МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ НА ПОКЛАДИ З ВИСОКОВ’ЯЗКИМИ НАФТАМИ

Автор(и)

  • Л. Р. Смоловик Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2025-21(79)-147-153

Ключові слова:

високов’язкі нафти, теплове поле, внутрішньопластове горіння, теплоперенос в пористому середовищі.

Анотація

Охарактеризовано причини застосування теплових методів для підвищення продуктивності нафтових свердловин в умовах гострого дефіциту вуглеводневої сировини. Запропоновано впровадження циклічного внутрішньопластового горіння на родовищах з рідкою сіткою розташування свердловин. Для оцінки ефективності процесу циклічного ВГ і його технологічних характеристик проведено математичне моделювання процесу. Розроблена математична модель, що описується системою з восьми рівнянь з вісьмома невідомими, що є функціями відстані і часу з відповідними початковими і граничними умовами. Розрахунок теплообміну між теплоносієм і скелетом пористого середовища здійснено на основі двотемпературної моделі. Саму математичну модель розроблено з акцентом на температурну обстановку в пласті і ті явища, що пов’язані із зростанням температури. Згідно з результатами розрахунків, залежно від характеристик нафти і продуктивних відкладів існують оптимальні значення витрати і часу нагнітання повітря і загального об’єму повітря, що нагнітається, при яких досягається максимальний технологічний ефект щодо сумарного видобутку нафти і тривалості роботи свердловини з підвищеним дебітом. Проведені дослідження свідчать про високу ефективність процесу циклічного внутрішньопластового горіння.

Посилання

1. Zhang, J., Wu, Y., Wang, C., Liu, P., Si, C., Zhao, F., Fang, C., & Li, X. (2023). Experimental Investigations on Enhanced Oil Recovery by Electrical Heating. SPE Journal, 30(7), 4353–4368.https://doi.org/10.2118/226218-PA

2. Chilingar, G. V., Basso, J. C., & Yen, T. F. Enhanced Oil Recovery:A Review. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2008. P. 20-40.

3. Hsieh, M. S., & Yang, D. T.. In-situ Combustion in Petroleum Reservoirs: Fundamentals and Applications. Society of Petroleum Engineers. 2009.P. 20-30.

4. Рамірес Х., Самбрано А., Ратковіч Н. Prediction of Temperature and Viscosity Profiles in Heavy-Oil Producer Wells Implementing a Downhole Induction Heater // Processes. – 2023. – Vol. 11, No. 4. – Article 1134. – MDPI. – DOI: 10.3390/pr11041134.

5. Sun, J., Wang, B., Shu, Y., Wang, Y., Pan, Y., & Tian, C. (2025). The numerical simulation study on the heat transfer mechanism in heavy oil reservoirs during in-situ combustion. Processes, 13(1), 56. https://doi.org/10.3390/pr13010056

6. Zheng H., Shi W., Ding D., Zhang C. Numerical Simulation of In Situ Combustion of Oil Shale // Geofluids. – 2017. – Article ID 3028974. – DOI: 10.1155/2017/3028974

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-12-09

Як цитувати

Смоловик, Л. Р. (2025). МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ НА ПОКЛАДИ З ВИСОКОВ’ЯЗКИМИ НАФТАМИ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Число, (21(79), 147–153. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2025-21(79)-147-153