<?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">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2016-59-2-141-150</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-999</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>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ФРОНТА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ON STABILITY OF THE OIL DISPLACEMENT FRONT UNDER CONDITIONS OF THERMOGAS IMPACT ON THE OIL BEARING LAYER</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>Добрего</surname><given-names>К. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dobrego</surname><given-names>K. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:  Добрего Кирилл Викторович - Белорусский национальный технический университет, просп. Независимости, 65/2, 220013, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 292-42-32.  ef@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:  Dobrego Kirill V. - Belаrusian National Technical University, 65/2 Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Republic of Belarus .Tel.: +375 17 292-42-32.  ef@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">ef@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>03</month><year>2016</year></pub-date><volume>59</volume><issue>2</issue><fpage>141</fpage><lpage>150</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Добрего К.В., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Добрего К.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Dobrego K.V.</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://energy.bntu.by/jour/article/view/999">https://energy.bntu.by/jour/article/view/999</self-uri><abstract><p>Термогазовый метод воздействия на пласт является перспективным методом повышения нефтеотдачи и в настоящее время осваивается в Беларуси. Устойчивость температурного фронта и фронта вытеснения нефти – принципиальный вопрос данной технологии. В статье методом малых возмущений решается задача об устойчивости фронта вытеснения нефти при термогазовом воздействии на пласт. Показано, что инкремент роста возмущений отличается от случая фильтрационного горения газа и определяется волновым числом волны возмущения, разностью скоростей фильтрации дутья и фронта тепловыделения, отношением плотностей, коэффициентов фильтрации, сжимаемостей среды дутья и вытесняемой нефти и другими величинами. Проанализированы основные параметры, влияющие на устойчивость фронта. Даны рекомендации по методам и процедурам, повышающим устойчивость (компенсирующим неустойчивость) фронта вытеснения. Механизмами подавления или компенсации возмущений фронта являются: снижение вязкости нефтяной смеси и повышение вязкости дутья; увеличение сжимаемости дутья; увеличение толщины теплового фронта термогазового воздействия прежде всего за счет повышения его температуры и изменения химизма (использование низкотемпературных катализаторов); снижение скорости волны и/или соответственно подачи дутья. Применение воздушного или водовоздушного дутья, а также насыщение воды плохо растворимыми газами обеспечивают относительно большую устойчивость фронта по сравнению с использованием составов на основе воды. Результаты и рекомендации предлагается использовать в рамках общих методик и процедур управления процессом термогазового воздействия в условиях опытной и опытно-промышленной нефтедобычи. Дальнейшие исследования методов и механизмов компенсации неустойчивости фронта, в том числе его динамики на нелинейной стадии, могут быть проведены путем детального многомерного расчета</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The method of thermogas impact on the oil bearing layer is a perspective one to improve oil recovery. It is now under experimental implementation in Belarus. Stability of the thermal front and that of the oil displacement is a point of principle for the given technology. The article offers solution based on the method of small perturbations for the problem of the oil-displacement front stability under thermogas impact on the oil layer. The perturbation growth increment is shown to be quite different from that of the gas filtration combustion. Being determined by the perturbation wave number (or wave length), by difference in speed of the blowing filtration and that of the heat development front, by the ratios of densities, filtration coefficients, compressibility of the displacement agent and the displaced oil mass, and by other parameters. The author analyses the main parameters influencing the stability of the front. Recommendations are given on possible methods and procedures improving stability of the displacement front (neutralizing perturbation growth). The mechanisms of suppression or compensation of the front perturbation growth are as follows: the crude oil viscosity reduction and increase of that of the displacement agent, the displacement agent compressibility increase, increase of the thermogas impact heat-front width in the first instance at the expense of the temperature growth and alteration in the chemism (low temperature catalysts utilization, etc.), reduction in speed of the front propagation and/or correspondingly of the displacement agent feed. Utilization of the gas or water-gas displacement agent as well as the agent impregnation with hydrophobic gases provides a relatively better stability of the front as compared to that employing water based compounds. Analytical data and derived recommendations are offered for utilization within the framework of general techniques and procedures of the thermogas impact process management in the context of developmental and experimental-industrial oil extraction. Further research into methods and mechanisms of the displacement front perturbation compensation, including the front dynamics at nonlinear stage, might be conducted via detailed 2D and 3D numerical simulation of the system. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>термогазовый метод</kwd><kwd>нефтеотдача</kwd><kwd>устойчивость</kwd><kwd>фронт вытеснения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thermogas method</kwd><kwd>oil recovery</kwd><kwd>stability</kwd><kwd>displacement front</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">Saffman, P. G. The Penetration of a Fluid Into a Porous Medium or Hele-Shaw Cell containing a More Viscous Liquid / P. G. Saffman, G. I. Taylor // Proceedings of the Royal Society of London. 1958. A245. P. 321–329.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saffman P. G., Taylor G. I. (1958) The Penetration of a Fluid Into a Porous Medium or Hele-Shaw Cell containing a More Viscous Liquid. Proceedings of the Royal Society of London, A245, 321–329.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Saffman P. G. Viscous Fingering in Hele-Shaw Cells / P. G. Saffman // Journal of Fluid Mechanics. 1986. Vol. 173. P. 73–94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saffman P. G. (1986) Viscous Fingering in Hele-Shaw Cells. Journal of Fluid Mechanics, 173, 73–94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chouke, R. L. Instability of Slow, Immiscible, Viscous Liquid-Liquid Displacements in Permeable Media / R. L. Chouke, P. Meurs, C. Poel // Trans. AIME. 1959. 216. P. 188–194.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chouke R. L. Meurs P. Poel C. (1959) Instability of Slow, Immiscible, Viscous Liquid-Liquid Displacements in Permeable Media. Trans. AIME, 216, 188–194.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыжик, В. М. Исследование устойчивости движения раздела воды и нефти / В. М. Рыжик, Б. Е. Кисленко // Физико-геологические факторы при разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. М.: Недра, 1969. С. 82–92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ryzhik V. ?., Kislenko B. Ye. (1969) Investigation of Dynamic Stability of Oil-Water Interface. Physical-Geological Factors at Development of Oil and Oil-Gas Condensate Fields. Moscow, Nedra, 82–92 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баренблатт, Г. И. Движение жидкостей и газов в природных пластах / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. М.: Недра, 1984. 207 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barenblatt G. I., Yentov V. ?., Ryzhik V. ?. (1984) Liquid and Gas Motion in Natural Fomations. Moscow, Nedra. 207 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Разработка целиков нефти при воздействии на пласт химических реагентов / В. И. Пеньковский [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. 2013. Т. 54. № 3. С. 73, 87–94..</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pen'kovskii V. I., Korsakova N. K., Altunina L. K., Kuvshinov V. A. (2013) Development of Unrecovered Oil Affecting the Formation by Chemical Reagents. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 54 (3), 415-422  DOI: 10.1134/S0021894413030103.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Остаточные нефтенасыщенные зоны продуктивных пластов и способы воздействия на них с целью вовлечения в разработку / В. И. Пеньковский [и др.] // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2012. № 5. С. 41–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pen'kovskii V. I., Korsakova N. K., Simonov B. F., Savchenko A. V. (2012) Residual Oil-Saturated Zones of Productive Strata and Methods of Affecting them Towards Involvement into Development. Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh [Physicotechnical Challenges of Mining], (5), 41–51 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Любимов, Д. В. Влияние вибраций на устойчивость плоского фронта вытеснения в пористой среде / Д. В. Любимов, Г. А. Седельников // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2006. № 1. С. 6–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lubimov D. V., Sedelnikov G. ?. (2006) Effect of vibration on the stability of a plane displacement front in a porous medium. Fluid Dynamics, 41 (1), 3-11. DOI: 10.1007/s10697-006-0016-0.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дмитриев, М. Н. Модель двухфазной фильтрации Рапопорта-Лиса в анизотропных средах / М. Н. Дмитриев // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2011. № 2. С. 136–144.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dmitriev ?. N. (2011) Rapoport-leas two-phase flow model for anisotropic porous media.  Fluid Dynamics, 46 (2), 291-298. DOI: 10.1134/S0015462811020128.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Добрего, К. В. Физика фильтрационного горения газов / К. В. Добрего, С. А. Жданок. Минск: Институт теплои массообмена НАН Беларуси, 2002. 204 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobrego K. V., Zhdanok S. ?. (2002) Physics of Filtrational Combustion of Gases. Minsk: Heat and Mass Transfer Institute of the NAS of Belarus. 204 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Щелкачев, В. Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации / В. Н. Щелкачев. М.: Нефть и газ, 1995. 493 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shchelkachev V. N. (1995) Basis and Applications of the Unsteady Flow Theory. Moscow, Neft' i gaz. 493 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Минаев, С. С. О неустойчивости фронта пламени при фильтрационном горении газов / С. С. Минаев, С. И. Потытняков, В. С. Бабакин // Физика горения и взрыва. 1994. Т. 1, №3. С. 49–54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Minaev S. S., Potytnyakov S. I., Babakin V. S. (1994) On Instability of Flame Front during Filtrational Combustion of Gases. Vizika Goreniya i Vzryva [Combustion, Explosion, and Shock Waves], 30 (6), 761-763. DOI: 10.1007/BF00755247.</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>
