Предлагаем всем
заинтересованным предприятиям
нефтяной и газовой отрасли,
следующие виды исследований и
услуг:
I.
Построение гидродинамической
модели месторождения с
обоснованием исходных данных на
основе выполнения следующих
работ:
1. Определение пластового
давления и фильтрационных
параметров пласта и скважины по
неполным (недовосстановленным)
КВД - новый
метод обработки коротких (в
пределах 8-10 часов) КВД, КПД, ИК, КВУ,
позволяющий обеспечить такую же
точность определения параметров
пластового давления, призабойной
зоны пласта и скважины, которые
дают известные методы при более
длительных исследованиях порядка
24 часов и более.
2. Оценки и прогноз фильтрационных
свойств коллектора и
продуктивности скважин в
условиях их нормальной
эксплуатации по данным о дебитах
и динамических уровнях с учетом
дополнительной информации по
ГДИС - оригинальная
методика, основанная на
использовании интегрированных
моделей технологических
показателей разработки и данных
по ГДИС.
3.
Определение взаимодействия (гидропрослушивания)
скважин в
условиях их нормальной
эксплуатации по промысловым
данным (дебитам и приемистости
скважин) -
определения функциональной
зависимости между
дебитами добывающих и
приемистостью нагнетательных
скважин, а также
между дебитами
добывающих скважин в процессе
их функционирования.
4.
Оценка фильтрационных свойств
коллектора, скин-фактора и
продуктивности скважин на основе
обработки непрерывных данных
телеметрии при эксплуатации ЭЦН -
определение фильтрационные
свойства коллектора в режимах
непрерывной работы скважины в
сочетании с ее кратковременной
остановкой, порядка нескольких
часов.
5.
Прогноз потенциальной добычи
нефти и оценки извлекаемых
запасов по промысловым данным в
условиях неопределенности
- моделирование добычи нефти и
оценки извлекаемых запасов,
которая позволяет интегрировать
данные истории разработки,
классического
гидродинамического и
статистического моделирования с
данными, полученными
в результате обобщения опыта
разработки аналогичных
низкопроницаемых коллекторов.
6.
Оптимизация режимов работы
нефте- и газопровода и
формирование карт
технологических режимов
перекачки - расчеты стационарных
режимов работы нефте- и
газопровода заданной
производительности с учетом
подкачек и с минимальным
расходом электроэнергии на
перекачку.
7.
Оптимизация рабочих дебитов
добывающих скважин
нефтегазоконденсатной залежи по
анализу компонентного состава
паровой фазы - на основе расчета
движения многофазного потока
углеводородного сырья от забоя до
устья в добывающей скважине
определяется режим,
обеспечивающий максимальный
отбор смеси заданного состава.
8.
Подбор и оптимизация режимов
работы погружных электронасосов
в скважинах с высоким газовым
фактором – на основе модели движения
газожидкостной смеси в стволе
скважины при учете фазовых
переходов.
II. Построение
геологической модели
месторождения с обоснованием
исходных данных на основе
выполнения следующих работ:
1. Детальное
литолого-фациальное описание
керна
2. Детальный
литолого-петрографический анализ
пород в шлифах, включающий в себя гранулометрический
анализ (подсчет зерен по 13-фракционному
разделению); минералогический
анализ породообразующей части
(количественный подсчет зерен
минералов и обломков пород с указанием
степени их вторичных изменений);
состав, количество и тип
цементирующего материала;
характер контактов зерен между
собой при отсутствии
цемента; строение пустотного
пространства (с указанием степени
сообщаемости пор, размеров и
равномерности распределения).
3.
Литолого-стратиграфическая
интерпретация по комплексу ГИС и керну.
4.
Индексация и корреляция
разрезов с выделением реперных
горизонтов
разной категории.
5. Выделение
литогенетических типов.
6. Построение
литолого-фациальных карт с
использованием материалов сейсмики, ГИС и керна.
7. Построение
карт литологического состава,
коэффициентов песчанистости и кластичности.
8. Построение
карт распространения коллекторов
различных типов
.
9. Построение
структурных и палеоструктурных
карт по месторождениям.
10. Анализ
палеотектонического развития
структур.
11. Изучение
пустотного пространства в
палеозойских коллекторах
.
12.
Изучение
пустотного пространства в
песчаниках юры и установление
факторов, влияющих на значения
ФЕС.
13. Установление
вторичных преобразований пород-коллекторов
.
14. Построение
геологических разрезов по
месторождениям
.
15. Исследование
экранирующих свойств
флюидоупоров.
16. Изучение
нефтенасыщенности в низкоомных
коллекторах
.
17. Установление
зависимости фильтрационно-емкостных
и петрофизических
свойств коллекторов от литолого-фациальных
параметров и вторичных
изменений.
III.
Научно-технические
работы в области подготовки и
транспорта скважинной продукции,
определения параметров буровых
растворов и гранулометрического
состава горных пород
:
1. Разработка
новых и модернизация
существующих устройств очистки
нефти и газа от механических
примесей - центробежные
сепараторы
.
2.
Установки определения
дисперсного состава
порошкообразных материалов
буровых растворов и примесей в
добываемом флюиде - реализован
метод слоевой седиментации (работа
в широком интервале дисперсности,
полностью компьютизирована).
3.
Центробежный слоевой
седиментометр для определения
грансостава ультрадисперсных
материалов - разработана
теоретическая основа, проведены
испытания на опытном образце
.
4.
Оценка прочности и
устойчивости ремонтируемых
линейных участков, промысловых
нефте- и газопроводов с учетом
переменной толщины трубы –
расчетный метод
.
5.
Прогнозирование процессов
подготовки скважинной продукции
– на основе
анализа набора
макроскопических свойств
нефтяных систем (газосодержание,
плотность нефтей, выход светлых
фракций до 300 -350 °С,
содержание смол, асфальтенов,
серы, твердого парафина, солей,
обводненность, тип пластовой воды)
и прогноза интенсивности
межмолекулярных взаимодействий
внутри них.
6.
Определение местоположения
аварийных утечек и
несанкционированных отборов
нефти или газа на магистральных
трубопроводах - методика и
алгоритм расчета по определению
наиболее вероятного места утечки,
аварийных сбросов и
несанкционированных отборов при
транспортировке газожидкостной
углеводородной смеси по трубам
.
7. Установка
для экспрессного определения
гранулометрического состава
наночастиц (н.п. глин или
компонент тампонажных смесей) - время
анализа – приблизительно 15 минут.
|