Preview

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ

Расширенный поиск

Физико-химические факторы миграции глинистых частиц и кольматации коллекторов

https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-4-104-110

Аннотация

Описано влияние различных физико-химических факторов на уменьшение проницаемости терригенных коллекторов, вызванное миграцией глинистых частиц коллектора, спровоцированной закачкой в него воды.

Об авторах

А. А. Чистяков
Центр добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий
Россия

Алексей Андреевич Чистяков

Московская область



А. К. Котцова
Центр добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий
Россия

Анна Константиновна Котцова

Московская область



Е. B. Швалюк
Центр добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий
Россия

Елизавета Викторовна Швалюк

Московская область



П. Л.Х. Зита
Делфтский технический университет
Нидерланды

Пачелли Лидио Хосе Зита

Делфт



Список литературы

1. Кожевников А.В. Влияние минерализации пластовых вод на проницаемость и нефтеотдачу коллекторов // Научный форум. Сибирь — Естественные науки. 2016. № 3. C. 64–66.

2. Михайлов Д.Н., Рыжиков Н.И., Шако В.В. Экспериментальное исследование процесса переноса и накопления суспензии твердых частиц и взвеси глины в образцах горных пород // Механика жидкости и газа. 2015. № 5. C. 557–559.

3. Ноздратенко С.А., Акульшин А.А., Переверзева В.С. Виды кольматации скважин // Поколение будущего: взгляд молодых ученых. 2015. C. 163–165.

4. Осипов В.И., Соколов В.Н., Румянцева Н.А. Микроструктура глинистых пород. М.: Недра, 1989. 211 с.

5. Bedrikovetsky P., Caruso N. Analytical model for fines migration during water injection // Transp. Porous Media. 2014. Vol. 101, N 2. P. 161–189.

6. Bennion D.B. An overview of formation damage mechanisms causing a reduction in the productivity and injectivity of oil and gas producing formations // J. Can. Petrol. Technol. 2002. Vol. 41, N 11. P. 29–36.

7. Cheng C., Milsch H. Permeability variations in illite-bearing sandstone: Effects of temperature and NaCl fluid salinity // J. Geophys. Res. Solid Earth. 2020. Vol. 125.

8. Civan F. Reservoir formation damage. Third ed. 2016. 997 p.

9. Davis J.A., James R.O., Leckie J.O. Surface ionization and complexation at the oxide/water interface: I. Computation of electrical double layer properties in simple electrolytes // J. Colloid Interface Sci. 1978. Vol. 63, N 3. P. 480–499.

10. Kalantariasl A., Bedrikovetsky P. Stabilization of external filter cake by colloidal forces in a “well-reservoir” system // Ind. Eng. Chem. Res. 2014. Vol. 53, N 2. P. 930–944.

11. Khilar K.C., Fogler H.S. Colloidally induced fines migration in porous media. // Rev. Chem. Engineering. 1987. N 4. P. 41–108.

12. Kottsova A.K., Yegane M. ., Tchistiakov A.A., Zitha P.L.J. Effect of electrostatic interaction on the retention and remobilization of colloidal particles in porous media. M., 2021.

13. Kumar N. et al. probing the surface charge on the basal planes of kaolinite particles with high-resolution atomic force microscopy // Langmuir. 2017. Vol. 33, N 50. P. 14226–14237.


Рецензия

Для цитирования:


Чистяков А.А., Котцова А.К., Швалюк Е.B., Зита П.Л. Физико-химические факторы миграции глинистых частиц и кольматации коллекторов. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2022;(4):104-110. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-4-104-110

For citation:


Tchistiakov A.A., Kottsova A.K., Shvalyuk E.V., Zitha P.L. Physico-chemical factors of clay particles migration and formation damage. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2022;(4):104-110. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-4-104-110

Просмотров: 275


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)