<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-23</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>НАУКИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EARTH SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОПРОИЗВОЛЬНО ОСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE USE OF DIFFERENT TECHNOLOGIES OPERATE SPONTANEOUSLY STOPPING GAS WELLS ON THE FIELDS OF THE FAR NORTH</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Саранча</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sarancha</surname><given-names>A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">saranchaav@tyuiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Левитина</surname><given-names>Е. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Levitina</surname><given-names>E.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">levitinaee@tyuiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Есиков</surname><given-names>С. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Esikov</surname><given-names>S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">esikovsn@tyuiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Тюменский индустриальный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tyumen industrial University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>7</fpage><lpage>18</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Саранча А.В., Левитина Е.Е., Есиков С.Н., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Саранча А.В., Левитина Е.Е., Есиков С.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sarancha A., Levitina E., Esikov S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/23">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/23</self-uri><abstract><p>Введение. Текущее состояние разработки сеноманских залежей месторождений ЯНАО, разрабатываемых уже более 30 лет, связано со значительным снижением пластового давления относительно первоначального, и как следствием снижением продуктивности добывающих скважин. В результате ухудшают условия выноса с забоя газовых скважин поступающей из пласта конденсирующейся воды. Накопление воды на забое скважин приводит к увеличению фильтрационных сопротивлений, дальнейшему снижению продуктивности и в итоге к самопроизвольной остановке скважин. Материалы и методы исследований. Без проведения специальных мероприятий, направленных на поддержание режима эксплуатации таких скважин, дальнейшая добыча из них невозможна. На сегодняшний день на месторождениях ЯНАО прошли применение такие мероприятия как: периодическая продувка скважин в атмосферу; обработка забоя твердыми и жидкими поверхностно-активными веществами; замена лифтовых труб на меньший диаметр; применение плунжерного лифта (летающий клапан); циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; применение мобильных компрессорных установок и использование концентрического лифта. Результаты исследований и их обсуждение. Важнейший недостаток технологии концентрического лифта (КЛК), когда применяются металлические трубы, заключается в необходимости глушения скважины и вытекающее негативное воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) технологической жидкостью, а также длительный простой со значительными капитальными издержками. В настоящее время в ОАО «Псковгеокабель» разработаны и изготовлены полимерная армированная труба и устройство для её спуска в скважину без глушения, которая спускается одним отрезком. Данный комплекс проходил апробацию на Уренгойском месторождении. Результаты ГДИ скважин показали, что после спуска КЛК коэффициент фильтрационного сопротивления ПЗП практически не изменился. Выводы. Наиболее перспективными технологиями по эксплуатации самопроизвольно останавливающихся газовых скважин являются: закачка пАв на забой, применение модульных компрессорных установок, позволяющих регулировать технологический режим работы скважин независимо от давления на входе в ДКС и применение концентрического лифта с армированными полимерными трубами без глушения скважины.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. The current state of the development of Cenomanian deposits is associated with a significant decrease in reservoir pressure relative to the original and as a result of a decrease in the productivity of producing wells. As a result, the conditions of removal from the bottom of wells coming from the formation and condensing water worsen. The accumulation of water leads to an increase in filtration resistance, a further decrease in productivity and, as a result, to the spontaneous shutdown of wells. Materials and methods of research. Without special geological and technical measures aimed at maintain- ing the operation of such wells, further operation is impossible. To date, the fields of Western Siberia have found the use of such measures as: periodic purging of wells with the release of gas into the atmosphere; treatment of well bottom solid and liquid surfactants; replacement of tubing for pipes of smaller diameter; the use of a plunger Elevator; cyclic injection of dry gas into the annular space; application of modular compressor units and use of concentric lift. Results and Discussion. The most important drawback of the concentric lift technology, when metal pipes are used, is the need to kill the well and the resulting negative impact on the bottom-hole zone of the reservoir by the process fluid, as well as a long downtime of the well with significant capital costs. Currently JSC «PskovGeoKabel» designed and manufactured polymer reinforced pipe and device for its descent into the well without killing a single cut. The developed complex was tested at the Urengoy field. The results of gas-hydrodynamic studies of wells showed that after the descent of the concentric lift column, the coefficient of filtration resistance of the bottom-hole formation zone practically did not change. Conclusion. The most promising technical solutions for the operation of spontaneously stopping gas wells are: injection of surfactants at the bottom, the use of modular compressor units that allow to regulate the technological mode of the wells regardless of the pressure at the entrance to the DKC and the use of a concentric Elevator with reinforced polymer pipes without killing the well.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газовые скважины</kwd><kwd>сеноманские залежи</kwd><kwd>дебит газа</kwd><kwd>удаление жидкости из скважин</kwd><kwd>самозадавливание скважин</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>gas well</kwd><kwd>of the Cenomanian deposits</kwd><kwd>gas flow rate</kwd><kwd>the liquid removal from the wells self-tapping wells</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колмаков А.В., Кротов П.С., Кононов А.В. Технологии разработки сеноманских залежей низконапорного газа // СПб.: Недра, 2012. 176 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Колмаков А.В., Кротов П.С., Кононов А.В. Технологии разработки сеноманских залежей низконапорного газа // СПб.: Недра, 2012. 176 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ли Джеймс, Никенс Генри, Уэллс Майкл Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин // Перевод с английского. М.: Преми-ум Инжиниринг, 2008. 384 с., ил. (Промышленный инжиниринг).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ли Джеймс, Никенс Генри, Уэллс Майкл Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин // Перевод с английского. М.: Преми-ум Инжиниринг, 2008. 384 с., ил. (Промышленный инжиниринг).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Корякин А.Ю. Комплексные решения задач разработки и эксплуатации скважин Уренгойского добывающего комплекса // М., 2016. 272 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Корякин А.Ю. Комплексные решения задач разработки и эксплуатации скважин Уренгойского добывающего комплекса // М., 2016. 272 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Точигин А.А. Одишария Г.Э. Прикладная гидродинамика газожидкостных смесей // М.: Газпром ВНИИГАЗ; Ивановский государственный энергетический университет, 1998. 400 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Точигин А.А. Одишария Г.Э. Прикладная гидродинамика газожидкостных смесей // М.: Газпром ВНИИГАЗ; Ивановский государственный энергетический университет, 1998. 400 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саранча А.В., Хабибуллин А.Ф., Огай В.А. Удаление пластовой и конденсационной воды с забоев газовых скважин на основе закачки азота. // В сборнике: Новые технологии нефтегазовому региону. Материалы международной научно-практической конференции. Тюмень, 2016. С. 191-193.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Саранча А.В., Хабибуллин А.Ф., Огай В.А. Удаление пластовой и конденсационной воды с забоев газовых скважин на основе закачки азота. // В сборнике: Новые технологии нефтегазовому региону. Материалы международной научно-практической конференции. Тюмень, 2016. С. 191-193.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овечкина Е.С., Левитина Е.Е. Технологии эксплуатации обводняющихся газовых скважин // В сборнике: Новые технологии нефтегазовому региону. Материалы международной научно-практической конференции. Тюмень. 2016. С. 149-154.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Овечкина Е.С., Левитина Е.Е. Технологии эксплуатации обводняющихся газовых скважин // В сборнике: Новые технологии нефтегазовому региону. Материалы международной научно-практической конференции. Тюмень. 2016. С. 149-154.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дикамов Д.В., Минликаев В.З., Мазанов С.В., Имшенецкий М.А., Шулятиков И.В. Устьевое оборудование для эксплуатации скважин Ямбургского месторождения по концентрическим лифтовым колоннам /НЕФТЕГАЗ. №1. 2009. С. 55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дикамов Д.В., Минликаев В.З., Мазанов С.В., Имшенецкий М.А., Шулятиков И.В. Устьевое оборудование для эксплуатации скважин Ямбургского месторождения по концентрическим лифтовым колоннам /НЕФТЕГАЗ. №1. 2009. С. 55.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">McLAURY, B.S., S.A. SHIRAZI, J.R. SHADLEY. A particle tracking method to predict sand erosion threshold velocities in elbow and tees. In: Proc. of the 1994 ASME Fluids Engineering Division summer meeting, Lake Tahoe, Nevada, June 19-23, 1994.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">McLAURY, B.S., S.A. SHIRAZI, J.R. SHADLEY. A particle tracking method to predict sand erosion threshold velocities in elbow and tees. In: Proc. of the 1994 ASME Fluids Engineering Division summer meeting, Lake Tahoe, Nevada, June 19-23, 1994.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
