2024-2-74-78
8. Анализ причин роста газового фактора на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений / М.К. Баймухаметов, Д.С. Гулишов,
В.Г. Михайлов [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2018. - Т. 329. - № 8. - С. 104-111.
9. Анализ проблем использования насосно-эжекторных систем в нефтегазовой отрасли / М.Н. Шурыгин, А.А. Лавриненко, А.С. Пономарев [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2015. - № 10. - С. 80-87.
10. Апасов, Т.К. Использование устьевого эжектора для утилизации попутного газа на Южно-Охтеурском месторождении / Т.К. Апасов, Г.Т. Апасов, А.В. Саранча // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 11. - С. 13-17.
11. Ахмадейшин, И.А. О технологических схемах водогазового воздействия с совместной закачкой газа и воды / И.А. Ахмадейшин // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 6. - С. 104-105.
12. Ахмедова, У.Т. Обзор методов повышения нефтеотдачи пласта на основе использования пенных систем / У.Т. Ахмедова // SOCAR Proceedings. - 2022. - № 3. - С. 076-084. - DOI: 10.5510/OGP20220300711
13. Белов, А.Ю. Геологические проблемы освоения залежей углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами / А.Ю. Белов, А.А. Белова, П.Н. Страхов // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 3. - С. 50-53. -DOI: 10.24887/0028-2448-2021 -3-50-53
14. Бошенятов, Б.В. Гидродинамика микропузырьковых газожидкостных сред / Б.В. Бошенятов // Известия Томского политехнического университета. - 2005. - Т. 308. - № 6. - С. 156-160.
15. Бошенятов, Б.В. Законы коалесценции пузырьков газа в жидкости и их моделирование / Б.В. Бошенятов // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2003. - Т. 56. - № 9/3. - С. 24-29.
16. Бошенятов, Б.В. Исследование течений микропузырьковых газожидкостных сред в гладких трубах / Б.В. Бошенятов // Известия Томского политехнического университета. - 2005. - Т. 308. - № 6. - С. 161-164.
17. Валеев, А.С. Комплексное освоение углеводородного потенциала Когалымского региона в условиях ухудшения структуры остаточных запасов:
дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Валеев Азамат Салаватович. - Уфа, 2020. -161 с.
18. Валеев, М.Д. Водогазовое воздействие на пласт с диспергированием смеси [Электронный ресурс] / М.Д. Валеев. - Режим доступа: https://slideum.com/doc/1739044/prezentaciya-vgv?ysclid=mecp9ituta661835044 (дата обращения: 10.11.2022).
19. Валлиулин, В.В. Исследование водогазового воздействия при разработке залежи высоковязкой нефти с применением U-образной многофункциональной скважины / В.В. Валлиулин // Вестник магистратуры. -2019. - № 10-2 (97). - С. 8-11.
20. Вафин, Р.В. Повышение эффективности технологии водогазового воздействия на пласт на Алексеевском месторождении / Р.В. Вафин // Нефтепромысловое дело. - 2008. - № 2. - С. 33-35.
21. Вафин, Р.В. Разработка нефтенасыщенных трещиновато-поровых коллекторов водогазовым воздействием на пласт: монография / Р.В. Вафин. -Санкт-Петербург: Недра, 2007. - 216 с. - ISBN: 978-5-94089-099-7
22. Вафин, Т.Р. Совершенствование технологий водогазового воздействия на пласт на нестационарном режиме: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Вафин Тимур Рифович. - Бугульма, 2016 г. - 122 с.
23. Велиев, Э.Ф. Применение наночастиц для стабилизации коллоидно-дисперсных систем / Э.Ф. Велиев, А.А. Алиев // ANAS Transactions, Earth Sciences. - 2022. - № 1. - С. 37-50. - DOI: 10.33677/ggianas20220100071
24. Влияние минерализации рабочей жидкости на характеристики жидкостно-газовых эжекторов / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Я.А. Горбылева [и др.] // Бурение & нефть. - 2019. - № 7. - С. 36-39.
25. Влияние температуры рабочей жидкости на добычу высоковязкой нефти гидроструйными насосными установками / А.Н. Дроздов, К.И. Чернышов, Н.И. Шинков [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2020. - № 8. -С. 87-91. - DOI: 10.24887/0028-2448-2020-8-87-91
26. Водогазовое воздействие на Новогоднем месторождении / С.Н. Закиров, И.М. Индрупский, В.В. Лёвочкин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 12. - С. 40-43.
27. Высокоэффективная технология повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти на основе внутрипластовой генерации СО2 / А.Х. Шахвердиев, Г.М. Панахов, Э.М. Аббасов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 5. - С. 90-95.
28. Гладков, Е.А. Оптимизация третичных МУН для месторождений с длительной историей разработки / Е.А. Гладков // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2014. - № 3. - С. 58-67.
29. Горбунов, Д. Технология освоения и эксплуатации нефтяных скважин установкой сверхмалого габарита на грузонесущем кабеле / Д. Горбунов // SPE 187733. - Российская нефтегазовая техническая конференция SPE. - 16-18 октября 2017, Москва, Россия.
30. Гореликова, А.Е. Влияние коалесценции на диаметр газовых пузырей в восходящем газожидкостном течении в плоском наклонном канале / А.Е. Гореликова // Материалы 54-й Международной научной студенческой конференции. - Минск-2016: Физика сплошных сред. - 2016. - С. 73.
31. Горелкина, Е.И. Водогазовое воздействие: уникальное решение актуальных проблем, пути развития технологии / Е.И. Горелкина // В сборнике: Молодые - Наукам о Земле. Материалы XV Международной научно-практической конференции. В 7-ми томах. Москва. - 2022. - Т. 5. - С. 65-69.
32. Горелкина, Е.И. Возможные пути решения проблемы образования гидратов при водогазовом воздействии на пласт / Е.И. Горелкина // В сборнике: VII Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа». Тезисы докладов 7-й Всероссийской молодёжной научной конференции 16-18 октября 2024 г. - Москва: ИПНГ РАН. -2024. - С. 15-17.
33. Горелкина, Е.И. Изучение комплекса факторов, влияющих на устойчивость водогазовой смеси с целью успешной реализации водогазового
воздействия и увеличения нефтеотдачи / Е.И. Горелкина // Тезисы докладов XIX Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования». - Санкт-Петербургский горный университет. - Санкт-Петербург. - 2021. - Т. 1. - С. 51.
34. Горелкина, Е.И. Исследование возможностей увеличения давления нагнетания газа с применением насосно-эжекторных систем / Е.И. Горелкина // Тезисы докладов XVIII Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования». - Санкт-Петербургский горный университет. - Санкт-Петербург. -2020. - С. 51.
35. Горелкина, Е.И. Исследование подавления коалесценции газовых пузырьков и его влияния на работу дожимного насоса в составе насосно-эжекторной системы при откачке водогазовых смесей / Е.И. Горелкина // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 33-47. -DOI: 10.5510/OGP2022SI200743
36. Горелкина, Е.И. Исследование процессов коалесценции для реализации технологии водогазового воздействия / Е.И. Горелкина // В книге: Молодые - наукам о Земле. Москва, 2024. - Т. 3. - С. 166-168.
37. Горелкина, Е.И. О возможности повышения КПД жидкостно-газового эжектора при его эксплуатации на нефтепромыслах / Е.И. Горелкина // Научный журнал Российского газового общества. - 2023. - № 1. - С. 92-99. - DOI: 10.55557/2412-6497-2023-1-92-99
38. Горелкина, Е.И. О преимуществах закачки высокотемпературной рабочей жидкости при разработке месторождений высоковязких нефтей с использованием гидроструйных насосных установок / Е.И. Горелкина, А.Н. Дроздов // Нефть и газ: технологии и инновации: материалы Национальной научно-практической конференции. В 3 томах. Том 1 / отв. ред. Н.В. Гумерова. - Тюмень: ТИУ. - 2020. - С. 126-128.
39. Горелкина, Е.И. Оценка сравнительной эффективности насосно-эжекторных систем для повышения нефтеотдачи пластов / Е.И. Горелкина // Научный журнал Российского газового общества. - 2021. - № 4. - С. 28-35.
40. Горелкина, Е.И. Повышение производительности, надежности и расширение области применения насосно-эжекторных систем при реализации водогазового воздействия на пласт / Е.И. Горелкина // Новые идеи в науках о Земле: Тезисы докладов 15-й Международной научно-практической конференции 01-02 апреля 2021 г. - Москва: МГРИ-РГГУ им. С. Орджоникидзе, 2021. - Т. 5. - С. 151-155.
41. Горелкина, Е.И. Подбор оптимального состава водогазовых смесей для реализации технологии водогазового воздействия / Е.И. Горелкина // В сборнике: Рассохинские чтения. Материалы международной конференции. Под редакцией Р.В. Агиней. Ухта, 2023. - С. 131-134.
42. Горелкина, Е.И. Подход к внедрению водогазового воздействия на объектах с низким газовым фактором нефтей / Е.И. Горелкина // В книге: Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов : материалы конференции / под редакцией Р.В. Агиней. - Ухта: Изд-во УГТУ, 2024. - С. 73-75.
43. Горелкина, Е.И. Предложения по совершенствованию водогазового воздействия с применением струйно-диспергирующих устройств на отечественных и зарубежных промыслах / Е.И. Горелкина // В сборнике: Рассохинские чтения. Материалы международной конференции. Под редакцией Р.В. Агиней. Ухта, Изд-во УГТУ, 2025. - С. 154-156.
44. Горелкина, Е.И. Применение ПАВ для оптимизации работы многоступенчатого центробежного насоса при перекачке водогазовых смесей решения / Е.И. Горелкина // VII Международная молодёжная научная конференция «Tatarstan ирЕхРго 2023». - Новокузнецк, 2023. - С. 175-177.
45. Горелкина, Е.И. Проблема повышения давления нагнетания газа с применением насосно-эжекторных систем и способ её решения / Е.И. Горелкина // Актуальные проблемы нефти и газа: Тезисы докладов 4-й
Всероссийской молодёжной научной конференции 20-22 октября 2021 г. -Москва: ИПНГ РАН. - 2021. - С. 11-12.
46. Горелкина, Е.И. Рациональная закачка водогазовой смеси и устройство для её осуществления / Е.И. Горелкина // Tatarstan UpExPro 2022: сборник научных трудов по материалам VI Международной молодежной научной конференции (г. Казань, 14-17 апреля 2022 г.). - Казанский (Приволжский) федеральный ун-т; под ред. М.А. Варфоломеева и др. - Казань: Бук. -2022. - 386 с. - С. 201-204.
47. Горелкина, Е.И. Совершенствование закачки водогазовых смесей с применением насосно-эжекторных систем / Е.И. Горелкина, А.Н. Дроздов // В сборнике: Молодые - наукам о Земле. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. В 5-и томах. Москва, 2024. - Т. 3. -С. 169-172.
48. Горелкина, Е.И. Совершенствование технологий применения на-сосно-эжекторных систем для эксплуатации нефтяных и газовых месторождений решения / Е.И. Горелкина // XVI Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле». - 2023. - Т. 3. - С. 49-52.
49. Горелкина, Е.И. Способ применения насосно-эжекторной системы при эксплуатации обводняющихся газовых скважин / Е.И. Горелкина // В сборнике: Рассохинские чтения. Материалы международной конференции. Под редакцией Р.В. Агиней. Ухта, Изд-во УГТУ, 2025. - С. 157-159.
50. Горелкина, Е.И. Способы повышения КПД жидкостно-газового эжектора / Е.И. Горелкина // Актуальные проблемы нефти и газа: Тезисы докладов 5-й Всероссийской молодёжной научной конференции 20-21 октября 2022 г. - Москва: ИПНГ РАН. - 2022. - С. 24-26.
51. Горидько, К.А. Экспресс-оценка эффективности применения конического электроцентробежного насоса при откачке газожидкостных смесей из скважины. Часть 1 / К.А. Горидько, Р.Р. Билалов, В.С. Вербицкий // Нефтепромысловое дело. - 2021. - № 2. - С. 43 48. - DOI: 10.33285/0207-23512021 -2(626)-43-48
52. Грязнова, И.В. Повышение степени извлечения природного газа в период падающей добычи с применением эжекторных технологий: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Грязнова Инна Владимировна. - Москва, 2011. -133 с.
53. Гультяева, Н.А. Массообмен в системе нефть - газ - вода и его влияние на добычу нефтяного газа / Н.А. Гультяева, Э.Н. Тощев // Нефтяное хозяйство. - 2013. - № 10. - С. 100-103.
54. Гультяева, Н.А. Рост текущего газового фактора. Влияние растворенного в пластовой воде газа на общий объём добываемого со скважин-ной продукцией газа / Н.А. Гультяева, В.И. Шилов, О.В. Фоминых // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2013. - № 9. - С. 50-57.
55. Давлетшина, Л.Ф. Создание комплексного коллоидно-химического подхода к разработке составов и технологий для кислотных обработок скважин с использованием колтюбинговых установок: дис. ... доктора техн. наук: 02.00.11; 25.00.17 / Давлетшина Люция Фаритовна. - Москва, 2021. - 364 с.
56. Демьянова, Л.А. Теоретические и экспериментальные исследования работы струйных аппаратов на газожидкостных смесях: дис. ... канд. техн. наук: 05.15.06 / Демьянова Любовь Анатольевна. - Москва, 1999. -174 с.
57. Денисов, А.В. Водогазовое воздействие на месторождении Heera: анализ ошибок и предложение по совершенствованию проекта / А.В. Денисов, Е.И. Горелкина // Нефть и газ: технологии и инновации: материалы Национальной научно-практической конференции / отв. ред. Д.В. Пяльченков. - Тюмень: ТИУ. - 2024. - С. 76-80.
58. Дмитриевский, А.Н. Цифровая модернизация нефтегазового производства в условиях снижения углеродного следа / А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин, И.К. Басниева // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. - 2022. - № 1. - С. 467-476. - DOI: 10.46689/22185194-2022-1-1-467-476
59. Долгов, Д.В. Исследование и разработка технологии рационального использования нефтяного газа низкого давления: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Долгов Денис Викторович. - Тюмень, 2009. - 96 с.
60. Донец, К.Г. Гидроприводные струйные компрессорные установки / К.Г. Донец. - М.: Недра, 1990. - 174 с. - ISBN: 5-247-00928-2
61. Дроздов, А.Н. Влияние давления на образование каверны в потоке газожидкостной смеси за моделью лопасти центробежного насоса / А.Н. Дроздов // Бурение & нефть. - 2010. - № 2. - С. 20-23.
62. Дроздов, А.Н. Исследование характеристик эжектора для системы закачки водогазовых смесей в пласт / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 25-32. -DOI: 10.5510/OGP2022SI200736
63. Дроздов, А.Н. Исследование характеристик эжектора для совершенствования технологии откачки газа из затрубного пространства при эксплуатации скважин электроцентробежными насосами / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов // Нефтяное Хозяйство. - 2020. - № 2. - С. 54-57. -DOI: 10.24887/0028-2448-2020-2-54-57
64. Дроздов, А.Н. Исследования характеристик насосов при откачке газожидкостных смесей и применение полученных результатов для разработки технологий водогазового воздействия / А.Н. Дроздов // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 9. - С. 108-111.
65. Дроздов, А.Н. Методика измерения расходов водогазовых смесей, закачиваемых в нагнетательные скважины при эксплуатации нефтяных месторождений / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 1-8. - DOI: 10.5510/OGP2022SI200738
66. Дроздов, А.Н. Обобщение характеристик жидкостно-газовых эжекторов / А.Н. Дроздов // Экспресс-информация, сер. Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений. - М.: ВНИИО-ЭНГ. - 1991. - № 9. - С. 18-22.
67. Дроздов, А.Н. Опыт применения и пути развития насосно-эжекторных систем для водогазового воздействия на пласт / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // В книге: Повышение эффективности сопровождения нефтегазовых активов. Сборник докладов 4 Международной научно-практической конференции. Ред. Мельникова Н.В. - 2022. - С. 225-229.
68. Дроздов, А.Н. Параметры эксплуатации насосно-эжекторной системы при водогазовом воздействии на Самодуровском месторождении / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 918. - DOI: 10.5510/OGP2022SI200734
69. Дроздов, А.Н. Перспективы применения одновременной закачки воды и газа для утилизации попутного нефтяного газа и повышения нефтеотдачи пластов на Арктических месторождениях / А.Н. Дроздов, В.Д. Волков, Е.И. Горелкина // Арктика: Современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. - Материалы Международной научно-практической конференции. Тюмень, 2021. - Издательство: Тюменский индустриальный университет (Тюмень). - С. 185-189.
70. Дроздов, А.Н. Предложения по совершенствованию водогазового воздействия в условиях Памятно-Сасовского месторождения/ А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // В книге: Повышение эффективности сопровождения нефтегазовых активов. Сборник докладов 5 Международной научно-практической конференции. Ред. Мельникова Н.В. - 2024. - С. 54-56.
71. Дроздов, А.Н. Принципиальные предложения по технической реализации водогазового воздействия на Уренгойском месторождении / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 10. -С. 56-60.
72. Дроздов, А.Н. Проблемы внедрения водогазового воздействия на пласт и их решения / А.Н. Дроздов // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 8. -С. 100-104.
73. Дроздов, А.Н. Простые решения сложных проблем при водогазо-вом воздействии на пласт / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов // Бурение & нефть. -2017. - № 3. - С. 43-46.
74. Дроздов, А.Н. Разработка, исследование и результаты промышленного использования погружных насосно-эжекторных систем для добычи нефти: дис. ... докт. техн. наук: 05.15.06 / Дроздов Александр Николаевич. -Москва, 1998. - 423 с.
75. Дроздов, А.Н. Разработка методики расчета характеристики погружного центробежного насоса при эксплуатации скважин с низкими давлениями у входа в насос: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Дроздов Александр Николаевич. - Москва, 1982. - 212 с.
76. Дроздов, А.Н. Разработка насосно-эжекторной системы для реализации водогазового воздействия на пласт с использованием попутного нефтяного газа из затрубных пространств добывающих скважин / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // Записки Горного института. - 2022. - Т. 254. - С. 191-201. - DOI: 10.31897/PMI.2022.34
77. Дроздов, А.Н. Разработка технологии «умной» закачки водогазовых смесей с применением насосно-эжекторных систем / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // Бурение & Нефть. - 2022. - № 2. - С. 34-39.
78. Дроздов, А.Н. Совершенствование водогазового воздействия с применением насосно-эжекторных систем / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // В сборнике: Гейдар Алиев и нефтяная стратегия Азербайджана: Достижения Нефтегазовой Геологии и Геотехнологий. Материалы научно-практической конференции, посвященные 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Баку, 2023. - С. 1034-1038.
79. Дроздов, А.Н. Совершенствование методов удаления жидкости с забоев газовых и газоконденсатных скважин / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // Вестник РАЕН. - 2025. - № 1. - С. 50-59. - DOI: 10.52531/1682-1696-202525-1-50-59
80. Дроздов, А.Н. Современные проблемы реализации водогазового воздействия на пласт и пути их решения / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // В книге: Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России. Тезисы докладов VIII Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию профессора Ю.П. Желтова. Москва, 2024. -С. 77-78.
81. Дроздов, А.Н. Совершенствование эксплуатации насосно-эжекторных систем при изменяющихся расходах попутного нефтяного газа / А.Н. Дроздов, Я.А. Горбылева // Записки Горного института. - 2019. - Т. 238.
- С. 415-422. - DOI: 10.31897/PMI.2019.4.415
82. Дроздов, А.Н. Технология водогазового воздействия на пласт для повышения нефтеотдачи / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов. - М.: РУДН, 2019. -160 с.
83. Дроздов, А.Н. Технология водогазового воздействия с дымовыми газами на объекте Урало-Поволжья: рациональное применение дымового газа в процессах увеличения нефтеотдачи / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // Материалы международной научно-практической конференции «Чтения Хошбахта Юсифзаде» на тему: «Нефтегазоносность и геоэкологические проблемы Каспийского региона». 2024. - С. 270-272.
84. Дроздов, А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложнённых условиях / А.Н. Дроздов. - М.: МАКС пресс, 2008.
- 312 с. - ISBN: 978-5-317-02607-3
85. Дроздов, А.Н. Увеличение КИН: Водогазовое воздействие на пласт. Опыт эксплуатации насосно-эжекторной системы и пути совершенствования технологии ВГВ / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов // Электронный журнал «Neftegaz.ru». - 2017. - № 7(67). - С. 70-77.
86. Дроздов, А.Н. Утилизация нефтяного газа с использованием существующей инфраструктуры промыслов / А.Н. Дроздов // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 4. - С. 74-77.
87. Дроздов, А.Н. Утилизация ПНГ на Самодуровском месторождении: долгая и извилистая дорога к внедрению / А.Н. Дроздов // Нефтегазовая вертикаль. - 2015. - № 6. - С. 52-55.
88. Дроздов, А.Н. Эксплуатация низконапорных газовых и газокон-денсатных скважин механизированным способом / А.Н. Дроздов // Газовая промышленность. - 2010. - Специальный выпуск журнала «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина - 80 лет». - С. 63-67.
89. Дроздов, Н.А. Исследование водогазового воздействия на пласт / Н.А. Дроздов // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 11. - С. 80-83.
90. Дроздов, Н.А. Исследование фильтрационных характеристик при вытеснении нефти водогазовыми смесями и разработка технологических схем насосно-эжекторных систем для водогазового воздействия на пласт: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Дроздов Николай Александрович. - Москва, 2012. - 168 с.
91. Дроздов, Н.А. Насосно-эжекторные системы для водогазового воздействия на пласт: монография / Н.А. Дроздов. - Кишинев: Lambert Academic Publishing, 2014. - 172 с. - ISBN: 9783659157394
92. Дроздов, Н.А. Фильтрационные исследования на кернах и насыпных моделях Уренгойского месторождения для определения эффективности водогазового воздействия на пласт при извлечении конденсата из низконапорных коллекторов и нефти из нефтяных оторочек / Н.А. Дроздов // Записки Горного института. - 2022. - Т. 257. - С. 783-794. -DOI: 10.31897/PMI.2022.71
93. Егоров, Ю.А. Разработка технологии водогазового воздействия с использованием насосно-эжекторных систем для повышения нефтеотдачи пластов: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Егоров Юрий Андреевич. - Москва, 2006. - 169 с.
94. Ермаков, П.П. Нагнетание азота в пористые среды для увеличения нефтеотдачи / П.П. Ермаков, Н.А. Еремин // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 1996. - № 11. - С. 45-50.
95. Запорожец, Е.П. Математическое моделирование термогазодинамических процессов в многокомпонентных струйных течениях: кавитацион-ных, пульсационных, вихревых и их конструктивное оформление: дис. ... докт. техн. наук: 05.17.08 / Запорожец Е.П. - Москва, 1996. - 495 с.
96. Ившин, В.П. Расчет расхода газожидкостной смеси в горизонтальном трубопроводе / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - № 18. - С. 164-167.
97. Имашев, Р.Н. Об изменении газового фактора в процессе разработки Арланского месторождения / Р.Н. Имашев, В.Н. Федоров, А.М Зарипов // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 8. - С. 122-125.
98. Интегративная эффективность воздействия на пласт при внутри-пластовой генерации газа / А.Х. Шахвердиев, Г.М. Панахов, Э.М. Аббасов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 11. - С. 76-80.
99. Исследование влияния обработки пластового флюида азотом на процесс подготовки нефти / В.Н. Калинников, О.С. Сотников, Л.Н. Шакирова [и др.] // Электронный журнал «Нефтяная провинция». - 2021. - № 3 (27). -С. 141-148. - DOI: 10.25689/NP.2021.3.141-148
100. Исследование влияния пенообразующих поверхностно-активных веществ на работу многоступенчатого центробежного насоса при откачке созданных эжектором водогазовых смесей / А.Н. Дроздов, В.С. Вербицкий, В.А. Шишулин [и др.] // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 37-44. -DOI: 10.5510/OGP2022SI200744
101. Исследование возможности применения солнечных элементов на основе диоксида титана, сенсибилизированного органическими красителями, в качестве возобновляемого источника энергии на нефтяных и газовых промыслах / А.Н. Дроздов, А.Х. Канаметов, В.Б. Лудупов [и др.] // Территория Нефтегаз. - 2021. - № 3-4. - С. 114-119.
102. Исследование конструктивных и технологических параметров водогазового эжектора для утилизации попутного нефтяного газа /
У.М. Абуталипов, А.Н. Китабов, П.К. Есипов [и др.] // Экспозиция Нефть Газ. - 2017. - № 4 (57). - С. 54-58.
103. Исследование поверхностно-активных веществ (ПАВ) различного типа, применяемых в составе технологических жидкостей / М.А. Силин, Л.А. Магадова, Е.Г. Гаевой [и др.] // Территория «Нефтегаз». - 2011. - № 8. -С. 50-55.
104. Исследование характеристик жидкостно-газовых эжекторов для закачки водогазовых смесей в пласт / А.Н. Дроздов, В.С. Вербицкий, В.А. Шишулин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2025. - № 3. - С. 96-99. -DOI: 10.24887/0028-2448-2025-3-96-99
105. Исследование характеристик насосно-эжекторных систем для во-догазового воздействия на пласт / А.Н. Дроздов, И.А. Красильников,
B.С. Вербицкий [и др.] // Территория «Нефтегаз». - 2008. - № 2. - С. 60-63.
106. Исследование характеристик эжекторов для технологий нефтегазового и горного дела / А.Н. Дроздов, С.Д. Карабаев, Н.П. Олмасханов [и др.] // Деловой журнал Neftegaz.RU. - 2020. - № 3,5 (99,5). - С. 35-42.
107. Исследование характеристик электроцентробежного насоса с эжектором на входе при откачке газожидкостных смесей / В.С. Вербицкий, К.А. Горидько, А.Э. Федоров [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 9. -
C. 106-109.
108. Ишмурзин, А.А. Анализ влияния геологических факторов на аварийность УЭЦН / А.А. Ишмурзин, Р.Н. Пономарев // Нефтегазовое дело. -2006. - № 2. - С. 51-59.
109. К вопросу обоснования коэффициента охвата при водогазовом воздействии на нефтяную залежь / Г.Н. Пияков, Н.И. Хисамутдинов, А.К. Макатров [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2009. - № 5. - С. 16-23.
110. Калинников, В.Н. Методика выбора аэродинамической схемы эжектора для закачки водогазовой смеси в пласт / В.Н. Калинников, А.Н. Дроздов // Нефтяная провинция. - 2021. - № 3 (27). - С. 128-140. -DOI: 10.25689/NP.2021.3.128-140
111. Калинников, В.Н. Применение затрубного газа для реализации технологии водогазового воздействия на пласт / В.Н. Калинников // В сборнике: Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции молодых учёных. Альметьевск. - 2021. - С. 78-83.
112. Калинников, В.Н. Разработка технологии использования затруб-ного нефтяного газа добывающих скважин для закачки водогазовых смесей в нагнетательные скважины: дис. ... канд. техн. наук: 2.8.4 / Калинников Владимир Николаевич. - Москва, 2022. - 124 с.
113. Калинников, В.Н. Разработка экспериментальной технологии во-догазового воздействия на пласт с использованием затрубного газа добывающих скважин / В.Н. Калинников // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2022. -№ 3-4. - С. 32-42.
114. Калинников, В.Н. Снижение затрубного давления в механизированных насосных скважинах и водогазовое воздействие на пласт с использованием ПНГ и азота / В.Н. Калинников, А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина // Электронный журнал «Neftegaz.ru». - 2021. - № 4(112). - С. 38-41.
115. Калинников, В.Н. Сравнение результатов фильтрационных экспериментов и гидродинамического моделирования для оценки эффективности водогазового воздействия / В.Н. Калинников // Вестник Евразийской Науки. - 2021. - Т. 13. - № 6. - URL: https://esi.todav/PDF/20SAVN621.pdf
116. Калинников, В.Н. Экспресс-методика расчёта расхода затрубного нефтяного газа / В.Н. Калинников // Нефтяная провинция. - 2022. - № 3 (31).
- С. 179-187. - DOI: 10.25689/NP.2022.3.179-187
117. Кальнер, В.Д. Устойчивое развитие в условиях «зеленой глобализации» бизнеса / В.Д. Кальнер // Экология и промышленность России. - 2021.
- № 25 (9). - С. 50-55. - https://doi.org/10.18412/1816-0395-2021-9-50-55
118. Каптелинин, Н.Д. Фазовые соотношения газо-водогидратных смесей при закачке их в нагнетательные скважины / Н.Д. Каптелинин,
А.Г. Малышев, Г.Н. Малышева // Нефтяное хозяйство. - 1978. - № 5. - С. 4447.
119. Керн, Д. Возможности реализации технологии водогазового воздействия в условиях коллекторов Пермского края / Д. Керн, П. Илюшин // Электронный журнал «Neftegaz.RU». - 2014. - № 6. - С. 98-102. -https://neftegaz.ru/science/development/331819-vozmozhnosti-realizatsii-tekhnologii-vodo gazovo go-vozdeystviya-v-usloviyakh-kollektorov-permsko go-kr/
120. Книжников, А.Ю. Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа в России / А.Ю. Книжников, А.М. Ильин. - М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2017. - 32 с.
121. Кокорев, В.И. Водогазовое воздействие на Восточно-Перевальном месторождении / В.И. Кокорев // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2010. - № 3. - С. 4-7.
122. Кокорев, В.И. Газовые методы - новая технология увеличения нефтеотдачи пластов / В.И. Кокорев // Нефтепромысловое дело. - 2009. -№ 11. - С. 24-27.
123. Комплексирование информации о разномасштабных неоднород-ностях при геологическом моделировании залежей нефти и газа / П.Н. Страхов, Е.А. Давыдова, К.Г. Скачек [и др.] // Нефтяное хозяйство. -2020. - № 7. - С. 82-87. - DOI: 10.24887/0028-2448-2020-7-82-87
124. Комплексный подход к повышению эффективности насосной добычи нефти при высоких линейных и затрубных давлениях / А.Н. Дроздов, Е.И. Горелкина, В.Н. Калинников [и др.] // Бурение & нефть. - 2023. - № 2. -С. 32-36.
125. Комплексный способ воздействия на пласт с утилизацией попутного газа / Г.Т. Апасов, Т.К. Апасов, Р.Т. Апасов [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2013. - № 6. - С. 14-19.
126. Коэффициент полезного действия электроцентробежных насосов при откачке газожидкостных смесей из скважин / А.В. Лекомцев,
B.А. Мордвинов, В.В. Поплыгин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2012. -№ 10. - С. 132-133.
127. Красильников, И.А. Разработка методики расчета характеристик жидкостно-газовых эжекторов для эксплуатации скважин и водогазового воздействия на пласт с использованием насосно-эжекторных систем: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Красильников Илья Александрович. - Москва, 2010. - 144 с.
128. Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: справочник: Кн. 1. 5-е изд. перераб. и доп. / П.П. Кремлевский // Санкт-Петербург: Политехника, 2002. - 409 с.
129. Крянев, Д.Ю. Научное обеспечение новых технологий разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами / Д.Ю. Крянев,
C.А. Жданов // Бурение & нефть. - 2012. - № 8. - С. 29-32.
130. Кусов, Г.В. Принцип сбора и подготовки низконапорного нефтяного газа с применением гидроприводных струйных компрессорных агрегатов / Г.В. Кусов, О.В. Савенок // Булатовские чтения: сборник статей. - 2020. - С. 77-82.
131. Кусов, Г.В. Технологии сбора и подготовки низконапорного нефтяного газа с применением гидроприводных струйных компрессорных агрегатов на примере нефтесборного пункта «РОМАНОВО» (г. Калининград) / Г.В. Кусов, О.В. Савенок // Булатовские чтения: сборник статей. - 2020. -С. 83-88.
132. Левич, В.Г. Физическая и химическая гидродинамика (Гостехиз-дат, М., 1959).
133. Лекомцев, А.В. Сравнительный анализ методик определения забойного давления при проведении гидродинамических исследований скважин / А.В. Лекомцев, Д.А. Мартюшев // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 6. -С. 37-39.
134. Лесин, В.И. Физико-химические процессы, вызывающие рост коэффициента извлечения нефти при добавлении в воду наноразмерных приме-
сей оксидов металлов. - Всероссийская научная конференция с международным участием «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности». - Институт проблем нефти и газа РАН. Москва, 2022, С. 34-37.
135. Лесин, В.И. Физико-химические процессы, вызывающие рост коэффициента извлечения нефти при введении в водные растворы примесей наноразмерных частиц металлов / В.И. Лесин // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». - 2021. - № 5. - С. 98-125. - DOI: 10.17122/ogbus-2021-5-98-125
136. Лисин, Ю.В. Измерение расхода жидкости и газа в потоке газожидкостной смеси / Ю.В. Лисин, В.Ф. Медведев, А.Г. Удодов // Приборы и системы управления. - 1972. - № 5. - С. 52-54.
137. Лисин, Ю.В. Универсальные характеристики жидкостно-газовых эжекторов / Ю.В. Лисин, А.А. Коршак, С.Л. Голофаст // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 10. - С. 102-104.
138. Любимов, Н.Н. Использование средств гидродинамического моделирования для оценки технологической эффективности режима смешивающегося вытеснения нефти при реализации технологии водогазового воздействия на пласт / Н.Н. Любимов // Бурение & нефть. - 2014. - № 10. -С. 48-51.
139. Макаренко, П.П. Комплексное решение проблем развития газодобывающего региона / П.П. Макаренко. - М.: Недра, 1996. - 320 с. - ISBN 5247-03620-4
140. Макаров, В.К. Распределение по размерам пузырьков свободного газа в жидкости при различных уровнях её газосодержания / В.К. Макаров, Т.В. Макарова // Труды Одесского политехнического университета. - 2008. -вып. 2(30). - С. 219-223.
141. Макогон, 1О.Ф. Гидраты природных газов / 1О.Ф. Макогон. - М.: Недра, 1974. - 208 с.
142. Мальшаков, Е.Н. Результаты ОПР по водогазовому воздействию на Восточно-Перевальном месторождении / Е.Н. Мальшаков, Н.А. Демяненко, В.Ю. Хорюшин // Булатовские чтения: сборник статей. -2018. - С. 241-251.
143. Мамаев, В.А. Движение газожидкостных смесей в трубах /
B.А. Мамаев, Г.Э. Одишария, Н.И. Семенов [и др.]. М.: Недра, 1978. - 270 с.
144. Математическое моделирование насосных систем / Ю.А. Сазонов, М.А. Мохов, К.И. Клименко [и др.] // Нефть, газ и бизнес. -2013. - № 8. - С. 62-65.
145. Математическое моделирование нелинейных термогидродинамических процессов в многокомпонентных струйных течениях: монография / Л.П. Холпанов, Е.П. Запорожец, Г.К. Зиберт [и др.]. - М.: Наука, 1998. -320 с. - ISBN: 5-02-005221-3
146. Метод оптимизации давления газа в затрубном пространстве добывающей скважины / В.В. Белозеров, Р.У. Рабаев, К.Р. Уразаков [и др.] // Нефтегазовое дело. - 2019. - № 5. - С. 23-32.
147. Мигунова, С.В. Разработка и исследование технологии водогазо-вого воздействия на нефтяные пласты юрских залежей: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Мигунова Светлана Владимировна. - Тюмень, 2009. - 171 с.
148. Мигунова, С.В. Разработка и исследование технологии водогазо-вого воздействия на нефтяные пласты юрских залежей: монография /
C.В. Мигунова, В.Г. Мухаметшин, З.Р. Хазигалеева. - Санкт-Петербург: НПО «Профессионал», 2010. - 176 с. - ISBN: 978-5-91259-062-7
149. Мировые запасы нефти и газа [Электронный ресурс] https://finance.mail.ru/2024-05-08/hot-zaleysya-strany-s-samymi-bolshimi-zapasami-nefti-v-mire-60977998/ (дата обращения 10.01.2025).
150. Михайлов, В.Г. Прогнозирование газового фактора с учетом растворенного в воде газа на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений / В.Г. Михайлов, А.И. Пономарев, А.С. Топольников // SOCAR Proceedings. - 2017. - № 3. - С. 41-48. - DOI: 10.5510/0GP2017030032
151. Михайлов, Д.Н. Динамика течения нефти с учетом образования микропузырьков газа в потоке / Д.Н. Михайлов // Труды российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. - 2011. -№ 1 (262). - С. 55-67.
152. Михайлов, Д.Н. О влиянии адсорбции - десорбции микрозародышей газа на характер фильтрации газированной жидкости / Д.Н. Михайлов, Г.С. Степанова // Механика жидкости и газа. - 2003. - № 5. -С. 106-114.
153. Михайлов, Д.Н. Особенности процесса вытеснения нефти при наличии микропузырьков в фильтрационном потоке / Д.Н. Михайлов // Прикладная механика и техническая физика. - 2012. - Т. 53. - № 3. - С. 68-83.
154. Михеев, В.А. Бессепарационный многофазный расходомер как «подрывная» инновация в нефтегазовой отрасли и проблемы её продвижения / В.А. Михеев, А.А. Вакулин, Е.М. Черкашов // Наука и бизнес: Пути развития. - 2017. - № 3 (69). - С. 5-13.
155. Мищенко, И.Т. Скважинная добыча нефти / И.Т. Мищенко. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. -816 с.
156. Муслимов, Р.Х. О новой парадигме академика А.Э. Конторовича - развитие нефтегазового комплекса России, исходя из опыта Татарстана по рациональному освоению углеводородных ресурсов недр / Р.Х. Муслимов // Бурение & нефть. - 2020. - № 12. - С. 43-48.
157. Мырзагалина, А.М. Экономическая эффективность увеличения нефтеотдачи путём внедрения водогазового воздействия / А.М. Мырзагалина // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2015. - № 1. -С. 43-46.
158. Использование насосно-эжекторной системы для закачки в пласт водогазовых смесей с пресной и высокоминерализованной пластовой водой / А.Н. Дроздов, К.И. Чернышов, В.Н. Калинников [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2025. - № 2. - С. 54-57. - DOI: 10.24887/0028-2448-2025-2-54-57
159. Наногидродинамические эффекты на основе применения микрозародышевой технологии / А.Х. Мирзаджанзаде, Р.Н. Бахтизин, А.А.-В. Мустафаев [и др.] // Нефтегазовое дело. - 2005. - № 3. - С. 311-315.
160. Наумчик, И.В. Способ измерения расхода многофазной среды / И.В. Наумчик, С.Ю. Пирогов, А.В. Шевченко // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 10. - С. 507-511.
161. Нетрадиционные результаты экспериментов по вытеснению вязких нефтей различными рабочими агентами и их обработка / С.Н. Закиров,
B.А. Николаев, Э.С. Закиров [и др.] // Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика. - 2010. - № 2. - С. 23.
162. Николаев, О.В. Совершенствование методов гидродинамического моделирования процессов добычи газа по результатам экспериментальных исследований газожидкостных потоков: дис. ... докт. техн. наук: 05.15.06 / Николаев Олег Валерьевич. - Москва, 2022. - 328 с.
163. Новое техническое решение для удаления жидкости из обводнённых газовых и газоконденсатных скважин / А.Н. Дроздов, Ж.Б. Мугишо, Е.И. Горелкина [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2021. - № 1-2. - С. 56-62.
164. Нургалиев, А.А. Решение проблемы утилизации попутного газа добывающих нефтяных скважин / А.А. Нургалиев, Л.Т. Хабибуллин // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. - 2014. - № 1. - Т. 1. -
C. 249-257.
165. Обобщение результатов водогазового воздействия на Восточно-Перевальном месторождении / В.В. Шкандратов, Н.А. Демяненко, Д.А. Астафьев [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2017. - № 9. - С. 77-85.
166. О возможности применения насосно-эжекторной системы для водогазового воздействия на пласт с использованием азота / А.Н. Дроздов, В.Н. Калинников, К.Е. Соловьева [и др.] // Электронный журнал «Нефтяная провинция». - 2020. - № 3 (23). - С. 153-163. - DOI: 10.25689/NP.2020.3.153-163
167. О применимости водогазового воздействия для разработки юрских пластов / И.Н. Кошовкин, А.Л. Дейнеженко, А.Г. Скрипкин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 3. - С. 36-40.
168. О тенденциях изменения газового фактора в процессе эксплуатации месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» / К.Е. Кордик,
B.В. Шкандратов, А.Е. Бортников [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2016. -№ 8. - С. 54-57.
169. Образование микрозародышей при реализации режима смешивающегося вытеснения / Э.Р. Хиразов, К.Ш. Ямалетдинова, С.С. Гоц [и др.] // Эксплуатация нефтяных месторождений и подготовка нефти. - 2008. -№ 4 (74). - С. 5-12.
170. Опыт исследования и применения закачки дымовых газов для повышения нефтеотдачи / Ч.А. Гарифуллина, Т.Ф. Халиуллин, И.М. Индрупский [и др.] // Георесурсы. - 2022. - Т. 24. - № 3. - С. 149-163.
171. Организация системы поддержания пластового давления на месторождении им. Р. Требса в условиях реализации водогазового воздействия / П.В. Виноградов, О.В. Надеждин, У.М. Абуталипов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 9. - С. 66-69.
172. Особенности применения метанола для предупреждения гидра-тообразования в скважинах Чаяндинского НГКМ / В.А. Истомин, Д.В. Изюмченко, В.Б. Крапивин [и др.] // НефтеГазоХимия. - 2022. - № 1-2. -
C. 60-67.
173. Одинцов, А.А. Мультифазный насос для поверхностной перекачки газожидкостной смеси / А.А. Одинцов, А.Н. Мусинский, С.Н. Пещеренко // Нефтяное хозяйство. - 2020. - № 2. - С. 62-64. - 001: 10.24887/0028-24482019-2-62-64
174. Оценка возможности использования водогазового воздействия для условий коллекторов Имилорско-Источного участка недр / В.И. Шаламова, Н.В. Гильманова, А.В. Кузнецов [и др.] // Геология, геофизи-
ка и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2018. - № 9. - С. 7983. - DOI: 10.30713/2413-5011-2018-9-79-83
175. Патент № 042538 RUS. МПК E21B 43/00 (2006.01), E21B 17/00 (2006.01) Способ для эксплуатации малодебитных обводненных газовых и газоконденсатных скважин: № 202000363: заявл. 18.12.2020: опубл.
29.04.2022 / А.Н. Дроздов, Ж.Б. Мугишо, Е.И. Горелкина [и др.]. - 5 с.: ил.
176. Патент № 044576 RUS. МПК E21B 43/20 (2006.01) Устройство для добычи нефти и способ добычи нефти с использованием устройства: № 202000362: заявл. 18.12.2020: опубл. 07.09.2023 / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Я.А. Горбылева [и др.]. - 5 с.: ил.
177. Патент № 044595 RUS. МПК E21B 43/20 (2006.01) Способ и устройство для водогазового воздействия на пласт и способ водогазового воздействия на пласт с использованием устройства: № 202000360: заявл. 18.12.2020: опубл. 13.09.2023 / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Я.А. Горбылева [и др.]. - 8 с.: ил.
178. Патент № 044667 RUS. МПК E21B 43/20 (2006.01) Установка для водогазового воздействия на пласт и способ водогазового воздействия на пласт с использованием установки: № 202000361: заявл. 18.12.2020: опубл.
21.09.2023 / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Е.И. Горелкина [и др.]. - 10 с.: ил.
179. Патент № 13211178 СССР, МПК F 04 F 5/04, F 04F 5/54. Способ сжатия газа: № 3949119/06: заявл. 29.08.1985: опубл. 15.01.1994 / Зиберт Г.К., Запорожец Е.П. - 4 с.: ил.
180. Патент № 1735611 СССР, МПК F 04 F 5/04. Способ работы жид-костно-газового эжектора: № 4838866: заявл. 21.03.1990: опубл. 23.05.1992 / Дроздов А.Н., Игревский В.И., Кузнецов П.Б. [и др.]. - 2 с.: ил.
181. Патент № 2013141581 Российская Федерация, МПК E21B 43/20 (2006.01). Способ водогазового воздействия на нефтяной пласт: № 2013141581/03: заявл. 10.09.2013: опубл. 20.03.2015 / Валеев М.Д., Онге-мах Э.Г., Фассахов Р.Х. [и др.]. - 1 с.
182. Патент № 2023143 Российская Федерация, МПК Е21В 43/22(2006.01), Е21В 43/27(2006.01). Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины: № 5034187/03: заявл. 25.03.1992: опубл. 15.11.1994 / Горбунов А.Т., Москвин В.Д., Бруслов А.Ю. [и др.]. - 9 с.: табл.
183. Патент № 2075654 Российская Федерация, МПК F 04 В 13/10, Б 04 Б 5/54, Б 04 В 51/00. Способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления: № 95103498/06: заявл. 14.03.1995: опубл. 20.03.1997 / Дроздов А.Н., Демьянова Л.А. - 31 с.: ил.
184. Патент № 2088752 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/20. Способ разработки нефтяного месторождения № 5036378/03: заявл. 11.03.1992: опубл. 27.08. 1997 / Крючков В.И., Губеева Г.И. - 9 с.: ил.
185. Патент № 2123586 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/22. Способ разработки нефтяной залежи: № 97109102/03: заявл. 16.06.1997: опубл. 20.12.1998 / Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Сулейманов Б.А [и др.].
- 5 с.
186. Патент № 2125154 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/22. Способ разработки нефтяной залежи: № 97109104/03: заявл. 16.06.1997: опубл. 20.01.1999 / Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Сулейманов Б.А [и др.].
- 5 с.
187. Патент № 2142557 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/20. Способ разработки нефтяной залежи: № 99113100/03: заявл. 29.06.1999: опубл. 10.12.1999 / Брезицкий С.В., Джафаров И.С., Панахов Г.М. [и др.]. -8 с.
188. Патент № 2179266 Российская Федерация, МПК F 04 Б 5/54. Рабочая жидкость для жидкостно-газового струйного аппарата: № 2000122719/06: заявл. 31.08.2000: опубл. 10.02.2002 / Цегельский В.Г. -6 с.: ил.
189. Патент № 2180411 Российская Федерация, МПК F 04 Б 5/54. Рабочая жидкость для жидкостно-газового струйного аппарата:
№ 2000123161/06: заявл. 08.09.2000: опубл. 10.03.2002 / Цегельский В.Г. -6 с.: ил.
190. Патент № 2190760 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/20. Способ водогазового воздействия на пласт:№ 2001102187/03: заявл. 25.01.2001: опубл. 10.10.2002 / Дроздов А.Н., Фаткуллин A.A. - 6 с.: ил.
191. Патент № 2200828 Российская Федерация, МПК E 21 B 43/20. Способ разработки нефтяной залежи: № 2001122189/03: заявл. 09.08.2001: опубл. 20.03.2003 / Степанова Г.С., Шахвердиев А.Х., Горбунов А.Т. [и др.]. - 6 с.: ил.
192. Патент № 2239101 Российская Федерация, МПК F 04 F 5/54. Рабочая жидкость для жидкостно-газового струйного аппарата установки вакуумной перегонки продуктов пиролиза нефтепродуктов: № 2003124782/06: заявл. 13.08.2003: опубл. 27.10.2004 / Реутов А.Н., Хамитов М.У. - 6 с.: ил.
193. Патент № 2244110 Российская Федерация, МПК E 21 B 43/22. Способ разработки нефтяной залежи: № 2003110568/03: заявл. 13.06.2002: опубл. 10.01.2005 / Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М. - 7 с.
194. Патент № 2266429 Российская Федерация, МПК F 04B 19/06. Гидрокомпрессионный бустерный насос. № 2004121413/06: заявл. 14.07.2004: опубл. 20.12.2005 / Белей О.И., Лопатин С.Ю., Олейник О.С. -
5 с.
195. Патент № 2287490 Российская Федерация, МПК C 02 F 1/44 (2006.01). Система обессоливания воды: № 2005113463/15: заявл. 03.05.2005: опубл. 20.11.2006 / Зенцов В.Н., Акульшин М.Д., Рахманкулов Д.Л. [и др.]. -
6 с.: ил.
196. Патент № 2297520 Российская Федерация, Способ утилизации низконапорного природного газа / А.В. Сорокин, А.Я. Хавкин. - М. кл E21B 43/00 F04F 5/54, заявл. 10.09.2006, опубл. 20.04.2007, Б.И. № 11.
197. Патент № 2349742 Российская Федерация, МПК E 21 B 43/16 (2006.01). Способ разработки нефтяной залежи: № 2007148448/03: заявл.
27.12.2007: опубл. 20.03.2009 / Шахвердиев А.Х., Мандрик И.Э., Пана-хов Г.М. [и др.]. - 6 с.
198. Патент № 2418946 Российская Федерация, МПК Е21В 43/34 (2006.01). Способ утилизации попутного нефтяного газа: № 2008134281/03: заявл. 20.08. 2008: опубл. 20.05.2011 / Долгов Д.В., Лопатко А.П., Вале-ев М.Д. - 5 с.: ил.
199. Патент № 2500883 Российская Федерация, МПК Е21В 43/16 (2006.01). Установка для водогазового воздействия на нефтяной пласт: № 2011135143/03: заявл. 22.08.2011: опубл. 10.12.2013. / Валеев М.Д., Шаме-нин Д.В., Ахметзянов Р.М. [и др.]. - 6 с.: ил.
200. Патент № 2522486 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/22 (2006.01), О 01 N 13/02 (2006.01), О 01 N 15/02 (2006.01). Способ определения дисперсности водогазовой смеси: № 2012144518/03: заявл. 19.10.2012: опубл. 20.07.2014 / Николаев Н.М., Кокорев В.И., Дарищев В.И. [и др.]. - 6 с.: ил.
201. Патент № 2542059 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/18 (2006.01). Способ увеличения нефтеотдачи пластов путём нагнетания водогазовой смеси: № 2013124942/03: заявл. 29.05.2013: опубл. 20.02.2015 / Николаев Н.М., Кокорев В.И., Карпов В.Б. [и др.]. - 7 с.: ил.
202. Патент № 2674042 Российская Федерация, МПК 21 В 43/40 (2006.01), Б 04 Б 5/54 (2006.01). Насосно-эжекторная установка для эксплуатации скважин: № 2017146029: заявл. 26.12.2017: опубл. 04.12.2018 / Сазонов Ю.А., Мохов М.А., Франков М.А. [и др.]. - 9 с.: ил.
203. Патент № 2760111 Российская Федерация, МПК Е21В 43/20 (2006.01). Установка для водогазового воздействия на пласт: № 2021114040: заявл. 18.05.2021: опубл. 22.11.2021 / Калинников В.Н., Дроздов А.Н. - 10 с.: ил.
204. Патент № 2760183 Российская Федерация, МПК Е21В 43/12 (2006.01), Е21В 43/40 (2006.01). Способ эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки месторождений природного газа и устройство для
его осуществления: № 2021107799: заявл. 23.03.2021: опубл. 22.11.2021 / Ар-но О.Б., Арабский А.К., Кущ И.И. [и др.]. - 12 с.: ил.
205. Патент № 2762641 Российская Федерация, МПК 21 В 43/20 (2006.01). Способ разработки нефтяной залежи водогазовым воздействием № 2021114051: заявл. 18.05.2021: опубл. 21.12.2021 / Калинников В.Н., Береговой А.Н., Хисаметдинов М.Р. - 9 с.: ил.
206. Патент № 2767626 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/12 (2006.01), Е 21 В 33/03 (2006.01). Способ добычи и транспортировки продукции скважин и газа: № 2021128145: заявл. 27.09.2021.: опубл. 18.03.2022 / Калинников В.Н., Минихаиров Л.И., Хабипов Р.М. - 8 с.: ил.
207. Патент № 2773895 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/12 (2006.01), Е 21 В 43/00 (2006.01). Установка для отбора газа из затрубного пространства нефтяной скважины: № 2021135987: заявл. 07.12.2021.: опубл. 14.06.2022 / Калинников В.Н., Шакиров Р.И. - 12 с.: ил.
208. Патент № 2787173 Российская Федерация, МПК Е 21В 43/20. Способ для водогазового воздействия на пласт и повышения нефтеотдачи скважин и устройство для его осуществления: № 2022108764: заявл. 01.04.2022: опубл. 29.12.2022 / Дроздов А.Н., Горелкина Е.И. - 11 с.: ил.
209. Патент № 2821075 Российская Федерация, МПК Е 21В 43/12, Е 21В 43/20. Система поддержания пластового давления: № 2023135089: заявл. 26.12.2023: опубл. 17.06.2024 / Дроздов А.Н., Горелкина Е.И. - 9 с.: ил.
210. Патент № 2821078 Российская Федерация, МПК Е 21В 43/12. Способ эксплуатации обводненных газовых и газоконденсатных скважин: № 2024101748: заявл. 25.01.2024: опубл. 17.06.2024 / Дроздов А.Н., Горелкина Е.И. - 8 с.: ил.
211. Патент № 2821934 Российская Федерация, МПК Е 21В 43/12, Б04В 31/00. Способ эксплуатации водозаборной скважины: № 2023135092: заявл. 26.12.2023: опубл. 28.06.2024 / Дроздов А.Н., Горелкина Е.И. - 11 с.: ил.
212. Патент № 2824811 Российская Федерация, МПК Е 21В 43/12, Е 21В 43/20. Система поддержания пластового давления: № 2024100562: за-явл. 12.01.2024: опубл. 14.08.2024 / Дроздов А.Н., Горелкина Е.И. - 7 с.: ил.
213. Патент на полезную модель № 110128 Российская Федерация, МПК Е21В 43/34 (2006.01). Система утилизации низконапорного природного газа: № 2011128786/03: заявл. 12.07.2011: опубл. 10.11.2011 / Басниев К.С., Грязнова И.В. - 11 с.: ил.
214. Патент на полезную модель № 135709 Российская Федерация, МПК Е21В 43/00 (2006.01). Погружная насосная установка: № 2013134654/03: заявл. 24.07.2013: опубл. 20.12.2013 / Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Мохов М.А. [и др.]. - 2 с.: ил.
215. Патент на полезную модель № 5138 Республика Казахстан, МПК Е 21 В 43/20 (2006.01). Способ и насосно-эжекторная система для водогазо-вого воздействия на пласт: № 2020/0341.2: заявл. 31.03.2020: опубл. 10.07.2020 / Дроздов Н.А., Дроздов А.Н., Есниязов Д.Г. - 11 с.: ил.
216. Перемышцев, Ю.А. Проблемы очистки эксплуатационных скважин от технических и конденсационных вод на Бованенковском НГКМ / Ю.А. Перемышцев, В.Д. Усачев // Наука и техника в газовой промышленности. - 2016. - № 3(67). - С. 24-34.
217. Перспективы применения водогазового воздействия посредством насосно-эжекторных систем на Русском и Самодуровском месторождениях с использованием существующей инфраструктуры / И. Шайхутдинов, А. Дроздов, Н. Дроздов [и др.] // Новатор. - 2011. - № 9. - С. 33-40.
218. Перспективы применения водогазового воздействия с использованием С02 на карбонатном коллекторе нефтегазоконденсатного месторождения Восточной Сибири / О.В. Савенок, Я.М. Курбанов, А.Е. Верисокин [и др.] // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - 2023. - № 11(371). - С. 34-41. - БОТ: 10.33285/0130-3872-2023-11(371)-34-41
219. Перспективы применения электролитов как ингибиторов гидра-тообразования / А.А. Тройникова, В.А. Истомин, А.П. Семенов [и др.] // Вести газовой науки. - 2022. - № 3(52). - С. 90-100.
220. Пестов, В.М. Совершенствование технологии закачки водогазо-вых смесей в пласт / В.М. Пестов, А.В. Яновский, А.Н. Дроздов // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 4. - С. 84-86. - DOI: 10.24887/0028-2448-2019-4-84-86
221. Петраков, А.М. Системно-методические аспекты физического моделирования газового и водогазового воздействия на нефтяной пласт / А.М. Петраков, Ю.А. Егоров, Т.Л. Ненартович // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 9. - С. 68-74. - DOI: 10.24887/0028-2448-2018-9-68-72
222. Пинаева, Л.Г. Химические способы утилизации СО2 / Л.Г. Пинаева, А.С. Носков // Экология и промышленность России. - 2021. -№ 25 (12). - С. 30-37. - DOI: 10.18412/1816-0395-2021-12-30-37
223. Повышение эффективности работы жидкостно-газового эжектора / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Я.А. Горбылева [и др.] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. - 2019. -Т. 20. - № 3. - С. 254-260. - DOI: 10.22363/2312-8143-2019-20-3-254-260
224. Повышение эффективности эксплуатации УЭЦН путём применения мультифазных насосов / М.П. Пещеренко, О.М. Перельман, А.И. Рабинович [и др.] // Бурение & нефть. - 2014. - № 4. - С. 56-60.
225. Подготовка к внедрению водогазового воздействия на опытном участке ПАО «Татнефть» / Н.А. Князева, А.Н. Береговой, М.Р. Хисаметдинов [и др.] // SOCAR Proceedings. - 2022. - No. S2. - С. 19-27. -DOI: 10.5510/OGP2022SI200737
226. Поддубный, Ю.А. Методы увеличения нефтеотдачи в мире: сегодня и возможное завтра / Ю.А. Поддубный, А.Ю. Поддубный // Бурение & нефть. - 2020. - № 12. - С. 43-48.
227. Поддубный, Ю.А. Состояние и перспективы повышения нефтеотдачи пластов в России (часть 1). Экспресс-опрос / Ю.А. Поддубный // Бурение & нефть. - 2020. - № 12. - С. 3-19.
228. Полякова Н.С. Анализ применения водогазового воздействия (ВГВ) с учетом давления насыщения на примере Новогоднего месторождения / Н.С. Полякова, И.А. Синцов // IX Международная научно-техническая конференция "Инновационные технологии в нефтегазовой отрасли". Тюмень, 28-29 мая 2015 года. - 2015. - С. 68-72.
229. Применение методов физического и математического моделирования для оценки эффективности использования технологии водогазового воздействия на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении /
B.М. Троицкий, Б.А. Григорьев, С.Г. Рассохин [и др.] // Научно-технический сборник «ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ». - 2018. - № 5 (37). - С. 140-155.
230. Применение струйных аппаратов в нефтепромысловом деле / А.Н. Дроздов, Н.А. Дроздов, Я.А. Горбылева, Е.И. Горелкина: монография. -М.: Спутник+, 2020. - 391 с. - ISBN: 978-5-9973-5484-8
231. Проблема отложения галита в высокоминерализованных средах: причины, механизм, управление / И.В. Валекжанин, Э.Р. Ишмияров, А.Ю. Пресняков [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2019. - № 10 (610). -
C. 65-78. - DOI: 10.30713/0207-2351-2019-10(610)-65-78
232. Проблемы водогазового воздействия на пласт с использованием попутно добываемого нефтяного газа на Ромашкинском месторождении / А.Н. Дроздов, К.И. Чернышов, А.Р. Закиев [и др.] // В сборнике: Трудноиз-влекаемые запасы нефти. Материалы трудов Международной конференции. Альметьевск. - 2024. - С. 174-178.
233. Проблемы освоения залежей углеводородов, приуроченных к коллекторам сложного строения / П.Н. Страхов, В.П. Филиппов, А.В. Мазанова [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2015. - № 12. - С. 98-100.
234. Проектирование водогазового воздействия с использованием информационных технологий / В.В. Зубарев, Р.Р. Ибатуллин, Р.Г. Абдулмазитов [и др.] // Бурение & нефть. - 2008. - № 7-8. - С. 52-53.
235. Разработка автоматизированного комплекса по отбору газа из скважин / А.А. Исаев, Р.Ш. Тахаутдинов, В.И. Малыхин [и др.] // Нефть. Газ. Новации. - 2017. - № 12 (205). - С. 65-72.
236. Разработка и промысловые испытания технологии утилизации низконапорного нефтяного газа с помощью струйных компрессоров / М.Ю. Тарасов, А.А. Зобнин, А.Б. Зырянов [и др.] // Нефтяное хозяйство. -2009. - № 2. - С. 43-45.
237. Разработка компрессорных технологий с эжекторами высокого давления для добычи нефти и газа / Ю.А. Сазонов, М.А. Мохов, Х.А. Туманян [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 5. - С. 78-82. -DOI: 10.24887/0028-2448-2018-5-78-82
238. Разработка струйной техники для энергоэффективных технологий добычи нефти и газа / Ю.А. Сазонов, М.А. Мохов, И.Т. Мищенко [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 12. - С. 138-141. - DOI: 10.24887/00282448-2017-12-138-141
239. Разработка технологий с циклической работой эжектора при добыче нефти и газа / Ю.А. Сазонов, М.А. Мохов, Х.А. Туманян [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 7. - С. 100-102. - DOI: 10.24887/0028-2448-20187-100-102
240. Распределение пузырьков по размерам в жидкостно-газовых струйных аппаратах с удлиненной камерой смешения / А.Н. Блазнов, Ю.Н. Денисов, В.А. Куничан [и др.] // Электронный журнал «Исследовано в России». - 2002. - Т. 5. - С. 663-670. - Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/061 .pdf
241. Расчёт давления на забое нагнетательной скважины при закачке в пласт водогазовой смеси / В.И. Кокорев, В.И. Дарищев, О.В. Чубанов [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2013. - № 7. - С. 19-22.
242. Регулирование водогазового воздействия на пласт / С.В. Гусев, Я.Г. Коваль, Т.М. Сурнова [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 1990. - № 6. -С. 49-52.
243. Результаты лабораторно-экспериментальных исследований по физическому моделированию вытеснения нефти различными агентами / Р.Ф. Шарафутдинов, С.И. Грачев, А.Н. Нестеренко [и др.] // Экспозиция Нефть Газ. - 2017. - № 5. - С. 28-33.
244. Результаты опытно-промысловых испытаний технологии подготовки воды на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» / Т.А. Сюр, Л.В. Закшевская, Г.А. Шарова [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2017. -№ 7. - С. 47-50.
245. Рогачев, М.К. Обоснование комплексной технологии предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых отложений при добыче вы-сокопарафинистой нефти погружными электроцентробежными насосами из многопластовых залежей / М.К. Рогачев, А.Н. Александров // Записки Горного института. - 2021. - Т. 250. - С. 596-605. - DOI: 10.31897/PMI.2021.4.13
246. Савенок, О.В. Нефтегазовая инженерия при освоении скважин: монография / О.В. Савенок, Ю.Д. Качмар, Р.С. Яремийчук. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 548 с. - ISBN: 978-5-9729-0341-2
247. Сазонов, Ю.А. Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок: учебное пособие / Ю.А. Сазонов. - Москва, Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. - 300 с.
248. Сазонов, Ю.А. Разработка методологических основ конструирования насосно-эжекторных установок для условий нефтегазовой промышленности: дис. ... докт. техн. наук: 05.02.13 / Сазонов Юрий Апполоньевич. -Москва, 2010. - 394 с.
249. Сарачева, Д.А. Совершенствование электроцентробежных насосных установок для скважин, осложненных высоким газовым фактором: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.13 / Сарачева Диана Азатовна. - Уфа, 2016. - 124 с.
250. Сафиуллина, Е.У. Разработка способов приготовления и нагнетания водогазовых смесей для воздействия на нефтяной пласт: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Сафиуллина Елена Улубековна. - Москва, 2004. - 181 с.
251. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021618640 Российская Федерация. Программа для подбора и расчёта проточной части эжектора: заявлено 21.05.2021: опубликовано 31.05.2021. / В.Н. Калинников, А.Н. Дроздов, С.А. Чуркин [и др.]; заявка № 2021617707, Бюл. № 6.
252. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022617169 Российская Федерация. Расчёт среднеинтегральных параметров насосно-эжекторной системы: заявлено 01.04.2022: опубликовано 19.04.2022 / А.А. Пасюта, Е.И. Горелкина, А.А. Маркелова; заявка № 2022615704, Бюл. № 4.
253. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022611594 Российская Федерация. Расчёт устьевого давления нагнетательной скважины при закачке водогазовой смеси в пласт: заявлено 19.01.2022: опубликовано 27.01.2022 / А.А. Пасюта, Е.И. Горелкина; заявка № 2 022611594, Бюл. № 2.
254. Синергизм метанола и хлорида магния при термодинамическом ингибировании гидрата метана / А.П. Семенов, Р.И. Мендгазиев, А.С. Стопорев [и др.] // Химия и технология топлив и масел. - 2018. -№ 6 (610). - С. 43-46.
255. Смирнов, Н.И. О причинах сломов валов УЭЦН / Н.И. Смирнов, С.Ф. Горланов // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. -2012. - № 3. - С. 17-21.
256. Сочетание технологий заводнения, водогазового воздействия и изменения направления фильтрационных потоков на рифовых месторождениях нефти / Д.А. Кузин, И.М. Сагитова, Ю.В. Зейгман [и др.] // Нефть и газ. - 2020. - № 1. - С. 61-71.
257. Сравнение эффективности ингибиторов гидратообразования кинетического типа и опыт их промышленного применения в ПАО «Оренбург-нефть» / А.В. Фаресов, А.И. Пономарёв, Е.А. Круглов [и др.] // Актуальные проблемы добычи газа. - 2016. - № 2 (26). - С. 117-122.
258. Станевич, В.Д. Оценка возможности гидратообразования в нагнетаемой водогазовой смеси на месторождении Республики Татарстан / В.Д. Станевич // Научный аспект. - 2023. - № 5. - Т. 26. - С. 3333-3338.
259. Стендовые исследования влияния свободного газа на характеристики многоступенчатого центробежного насоса при откачке водогазовых смесей / А.Н. Дроздов, С.Т. Закенов, Н.П. Олмасханов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2020. - № 8. - С. 96-99. - DOI: 10.24887/0028-2448-2020-8-96-99
260. Степанова, Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты / Г.С. Степанова. - М.: Газойл пресс, 2006. - 200 с. -ISBN: 5-87719-052-0
261. Сулейманов, Б.А. О влиянии наночастиц металла на прочность полимерных гелей на основе КМЦ, применяемых при добыче нефти / Б.А. Сулейманов, Ф.С. Измайлов, Э.Ф. Велиев // Нефтяное хозяйство. - 2014.
- № 1. - С. 86-88.
262. Тер-Саркисов, Р.М. Разработка и добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородов / Р.М. Тер-Саркисов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2005. - 407 с. - ISBN: 5-8365-0224-2
263. Техника и технология водогазового воздействия на нефтяные залежи / В.Н. Ивановский, В.И. Кокорев, В.Б. Карпов [и др.]. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2014. - 30 с.
264. Технология увеличения добычи нефти из малопродуктивных скважин / К.Р. Уразаков, Э.В. Абрамова, А.С. Топольников [и др.] // Нефтегазовое дело. - 2013. - № 4. - С. 201-211.
265. Требин, Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин, Н.В. Чарыгин, Т.М. Обухова. - М.: Недра, 1980. - 583 с.
266. Тройникова, А.А. Совершенствование методов предупреждения гидратообразования на газовых и газоконденсатных месторождениях: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Тройникова Анна Александровна. - Москва, 2022.
- 142 с.
267. Турбулентная структура течения и теплоперенос в наклонном пузырьковом потоке. Экспериментальное и численное исследование /
A.Е. Гореликова, О.Н. Кашинский, М.А. Пахомов [и др.] // Известия РАН. Механика жидкости и газа. - 2017. - № 1. - С. 117-129.
268. Турицына, М.В. Исследование влияния минерализации вод на технологические характеристики газожидкостных смесей / М.В. Турицына,
B.Н. Кучин, Р.Р. Гизатуллин // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. - 2013. - № 6. - С. 64-73.
269. Управление эффективностью водогазового воздействия по промысловым данным / Р.В. Вафин, Т.Р. Вафин, М.С. Зарипов [и др.] // Нефтепромысловое дело. - 2015. - № 8. - С. 26-31.
270. Уразаков, К.Р. Исследование динамики накопления газа в затруб-ном пространстве добывающих скважин / К.Р. Уразаков, В.В. Белозеров, Б.М. Латыпов // Записки Горного института. - 2021. - Т. 250. - С. 606-614. -001: 10.31897/РМ1.2021.4.14
271. Уразаков, К.Р. Моделирование характеристик струйного насоса / К.Р. Уразаков, И.А. Мухин, Р.И. Вахитова // Электротехнические и информационные комплексы и системы. - 2015. - Т. 11. - № 4. - С. 41-50.
272. Усачев, В.Д. Разработка методов прогноза обводнения газовых залежей и скважин на базе композиционных гидродинамических моделей: дис. ... канд. техн. наук: 25.00.17 / Усачев Владислав Дмитриевич. - Москва, 2018. - 121 с.
273. Утилизация попутного нефтяного газа в России. Проблемы и решения / В.П. Букалов, С.В. Леванова, Е.В. Пирогова [и др.] // Экология и промышленность России. - 2012. - № 7. - С. 50-54. - Б01: 10.18412/18160395-2012-7-50-54
274. Уточнение параметров подобия в условиях эксплуатации газовых скважин с водной фазой различной минерализации / О.В. Николаев,
C.А. Шулепин, С.А. Бородин [и др.] // Георесурсы. - 2019. - Т. 21. - № 3. -С. 68-72. - БОТ: 10.18599^.2019.3.68-72
275. Учет неоднородности продуктивных отложений при построении геологических моделей с целью повышения эффективности водогазового воздействия / П.Н. Страхов, А.А. Белова, А.А. Маркелова [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 2. - С. 46-49. - DOI: 10.24887/0028-2448-2021-2-46-49
276. Фаресов, А.В. Исследование эффективности ингибиторов гидра-тообразования кинетического типа / А.В. Фаресов, А.И. Пономарев // Нефтегазовое дело. - 2013. - Т. 11. - № 4. - С. 86-95.
277. Фомкин, А.В. Повышение эффективности нефтеизвлечения: необходимость и тенденции / А.В. Фомкин, С.А. Жданов // Бурение & нефть. -2015. - № 4. - С. 3-5.
278. Хохлов, В.А. Применение струйных насосов для утилизации нефтяных газов / В.А. Хохлов // Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 3. - С. 104105.
279. Чубанов, О.В. К вопросу об оптимизации механизированной добычи нефти при реализации на месторождении водогазового воздействия / О.В. Чубанов, И.А. Ахмадейшин // Нефтепромысловое дело. - 2011. - № 10. - С. 26-28.
280. Чубанов, О.В. Разработка и внедрение водогазовых методов повышения нефтеотдачи в ОАО «РИТЭК» / О.В. Чубанов, С.А. Харланов, Р.Г. Нургалиев // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2008. - № 9. - С. 42-48.
281. Шахвердиев, А.Х. Влияние технологических особенностей добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов на коэффициент извлечения нефти / А.Х. Шахвердиев, И.Е. Мандрик // Нефтяное хозяйство. - 2007. -№ 5. - С. 76-79.
282. Шахвердиев, А.Х. Ещё раз о нефтеотдаче / А.Х. Шахвердиев // Нефтяное хозяйство. - 2014. - № 1. - С. 44-48.
283. Шахвердиев, А.Х. Концепция мониторинга и оптимизации процесса заводнения нефтяных пластов при неустойчивости фронта вытеснения / А.Х. Шахвердиев, С.В. Арефьев // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 11. -С. 104-109. - DOI: 10.24887/0028-2448-2021-11-104-109
284. Шахвердиев, А.Х. Некоторые концептуальные аспекты системной оптимизации разработки нефтяных месторождений / А.Х. Шахвердиев // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 2. - С. 58-63.
285. Шахвердиев, А.Х. Системная оптимизация нестационарного заводнения с целью повышения нефтеотдачи пластов / А.Х. Шахвердиев // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 1. - С. 44-49. - DOI: 10.24887/0028-24482019-1-44-49
286. Шахвердиев, А.Х. Трудноизвлекаемые запасы недонасыщенных нефтью коллекторов / А.Х. Шахвердиев, С.В. Арефьев, А.В. Давыдов // Геология и недропользование. - 2022. - № 5 (9). - С. 78-87.
287. Шевченко, А.К. Предварительные результаты закачки в пласт мелкодисперсной водогазовой смеси на поздней стадии разработки Котов-ского месторождения / А.К. Шевченко, С.И. Чижов, А.В. Тарасов // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 10. - С. 100-102.
288. Ширковский, А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газокон-денсатных месторождений / А.И. Ширковский. - М.: Недра, 1979. - 303 с.
289. Шукманова, А.А. Оценка и анализ существующих технологий и опыта из мировой практики водогазового воздействия на пласт / А.А. Шукманова // Вестник КазНТУ. - 2015. - № 1. - С. 14-17.
290. Эдер, Л.В. По пути к попутному. На ухабах ПНГ / Л.В. Эдер, И.В. Проворная, И.В. Филимонова // Бурение & нефть. - 2018. - № 12. - С. 414.
291. Экспериментальное исследование гистерезиса фазовых прони-цаемостей при водогазовом воздействии в условиях Восточно-Перевального месторождения / В.Б. Карпов, В.И. Дарищев, И.А. Ахмадейшин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2015. - № 7. - С. 100-103.
292. Экспериментальные исследования газожидкостных потоков в трубопроводах / С.М. Дудин, М.Ю. Земенкова, С.Ю. Подорожников [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-3. - URL:
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23461 (дата обращения: 23.01.2022).
293. Экспериментальные исследования ингибиторов гидратообразо-вания на основе хлоридов двухвалентных металлов / А.А. Тройникова, В.А. Истомин, В.Г. Квон [и др.] // Научно-технический сборник «ВЕСТНИК ГАЗОВОЙ НАУКИ». - 2017. - № 2(30). - С. 104-109.
294. Экспресс-методика расчета характеристики гидроструйного насоса для эксплуатации скважин / А.Н. Дроздов, Д.О. Выходцев, К.А. Горидько [и др.] // Нефтяное Хозяйство. - 2018. - № 2. - С. 76-79. -DOI: 10.24887/0028-2448-2018-2-76-79
295. Экспресс-оценка прироста коэффициента извлечения нефти в результате применения водогазовых методов увеличения нефтеотдачи / А.В. Аржиловский, Д.Г. Афонин, А.А. Ручкин [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2022. - № 9. - С. 63-67.
296. Эффективность водогазового воздействия на Мензелинском месторождении / В.И. Дарищев, А.П. Палий, И.А. Ахмадейшин [и др.] // Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию высшего нефтегазового образования в Республике Татарстан. Том 1. Альметьевский государственный нефтяной институт. - 2016. - С. 370-372.
297. Ямалетдинова, К.Ш. Разработка научных основ и способов освоения трудноизвлекаемых запасов нефти в режиме смешивающегося вытеснения: дис. ... докт. техн. наук: 25.00.17 / Ямалетдинова Клара Шаиховна. -Уфа, 2006. - 352 с.
298. Andreeva, A. Monte Carlo Simulation of the CO2 Flooding Efficiency at a Core Scale for Different Oil Compositions / A. Andreeva, A. Afanasyev // Energies. - 2024. - V. 17(10). - P. 2259.
299. Ainge, P. Ejector Technology for Flare Gas Recovery as an Alternative to Rotating Equipment / P. Ainge // Abu Dhabi International Petroleum Exhi-
bition & Conference. 11-14 November 2019, Abu Dhabi, UAE. - 2019. - SPE-197909-MS. - DOI: 10.2118/197909-MS
300. An Approach to Apply the Gas in the Annulus to Assist Pumping Oil in High GOR Wells / Y. Liu, Y. Li, X. Li [et al.] // Production and Operations Symposium, 31 March - 3 April, 2007, Oklahoma City, Oklahoma, USA. 2007. SPE-107041-MS. - DOI: 10.2118/107041-MS
301. Application of neural network and time-domain feature extraction techniques for determining volumetric percentages and the type of two phase flow regimes independent of scale layer thickness / A.K. Alanazi, S.M. Alizadeh, K.S. Nurgalieva [et al.] // Applied Sciences. - 2022. - V. 12. - P. 1336. -DOI: 10.3390/app12031336
302. Application of pump-ejecting system for SWAG injection and utilization of associated gas / A.N. Drozdov, E.I. Gorelkina, Ya.A. Gorbyleva [et al.] // IOP Publishing International Conference on Engineering Systems, Journal of Physics: Conference Series. - 2020. - V. 1687. - P. 012040. - DOI: 10.1088/17426596/1687/1/012040
303. Ashraf, M. Decarbonizing Energy: From A to Zero / M. Ashraf. -2020. (дата обращения 10.01.2022).
304. Boshenyatov, B.V. On the stability of nanobubbles in water / B.V. Boshenyatov, S.I. Kosharidze, Yu.K. Levin // Russian Physics Journal. -2019. - V. 61. - № 10, February, (Russian Original No. 10, October, 2018). -DOI: 10.1007/s 11182-019-01618-x
305. Boshenyatov, B.V. The Role of Hydrodynamic Interaction in the Process of Bubble Coalescence in Liquid / B.V. Boshenyatov // Doklady Physics. -2009. - V. 54. - № 7. - P. 345-347.
306. Boshenyatov, B.V. Validation of Basic Models of Bubble Coalescence for Gas-Liquid Dispersion in a Column Reactor / B.V. Boshenyatov // 6th International Symposium on Ad-vanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 3-5 November, 2011, Osaka, Japan.
307. Bubbles coalescence: hydrofobic particles effect / P.M. Gallegos-Acevedo, J. Espinoza-Cuadra, R. Perez-Garibay [et al.] // Journal of Mining Science. - 2010. - V. 46. - № 3. - P. 333-337. - DOI: 10.1007/s10913-010-0041-6
308. Christenson, H.K. Solute Effects on Bubble Coalescence / H.K. Christenson, V.V. Yaminsky // J. Phys. Chem. - 1995. - № 99. - P. 10420.
309. Craig V.S.J. Bubble coalescence and specific-ion effects / V.S.J. Craig // Current Opinion in Colloid & Interface Science. - 2004. - V. 9. - № 1. - P. 178184. - DOI: 10.1016/j.cocis.2004.06.002
310. Craig V.S.J. Effect of electrolytes on bubble coalescence / V.S.J. Craig, B.W. Ninham, R.M. Pashiey // Letters to Nature. - 1993. - V. 364. -P. 317-319. - DOI: 10.1038/364317a0
311. Craig, V.S.J., The effect of electrolytes on bubble coalescence in water / V.S.J. Craig, B.W. Ninham, R.M. Pashley // Journal of Physical Chemistry. -1993. - V. 97. - P. 10192-10197.
312. Drogaris, G. Coalescence behavior of gas bubbles in aqueous solutions of n-alcohols and fatty acids / G. Drogaris, P. Weiland // Chem. Eng. Sci. -1983. - № 38. - P. 1501-1506.
313. Drogaris, G. Studies of coalescence of bubble pairs / G. Drogaris, P. Weiland // Chem. Eng. Commun. - 1983. - № 23. - P. 11.
314. Drozdov, A.N. Laboratory Researches of the Heavy Oil Displacement from the Russkoye Field's Core Models at the SWAG Injection and Development of Technological Schemes of Pump-Ejecting Systems for the Water-Gas Mixtures Delivering / A.N. Drozdov, N.A. Drozdov // SPE 157819-MS. - Paper presented at the SPE Heavy Oil Conference Canada, June 12-14, 2012. -DOI: 10.2118/157819-MS
315. Drozdov, A.N. Prospects for the introduction of SWAG-technology to enhance oil recovery at the Rechitsa field using flue and flare gases / A.N. Drozdov, E.I. Gorelkina // E3S Web of Conferences. - 2024. - V. 549. -P. 07009.
316. Drozdov, A.N. Prospects of Development of Jet Pump's Well Operation Technology in Russia / A.N. Drozdov, N.A. Drozdov // SPE Russian Petroleum Technology Conference 2015. 26-28 October 2015, Moscow, Russia. - 2015. - SPE-176676-MS. - DOI: 10.2118/176676-MS
317. Drozdov, A.N. Stand investigations of ESP's and gas separator's characteristics on gas-liquid mixtures with different values of free-gas volume, intake pressure, foaminess and viscosity of liquid / A.N. Drozdov // Proceedings - SPE Annual Technical Conference and Exhibition. - 2010. - V. 3. - P. 1816-1827. -DOI: 10.2118/134198-MS
318. Drozdov, A. Technology for the development of residual reserves by water-gas methods in conditions of associated petroleum gas shortage / A. Drozdov, E. Gorelkina // В сборнике: International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Environmental Technologies (EMMFT-2024). Les Ulis, 2024. - P. 04001. -https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459204001
319. Duns, H.Jr. Vertical flow of gas and liquid mixtures in wells /
H.Jr. Duns, N.C.J. Ros // Proceeding of 6th World Petroleum Congress. Frankfurt, June 1963. - Sect. II. - WPC-10132. - P. 451-465.
320. Erenkov, O.Y. New Designs of Liquid-Gas Ejectors / O.Y. Erenkov,
I.Y. Lopushanskii // Chemical and Petroleum Engineering. - 2019. - V. 55. - № 12. - P. 18-21. - DOI: 10.1007/s10556-019-00577-x
321. Experimental Research of Simultaneous Water and Gas Injection Technology into Injection Wells using Mixing Devices / E. Sergeev, P. Vinogradov, U. Abutalipov [et al.] // SPE Russian Petroleum Technology Conference, 16-18 May, 2017, Moscow, Russia. 2017. - SPE-187734-MS. -DOI: 10.2118/187734-MS
322. Extraction of Time-Domain Characteristics and Selection of Effective Features Using Correlation Analysis to Increase the Accuracy of Petroleum Fluid Monitoring Systems / A.M. Mayet, S.M. Alizadeh, K.S. Nurgalieva [et al.] // Energies. - 2022. - V. 15. - P. 1986. - DOI: 10.3390/en15061986
323. Firouzi, M. A quantitative review of the transition salt concentration for inhibiting bubble coalescence / M. Firouzi, T. Howes, A.V. Nguyen // Advances in Colloid and Interface Science. - 2015. - V. 222. - P. 305-318. -DOI: 10.1016/j.cis.2014.07.005
324. Gao, C. Research and application progress of liquid-gas jet pump / C. Gao, Y. Wang // China Petroleum Machine. - 2008. - № 2. - P. 67-70.
325. Gas Holdup in a Slurry Bubble Column: Influence of Electrolyte and Carbon Particles / J.H.J. Kluytmans, B.G.M. van Wachem, B.F.M. Kuster [et al.] // Ind. Eng. Chem. Res. - 2001. - V. 40. - P. 5326-5333.
326. Global-Gas-Flaring-Tracker-Report-June-20-2024.pdf. (дата обращения 10.01.2025).
327. Gorelkina, E.I. Application of pump-ejector systems for increasing oil release in arctic fields / E.I. Gorelkina // В книге: Oil and Gas Horizons. Abstract Book of the XIII International Youth Scientific and Practical Congress. Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. Москва, 2021. С. 168-170.
328. Gorelkina, E. Approaches to the effective implementation of SWAG-technology and technology for intrastratal carbon dioxide generating / E.I. Gorelkina // International Conference on Ensuring Sustainable Development: Ecology, Energy, Earth Science and Agriculture (AEES2023). Les Ulis. - 2024. -V. 494. - P. 02004. - doi: 10.1051/e3sconf/202449402004
329. Gorelkina, E.I. Improvement of Pump-Ejector Systems in order to Increase the Gas Discharge Pressure and System Efficiency / E.I. Gorelkina // IOP Publishing International science and technology conference "Earth science" IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - V. 666. - P. 062007. -DOI: 10.1088/1755-1315/666/6/062007
330. Gorelkina, E. Improving the SWAG-technology with the use of pump-ejector systems / E. Gorelkina // В сборнике: E3S Web of Conferences. VI International Conference on Actual Problems of the Energy Complex and Environmen-
tal Protection (APEC-VI-2023). Uzbekistan, Tajikistan, Russia. - 2023. -P. 01048. - DOI: 10.1051/e3sconf/202341101048
331. Gorelkina, E.I. Methodology for calculating the operating parameters of a liquid-gas ejector using the average integral characteristic / E.I. Gorelkina // SOCAR Proceedings. - 2024. - № 4. - P. 102-110.
332. Gorelkina, E.I. On reducing the carbon footprint through the rational use of petroleum gas / E.I. Gorelkina // E3S Web of Conferences. - 2023. - 458. -P. 01005. EMMFT-2023. - DOI: 10.1051/e3sconf/202345801005
333. Gorelkina, E.I. On the Possibility of Obtaining a Stable Water-Gas Mixture in the Conditions of Oil Fields / E.I. Gorelkina // International science and technology conference "Earth science" (Earth science). AIP Conf. Proc. - 2023. -2910. - P. 020113. DOI: 10.1063/5.0166619
334. Gorelkina, E.I. SWAG Technology: A Unique Solution to Actual Problems, Directions of Technology Development / E.I. Gorelkina // International science and technology conference "Earth science" (Earth science). AIP Conf. Proc. - 2023. - 2910. - P. 020112. DOI: 10.1063/5.0166617
335. Gorelkina, E.I. Waterflooding, water-gas method and generation of carbon dioxide in the reservoir - methods of enhanced oil recovery and technology development / E. Gorelkina, J.B. Mugisho, K.S. Kouadio // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. - 2023. - 1212. - 012038. -DOI: 10.1088/1755-1315/1212/1/012038
336. Henry, C.L. Inhibition of Bubble Coalescence by Osmolytes: Sucrose, Other Sugars, Urea / C.L. Henry, V.S.J. Craig // Langmuir. - 2009. - V. 25(19). -P. 11406.
337. Henry Ch.L. Ion-Specific Influence of Electrolytes on Bubble Coalescence in Nonaqueous Solvents / Ch.L. Henry, V.S.J. Craig // Langmuir. - 2008. -V. 24. - P. 7979-7985.
338. Henry, C.L. The Link between Ion Specific Bubble Coalescence and Hofmeister Effects Is the Partitioning of Ions within the Interface / C.L. Henry,
V.S.J. Craig // Langmuir. - 2010. - V. 26. - № 9. - P. 6478-6483. -DOI: 10.1021/la9039495
339. Hosseini, A. Experimental analysis of a hybrid system including refrigeration cycle and water desalination with jet pump / A. Hosseini, A.R. Noghrehabadi, M. Behbahani-nejad // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2021. - V. 147. - № 1. - P. 1505-1512. - DOI: 10.1007/s10973-021-10560-5
340. Inhibition of Bubble Coalescence by Electrolytes in Binary Mixtures of Dimethyl Sulfoxide and Propylene Carbonate / G. Liu, Y. Hou, G. Zhang [et al.] // Langmuir. - 2009. - V. 25(18). - P. 10495.
341. Investigation of pump-ejector systems characteristics for water alternating gas injection / A.N. Drozdov, S.D. Karabaev, N.P. Olmaskhanov [et al.] // CRC Press/Balkema Schipholweg 107C, 2316XC Leiden, The Netherlands. -2021. - DOI: 10.1201/9781003164395. Advances in Raw Material Industries for Sustainable Development Goals - Litvinenko (Ed) 2021. - Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-367-75881-3. - P. 358-367. -DOI: 10.1201/9781003164395-45.]
342. Investigation of SWAG Injection and Prospects of Its Implementation with the Usage of Pump-Ejecting Systems at Existing Oil-Field Infrastructure / A.N. Drozdov, N.A. Drozdov, E.A. Malyavko [et al.] // SPE 160687, Proceedings - SPE Russian Oil and Gas Technical Conference and Exhibition 2012 held in Moscow, Russia, 16-18 October 2012. - DOI: 10.2118/160687-MS
343. Investigating the Effect of Salinity on Counter-Current Two-Phase Flow Regimes in Annuli // B. Wu, M. Firouzi, A.S. Ribeiro [et al.] // Proceedings of the SPE/AAPG/SEG Asia Pacific Unconventional Resources Technology Conference, 2019. - DOI: 10. 15530/AP-URTEC-2019-198228
344. Investigating the Influence of ESP on Wellbore Temperature, Pressure, Annular Pressure Buildup, and Wellbore Integrity / Y. Kang, Zh. Liu, A. Gonzales [et al.] // SPE Deepwater Drilling and Completions Conference, 14-15
September, 2016, Galveston, Texas, USA. - 2016. - SPE-180299-MS. -DOI: 10.2118/180299-MS
345. Ion-Specific Coalescence of Bubbles in Mixed Electrolyte Solutions / C.L. Henry, C.N. Dalton, L. Scruton [et al.] // J. Phys. Chem. C. - 2007. - V. 111.
- № 2. - P. 1015-1023. - DOI: 10.1021/jp066400b
346. Karpov, V.B. Gas Utilizing Methods - New Technology of Oil Recovery Factor Improvement / V.B. Karpov, V.I. Kokorev // SPE 117373-MS presented at the 2008 SPE Russian Oil & Gas Technical Conference and Exhibition held in Moscow, Russia, 28-30 October 2008.
347. Liao, D. Study on basic performance and correction coefficients of liquid-liquid gas jet pump / D. Liao, H. Lu // Fluid Mechanics. - 1997. - № 4. -P. 26-29.
348. Liquid-Gas Jet Pump: A Review / H. Zhang, D. Zou, X. Yang [et al.] // Energies. - 2022. - V. 15. - P. 6978.
349. Liu, J. Experimental research on performance of liquid-air jet pump / J. Liu // Journal of Wuhan Water Conservancy and Electric Power. - 1982. - № 3.
- P. 105-114.
350. Marrucci, G. Coalescence of gas bubbles in aqueous solutions of inorganic electrolytes / G. Marrucci, L. Nicodemo // Chemical Engineering Science. -1967. - V. 22. - P. 1257-1265. Pergamon Press Ltd., Oxford. Printed in Great Britain.
351. Mazzini, V. Specific-ion effects in non-aqueous systems / V. Mazzini, V.S.J. Craig // Current Opinion in Colloid & Interface Science. - 2016. - V. 23. -P. 82-93.
352. Mingulov, S.G. Techniques for optimization of gas extraction from production wells annulus / S.G. Mingulov, I.S. Mingulov // International Conference: Actual Issues of Mechanical Engineering (AIME 2020), 27-29 October, 2020, Saint Petersburg, Russian Federation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. - V. 1111. - P. 012037. - DOI: 10.1088/1757-899X/1111/1/012037
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.