<?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-70</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 0 ЗЕМЛЕ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка потерь углеводородов в залежи пласта Т1-А при разработке Среднетюнгского месторождения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessment of Hydrocarbon Losses in the Reservoir Formation T1-A During the Development of the Srednetyungsky Field</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>Катанова</surname><given-names>Р. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Katanova</surname><given-names>R. K.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">rose941101@mail.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. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Inyakina</surname><given-names>E. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">injakinaei@tyuiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Инякина</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-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Краснов</surname><given-names>И. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krasnov</surname><given-names>I. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">iikrasnov17@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>M. K. Ammosov North-Eastern Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><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>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>29</fpage><lpage>40</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Катанова Р.К., Левитина Е.И., Инякина Е.Е., Краснов И.И., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Катанова Р.К., Левитина Е.И., Инякина Е.Е., Краснов И.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Katanova R.K., Inyakina E.I., Levitina E., Krasnov I.I.</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/70">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/70</self-uri><abstract><p>Введение. Экспериментальные РУТ - исследования многокомпонентной газо-конденсатной смеси для определения потерь углеводородов при наличии конденсационной воды в залежи, проводились на рекомбинированных пробах газа сепарации, конденсационной воды и насыщенного конденсата. Пробы пластового флюида отбирались при промысловых исследованиях из скважин, эксплуатирующей газоконденсатную залежь пласта Т1-А Среднетюнгского нефтегазоконденсатного месторождения. Материалы и методы исследований. При эксплуатации нефтегазоконденсатной залежи на истощение компонентный состав (смесь углеводородов и паров воды) добываемой газо-конденсатной системы изменяется, что оказывает влияние на пластовые потери углеводородов, а также на свойства флюидов и динамику их фазового поведения в процессе разработки месторождения. Экспериментальное моделирование условий эксплуатации при различных термодинамических состояниях проводилось с целью определения влияния конденсационной воды на величину извлечения конденсата в процессе разработки. Результаты исследований и их обсуждение. В процессе формирования месторождения образуются в течении геологического времени конденсационные воды при инверсии ловушек с газовыми и газоконденсатными залежами. В залежах при высоких давлениях и температуре количество водяных паров увеличивается, что оказывает отрицательное влияние на величину пластовых потерь углеводородов. В результате моделирования на экспериментальной рУт - установке определялось влияние водяного пара как составной части углеводородной системы на фазовое поведение конденсата в залежи и на величину текущих пластовых потерь в залежи. Учитывать, что многокомпонентные углеводородные системы состоят из смеси газа, конденсата и водяных паров, что существенно меняет свойства системы и динамику ее фазового состояния в процессе разработки. Выводы. При проведении многократных РУТ - опытов определено давление начала конденсации. Из полученной графической зависимости видно, что при контактном и дифференциальном методе исследования начало выпадения конденсата равно пластовому давлению, при наличии в газо-конденсатной системе воды процесс конденсации усиливается. При этом давление максимальной конденсации смещается в сторону начального пластового давления. Характер кривой «пластовых потерь» указывает на усиление процесса конденсации в присутствии конденсационной воды в продукции скважины. При наличии воды до 5 % возросли потери конденсата в залежи, соответственно величина КИК уменьшилась.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. Experimental PVT studies of a multicomponent gas-condensate mixture to determine the loss of hydrocarbons in the presence of condensation water in the reservoir were carried out on recombined samples of separation gas, condensation water and saturated condensate. Materials and methods of the research. During the exploitation of an oil and gas condensate reservoir for depletion, the component composition (mixture of hydrocarbons and water vapor) of the produced gas condensate system changes, which affects the formation losses of hydrocarbons, as well as the properties of fluids and the dynamics of their phase behavior during field development. Experimental modeling of operating conditions under various thermodynamic states was carried out in order to determine the effect of condensation water on the amount of condensate recovery during development. The results of the study and their discussion. In the process of deposit formation, condensation waters are formed during geological time during the inversion of traps with gas and gas condensate deposits. In reservoirs at high pressures and temperatures, the amount of water vapor increases, which has a negative effect on the amount of formation losses of hydrocarbons. As a result of modeling on the experimental PVT installation, the influence of water vapor as a component of the hydrocarbon system on the phase behavior of condensate in the reservoir and on the value of the current reservoir losses in the reservoir was determined. Take into account that multicomponent hydrocarbon systems consist of a mixture of gas, condensate and water vapor, which signii-cantly changes the properties of the system and the dynamics of its phase state during development. Conclusions. Conducting multiple PVT - experiments determined the pressure of the beginning of condensation. From the obtained graphical dependence it can be seen that with the contact and differential research method, the beginning of condensate dropout is equal to the reservoir pressure, in the presence of water in the gas condensate system, the condensation process increases. In this case, the maximum condensation pressure is shifted towards the initial reservoir pressure. The nature of the "formation loss" curve indicates an intensification of the condensation process in the presence of condensation water in the well production. In the presence of water, condensate losses in the reservoir increased up to 5 %, respectively, the CFC value decreased.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>конденсационная вода</kwd><kwd>пластовые потери конденсата</kwd><kwd>газ сепарации</kwd><kwd>пластовая вода</kwd><kwd>контактная конденсация</kwd><kwd>экспериментальные РУТ-исследования</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>condensation water</kwd><kwd>formation condensate losses</kwd><kwd>separation gas</kwd><kwd>formation water</kwd><kwd>contact condensation</kwd><kwd>experimental PVT studies</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">Грачев С.И., Краснова Е.М., Инякин В.В. и др. Прогнозирование добычи конденсата в рамках контроля за разработкой газо-конденсантых залежей // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10. № 6 (55). С. 9-12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Грачев С.И., Краснова Е.М., Инякин В.В. и др. Прогнозирование добычи конденсата в рамках контроля за разработкой газо-конденсантых залежей // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10. № 6 (55). С. 9-12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснова Е.И., Грачев С.И. Результаты исследования фазового поведения углеводородов при наличии пластовой воды в газо-конденсатной системе. // Академический журнал Западной Сибири. 2012. № 4. С. 10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Краснова Е.И., Грачев С.И. Результаты исследования фазового поведения углеводородов при наличии пластовой воды в газо-конденсатной системе. // Академический журнал Западной Сибири. 2012. № 4. С. 10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Краснова Е.И., Островская Т.Д. Оценка увеличения продуктивности газоконденсатных скважин на поздней стадии разработки месторождений // Академический журнал Западной Сибири. 2013. Т. 9. № 6 (49). С. 31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Краснова Е.И., Островская Т.Д. Оценка увеличения продуктивности газоконденсатных скважин на поздней стадии разработки месторождений // Академический журнал Западной Сибири. 2013. Т. 9. № 6 (49). С. 31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иноземцева А.А., Инякин В.В., Краснов И.И. и др. Мероприятия по увеличению производительности скважин и ограничению притока пластовых вод. Материалы всероссийской конференции. 2015. С. 90-94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Иноземцева А.А., Инякин В.В., Краснов И.И. и др. Мероприятия по увеличению производительности скважин и ограничению притока пластовых вод. Материалы всероссийской конференции. 2015. С. 90-94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Томская В.Ф., Александрова Е.М., Краснов И.И., Катанова Р.К. Обоснование режимов и условий эксплуатации скважин на Среднеботуобинского месторождении. Научный форум. Сибирь. 2019. Т. 5. № 1. С. 11-12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Томская В.Ф., Александрова Е.М., Краснов И.И., Катанова Р.К. Обоснование режимов и условий эксплуатации скважин на Среднеботуобинского месторождении. Научный форум. Сибирь. 2019. Т. 5. № 1. С. 11-12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левитина Е.Е., Пьянкова Е.М., Лесной А.Н. Определение свойств пласта на основе анализа замеров давления глубинными датчиками // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2010. № 3. С. 29-33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Левитина Е.Е., Пьянкова Е.М., Лесной А.Н. Определение свойств пласта на основе анализа замеров давления глубинными датчиками // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2010. № 3. С. 29-33.</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>
