<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20220324//EN" "JATS-archive-oasis-tables-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2588-0101</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Вестник Евразийской науки</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">The Eurasian Scientific Journal</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name>ООО «Издательство «Мир науки»</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="uri">https://esj.today/22NZVN323.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Технология звукового воздействия
на продуктивный пласт с целью повышения конденсатоотдачи</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>The technology of acoustic impact on the productive formation in order to increase condensate recovery</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Кааров</surname>
            <given-names>Жоомарт Зайржанович</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Кааров</surname>
              <given-names>Жоомарт Зайржанович</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Kaarov</surname>
              <given-names>Zhoomart Zairzhanovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>zh.kaarov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Стрекалов</surname>
            <given-names>Александр Владимирович</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Стрекалов</surname>
              <given-names>Александр Владимирович</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Strekalov</surname>
              <given-names>Alexandr Vladimirovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>strekalovav@tyuiu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Тюмень, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2023-06-30">
        <day>30</day>
        <month>06</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <volume>15</volume>
      <issue>3</issue>
      <elocation-id>22NZVN323</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-11">
          <day>11</day>
          <month>05</month>
          <year>2023</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-06-23">
          <day>23</day>
          <month>06</month>
          <year>2023</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2023</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Кааров Жоомарт Зайржанович, Стрекалов Александр Владимирович</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Kaarov Zhoomart Zairzhanovich, Strekalov Alexandr Vladimirovich</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>CC BY 4.0</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://esj.today/22NZVN323.html">https://esj.today/22NZVN323.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Особенностью разработки газоконденсатных месторождений заключается в том, что при эксплуатации залежей на режиме истощения, пластовое давление падает ниже давления начала конденсации, в результате чего, происходит выпадение тяжелых компонентов углеводорода в жидкое агрегатное состояние. Как показывает практика, коэффициент конденсатоизвлечения на газоконденсатных месторождения составляет в пределах
0,4–0,5 д. ед. Основной причиной низких показателей конденсатоизвлечения является образование газожидкостных пробок на призабойной зоне газовой скважины. На сегодняшний день, актуальным остается вопрос повышения коэффициента извлечения конденсата на естественном режиме разработки. В решении данного вопроса, на месторождениях Тимано-Печорской провинции стали применять технологии звукового воздействия на призабойную зону скважины с целью повышения нефте- и конденсатоотдачи. Применение технологии волнового воздействия показали весьма удовлетворительные результаты. Однако, до сегодняшних дней отсутствует серьезное научное обоснование и экономическая целесообразность применения акустического воздействия на пласт с целью повышения конденсатоотдачи. Данная статья является частью диссертационной работы. В статье приводится описание основных физико-химических механизмов воздействия акустических волн в пористой среде, анализ эффективности применения акустических генераторов отечественного производство, схематично представлена образование и влияние упругих волн на жидкие фракции в призабойной зоне пласта, и основные пути инициации применения технологии звукового воздействия на пласт. Основываясь на результатах, полученных в ходе теоретического исследования, в статье представлена концепция перманентного звукового воздействия с закачкой азота в пласт с целью повышения конденсатоотдачи. Автор полагает, что данная концепция может быть эффективна и экономически рентабельна при разработке газоконденсатных залежей с высоким содержанием тяжелых углеводородов С5+.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The feature of gas condensate fields development is that during the operation of deposits in the depletion mode, the reservoir pressure drops below the pressure of the onset of condensation, as a result of which heavy hydrocarbon components precipitate into a liquid state. As practice shows, the condensate recovery coefficient in gas condensate fields is in the range of 0.4–0.5 units. The main reason for the low rates of condensate recovery is the formation of gas-liquid plugs in the bottomhole zone of a gas well. To date, the issue of increasing the condensate recovery factor in the natural development mode remains relevant. To address this issue, the fields of the Timan-Pechora province began to apply the technology of acoustic impact on the bottomhole zone of the well in order to increase oil and condensate recovery. The application of wave action technology showed very satisfactory results. However, nowadays, there is no serious scientific justification and economic feasibility of applying acoustic stimulation to the reservoir in order to increase condensate recovery.
This article is part of a dissertation. The article provides a description of the main physical and chemical mechanisms of the acoustic waves impact in a porous reservoir, an analysis of the effectiveness of the use of domestically produced acoustic generators, a schematic representation of the formation and effect of acoustic waves on liquid fractions in the bottomhole zone, and the main ways to initiate the use of sonic stimulation technology on the formation.
Based on the results obtained during the theoretical study, the article presents the concept of permanent sonic stimulation with nitrogen injection into the reservoir in order to increase condensate recovery. The author believes that this concept can be effective and economically viable in the development of gas condensate deposits with a high content of heavy hydrocarbons.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>звуковое воздействие</kwd>
        <kwd>пластовое давление</kwd>
        <kwd>акустические волны</kwd>
        <kwd>ретроградная конденсация</kwd>
        <kwd>газоконденсатная залежь</kwd>
        <kwd>упругие колебания</kwd>
        <kwd>ультразвук</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>acoustic impact</kwd>
        <kwd>formation pressure</kwd>
        <kwd>acoustic waves</kwd>
        <kwd>retrograde condensation</kwd>
        <kwd>gas condensate reservoir</kwd>
        <kwd>acoustic vibrations</kwd>
        <kwd>ultrasound</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Горбачев Ю.И. Акустическое воздействие и повышение рентабельности разработки нефтяных месторождений // НТВ «Каротажник». Тверь: ГЕРС. 1999. Вып. 60. С. 55–67.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Неретин В.Д., Петросян Л.Г., Юдин В.А. Физические предпосылки использования управляемых воздействий при геофизических исследованиях скважин // Региональная, разведочная и промысловая геофизика. Обзор. — М: ВИЭМС, 1979. 56 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Флинн Г. Физика акустической кавитации в жидкостях // Физическая акустика / Под ред. У. Мезона. М.: Мир, 1967. — Т. 1, Ч. Б. С. 7–138.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Умняев В.Г., Зыков В.А. Опыт использования технологии акустической интенсификации притока в скважинах нефтегазоконденсатных месторождений Т1111 // Материалы 35-й сессии Международного семинара имени Д.Г. Успенского. Ухта: УГТУ. 2008. С. 311–314.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Умняев В.Т., Скобелев А.В., Зимин Г.П., Зыков В.А. Результаты акустического воздействия на пласты нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений Тимано-Печорской нефтгазоносной провинции // НТВ «Каротажник». Тверь: ГЕРС. 2009. Вып. 1(178). С. 60–72.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Неретин В.Д., Петросян Л.Г., Юдин В.А. Физические предпосылки использования управляемых воздействий при геофизических исследованиях скважин // Региональная, разведочная и промысловая геофизика. Обзор. — М: ВИЭМС, 1979. 56 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Крутим В.Н. Механизм акустической интенсификации притоков нефти из продуктивных пластов // НТВ «Каротажник». Тверь: ГЕРС. 1998. Вып. 42. с. 46–53.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Горбачев Ю.И., Никитин А.А., Воронин Д.В., Орентлихерман Э.И. Акустические технологии повышения нефтеотдачи коллекторов // Техноэкогеофизика — новые технологии извлечения минерально-сырьевых ресурсов в XXI веке / Материалы I Всероссийской геофизической конференции-ярмарки. Ухта: УГТУ, 2002. с. 49–56.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Горбачев Ю.И., Иванова Н.И., Никитин А.А. и др. Акустические методы повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти // Нефтяное хозяйство. № 5, 2002. с. 87-91.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Горбачев Ю.И. Физико-химические основы ультразвуковой очистки призабойной зоны нефтяных скважин // НТВ «Каротажник». Тверь: ГЕРС. 1999. Вып. 57. с. 48–58.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Молчанов А.А., Музылев B.C., Дмитриев Д.Н., Ушкало В.А. Интенсификация работы нефтегазовых скважин методами упругого резонансного воздействия // НТВ «Каротажник». Тверь: ГЕРС. 2000. Вып. 74. С. 31–41.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kaarov Zhoomart Zairzhanovich</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">E-mail: zh.kaarov@mail.ru</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1098666</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Strekalov Alexandr Vladimirovich</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">E-mail: strekalovav@tyuiu.ru</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">The technology of acoustic impact on the
productive formation in order to increase condensate recovery</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Abstract. The feature of gas condensate fields development is that during the operation of deposits in the depletion mode, the reservoir pressure drops below the pressure of the onset of condensation, as a result of which heavy hydrocarbon components precipitate into a liquid state. As practice shows, the condensate recovery coefficient in gas condensate fields is in the range of 0.4–0.5 units. The main reason for the low rates of condensate recovery is the formation of gas-liquid plugs in the bottomhole zone of a gas well. To date, the issue of increasing the condensate recovery factor in the natural development mode remains relevant. To address this issue, the fields of the Timan-Pechora province began to apply the technology of acoustic impact on the bottomhole zone of the well in order to increase oil and condensate recovery. The application of wave action technology showed very satisfactory results. However, nowadays, there is no serious scientific justification and economic feasibility of applying acoustic stimulation to the reservoir in order to increase condensate recovery.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">This article is part of a dissertation. The article provides a description of the main physical and chemical mechanisms of the acoustic waves impact in a porous reservoir, an analysis of the effectiveness of the use of domestically produced acoustic generators, a schematic representation of the formation and effect of acoustic waves on liquid fractions in the bottomhole zone, and the main ways to initiate the use of sonic stimulation technology on the formation.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Based on the results obtained during the theoretical study, the article presents the concept of permanent sonic stimulation with nitrogen injection into the reservoir in order to increase condensate recovery. The author believes that this concept can be effective and economically viable in the development of gas condensate deposits with a high content of heavy hydrocarbons.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Keywords: acoustic impact; formation pressure; acoustic waves; retrograde condensation; gas condensate reservoir; acoustic vibrations; ultrasound</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
