Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRamazanov, A. Sh.en
dc.contributor.authorIslamov, D. F.en
dc.contributor.authorРамазанов, А. Ш.ru
dc.contributor.authorИсламов, Д. Ф.ru
dc.date.accessioned2022-05-27T05:47:09Z-
dc.date.available2022-05-27T05:47:09Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationРамазанов, А. Ш. Аналитическая модель конвективного восстановления температуры в остановленной скважине / А. Ш. Рамазанов, Д. Ф. Исламов. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2021. – Т. 7, № 3(27). – С. 25-40.ru
dc.identifier.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7758-
dc.description.abstractThermometry is the most informative method in the complex of field geophysical research. The method is applied at all stages of the well’s life. Modern technologies for recording the temperature in the well, for example, using a distributed fiber-optic sensor, allow continuous research, and in particular, to carry out temperature probing of the developed formations. Temperature sensing data can be used as an additional (alternative to pressure) independent source of information on reservoir properties. To assess the parametric sensitivity of the temperature field in the well and to solve inverse problems of thermometry, mathematical models are needed to describe the thermohydrodynamic processes both in the reservoir and in the well. This article is devoted to the development of an analytical model describing the change in temperature and pressure in the reservoir after a well shut-in, taking into account some approximations: zero compressibility of the reservoir, fluid and thermal conductivity. The pressure distribution in the reservoir is found from the solution of the piezoconductivity equation. And the temperature distribution from the heat flow equation. The method of characteristics was used for the solution. The results of comparison of analytical and numerical solutions for temperature changes in a shut-in well are presented. It follows from the results obtained that the temperature after well shut-in is sensitive to the size of the near-wellbore zone with altered permeability and to the distribution of permeability in the formation. The proposed analytical solution can be used in thermosimulators to solve inverse problems in order to estimate the parameters of the near-wellbore formation zone based on actual measurements of unsteady temperature in the wellbore of production wells, as well as for planning production geophysical studies using the thermometry method.en
dc.description.abstractТермометрия является самым информативным методом в комплексе промыслово-геофизических исследований. Метод применяется на всех стадиях жизни скважины. Современные технологии регистрации температуры в скважине, например, при помощи распределенного оптоволоконного датчика, позволяют вести непрерывные исследования, а в частности проводить температурное зондирование разрабатываемых пластов. Данные температурного зондирования могут быть использованы в качестве дополнительного (альтернативного давлению) независимого источника информации о свойствах коллектора. Для оценки параметрической чувствительности температурного поля в скважине и для решения обратных задач термометрии необходимы математические модели, описывающие термогидродинамические процессы как в пласте, так и в скважине. Данная статья посвящена разработке аналитической модели, описывающей изменение температуры и давления в пласте после остановки скважины с учетом некоторых приближений: нулевой сжимаемости пласта, флюида и теплопроводности. Распределение давления в пласте находится из решения уравнения пьезопроводности. А распределение температуры – из уравнения притока тепла. Для решения использовался метод характеристик. Приводятся результаты сравнения аналитического и численного решения для изменения температуры в остановленной скважине. Из полученных результатов следует, что температура после остановки скважины чувствительна к размерам прискважинной зоны с измененной проницаемостью и к распределению проницаемости в пласте. Предложенное аналитическое решение может быть использовано в термосимуляторах для решения обратных задач с целью оценки параметров прискважинной зоны пласта на основе фактических замеров нестационарной температуры в стволе добывающих скважин, а также для планирования промыслово-геофизических исследований методом термометрии.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования по теме «Создание интеллектуальной комплексной технологии исследования и интерпретации данных промыслово-геофизических исследований скважин, включая оптоволоконные измерения для контроля за разработкой нефтегазовых месторождений и экологического мониторинга состояния недр, на основе использования математического моделирования, машинного обучения, алгоритмов обработки и роботизированной аппаратуры индукционного воздействия», соглашение № 075-11-2021-061 от 25 июня 2021 г.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Тюменского государственного университетаru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2021. – Т. 7, № 3(27)ru
dc.subjectconvectionen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectpressureen
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectwellen
dc.subjectbarothermal effecten
dc.subjectthermohydrodynamic studiesen
dc.subjectконвекцияru
dc.subjectтемператураru
dc.subjectдавлениеru
dc.subjectматематическая модельru
dc.subjectскважинаru
dc.subjectбаротермический эффектru
dc.subjectтермогидродинамические исследованияru
dc.titleАналитическая модель конвективного восстановления температуры в остановленной скважинеru
dc.title.alternativeAnalytical model of convective temperature recovery in shut-in wellen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage25
local.description.lastpage40
local.issue3(27)
local.volume7
local.identifier.uuid93f1d59b-0e2e-4ea7-9624-454696fc47a2-
local.identifier.handleru-tsu/7758-
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2021-7-3-25-40
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2021_3_25_40.pdf818.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.