Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7776
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBekman, A. D.en
dc.contributor.authorZelenin, D. V.en
dc.contributor.authorБекман, А. Д.ru
dc.contributor.authorЗеленин, Д. В.ru
dc.date.accessioned2022-05-27T05:47:36Z-
dc.date.available2022-05-27T05:47:36Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБекман, А. Д. Использование расширенной CRMP-модели для картирования пластового давления / А. Д. Бекман, Д. В. Зеленин. – 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, № 4(28). – С. 163-180.ru
dc.identifier.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7776-
dc.description.abstractThe article discusses the issue of reservoir pressure mapping based on analytical producer-based representation of capacitance-resistance model (CRMP). The major hindrance of previous methods is in reconstruction of reservoir pressure dynamics in points where wells are located. Classic CRMP only allows performing measurement of reservoir pressure in the vicinity of producer wells. In order to reconstruct reservoir pressure dynamics near injector wells, the authors suggest application of advanced producer-based representation of capacitance-resistance model + tube model (CRMP-TM). As a result of adaptation of such model, influence of producer and injector wells is adjusted. Reservoir pressure in the vicinity of injector wells is determined while taking into account influence and flow rate obtained from traditional CRMP. The map of reservoir pressure is compiled based on solving Laplace’s equation. The obtained values of pressure by wells are considered as limiting conditions. The given article also demonstrates the results of numerical experiments conducted with application of hydrodynamic simulator. CRMP and CRMP-TM models were built on the basis of well performance indicators calculated on the hydrodynamic model (HDM). The reservoir pressure maps obtained in this way were compared with the maps obtained from the hydrodynamic model. As a result of numerical experiments, adequate consistency of model and actual reservoir pressure dynamics as well as reservoir pressure maps for the last time interval of the adjusting period were obtained.en
dc.description.abstractСтатья посвящена вопросу построения карт пластового давления на основе аналитической модели Producer-Based Representation of Capacitance-Resistance Model (CRMP). Проблематика заключается в восстановлении динамики пластового давления в точках, где расположены скважины. Классическая модель CRMP позволяет только выполнить расчет пластового давления в окрестности добывающих скважин. Для возможности восстановления динамики пластового давления в окрестности нагнетательных скважин в работе предлагается использование расширенной модели Producer-Based Representation of Capacitance-Resistance Model + Tube Model (CRMP-TM). В результате адаптации данной модели подбирается проводимость между добывающими и нагнетательными скважинами. С учетом полученной проводимости и величины потока, полученной из классической CRMP-модели, определяется пластовое давление в окрестности нагнетательных скважин. Карта пластового давления строится на основе решения уравнения Лапласа. Полученные значения давления по скважинам выступают в качестве граничных условий. В статье также представлены результаты численных экспериментов, поставленных с использованием гидродинамического симулятора. На основе показателей работы скважин, рассчитанных на гидродинамической модели (ГДМ), строились модели CRMP и CRMP-TM. Полученные таким образом карты пластовых давлений сопоставлялись с картами, полученными с ГДМ. В результате проведения численных экспериментов было получено хорошее соответствие как модельной и фактической динамики пластового давления по скважинам, так и карт пластового давления на последний временной шаг периода настройки.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, № 4(28)ru
dc.subjectinterferenceen
dc.subjectinverse problemen
dc.subjectcapacitance-resistive modelsen
dc.subjectCRMen
dc.subjecthydrodynamic simulationen
dc.subjectreservoir pressureen
dc.subjectвзаимовлияние скважинru
dc.subjectобратная задачаru
dc.subjectcapacitance-resistive modelsru
dc.subjectCRMru
dc.subjectгидродинамическое моделированиеru
dc.subjectпластовое давлениеru
dc.titleИспользование расширенной CRMP-модели для картирования пластового давленияru
dc.title.alternativeApplication of advanced CRMP for reservoir pressure mappingen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage163
local.description.lastpage180
local.issue4(28)
local.volume7
local.identifier.uuid2674d82a-e721-4cc6-b3be-db7ec7c84ddb-
local.identifier.handleru-tsu/7776-
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2021-7-4-163-180
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2021_4_163_180.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


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