Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Сеноманская вода


Сеноманская вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Сеноманская вода

Cтраница 3

Южно-Ягунского месторождения, водозабор - БКНС-1 ( диаметр трубы - 219 мм, толщина стенки - 14 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 305 м3 / ч) Кустового месторождения и водозабор - БКНС-2 ( диаметр трубы 219 мм, толщина стенки - 18 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 62 м3 / ч) Дружного месторождения смонтированы установки УМЖ-325-005 ( 1 шт.  [31]

Эффективность процесса заводнения нефтяных пластов в значительной степени зависит от вымывающих и вытесняющих свойств используемых вод. В предыдущих главах было рассмотрено влияние состава закачиваемых в пласт вод на процесс фильтрации и отмечалось увеличение проницаемости при использовании сточных и пластовых вод. Исследования в этой области подтвердили, что коэффициент вытеснения нефти сеноманской водой на 5 - 8 % выше, чем при вытеснении речной. При смешивании поверхностных и сеноманских вод выпадение осадко незначительное и их влияние практически не имеет значения.  [32]

Результаты расчета при условии, что пласт однородный, представлены на рис. 7.1.6. Видно, что при закачке пластовой воды падения дебита по жидкости не происходит ( см. рис. 7.1.6, а), т.е. фазовые проницаемости не могут являться причиной падения дебита жидкости. При закачке сеноманской воды падение дебита по жидкости происходит, но не кратное, а на десятки процентов ( см. рис. 7.1.6, б), т.е. закачка менее подвижного агента не приводит к резкому падению дебитов по жидкости.  [33]

Эффективность процесса заводнения нефтяных пластов в значительной степени зависит от вымывающих и вытесняющих свойств используемых вод. В предыдущих главах было рассмотрено влияние состава закачиваемых в пласт вод на процесс фильтрации и отмечалось увеличение проницаемости при использовании сточных и пластовых вод. Исследования в этой области подтвердили, что коэффициент вытеснения нефти сеноманской водой на 5 - 8 % выше, чем при вытеснении речной. При смешивании поверхностных и сеноманских вод выпадение осадко незначительное и их влияние практически не имеет значения.  [34]

Известно, что из-за существования метастабильной зоны давление насыщения при работе скважин меньше определяемого лабораторным путем. Результаты ступенчатого разгазирования сеноманской воды показывают, что при снижении давления до 24 - 25 кгс / см2 ( это соответствует условиям погружения насоса на глубину около 250 м) величина свободного газосодержания не превышает 0 15; при дальнейшем снижении давления интенсивность разгазирования резко возрастает.  [35]

В связи с наличием в разрезе месторождений нового района мощного водоносного комплекса в апт-альб-сеноманских отложениях решение вопроса крепления скважин с подъемом цемента до устья представляет сложную задачу. При контакте с сеноманскими водами, обладающими высокой агрессивностью, нарушается герметичность эксплуатационных колонн. В этих условиях следует ожидать роста числа скважин, состояние колонн которых может исключить применение кольцевого газлифта.  [36]

Снижение концентрации ниже этого интервала приводит к снижению объемной доли геля в растворе, а повышение выше 5 % практически не увеличивает долю геля. При применении в качестве гелеобразователя сеноманской воды объемная доля геля в этом интервале концентраций ВПА-2 составляет от 0 50 при 80 С до 0 75 при 20 С.  [37]

На Цравдинском месторождении применяют иную технологию освоения нагнетательных скважин, расположенных в разрезающих рядах. После прекращения отбора нефти скважину промывают сеноманской водой в течение 3 суток, затем пласт обрабатывают соляной кислотой 10 - 12 % - ной концентрации с добавкой 0 05 % дисолвана. Через 1 - 2 суток давление падает до 100 кгс / см2 при приемистости 400 - 600 м3 / сут. Без таких обработок длительность освоения скважин значительно возрастает, а приемистость не превышает 300 м3 / сут.  [38]

Особый интерес представляют исследования коррозийной устойчивости тампонажных камней. С этой целью в действующую скважину с изливающейся на поверхность сеноманской водой спущен на несколько лет контейнер с 550 образцами различных по составу камней Ежегодно образцы поднимают и испытывают в лабораториях страны.  [39]

Для упрощения схемы очистных сооружений, удешевления очистки сточных вод, рационализаторами Главтюменнефтегаза предложено закачивать сточные воды в апт-альб-сеноманский горизонты. Как временный выход до ввода в эксплуатацию термохимических установок по подготовке нефти представляет интерес использование в качестве теплоносителя сеноманской воды, имеющей температуру около 35 С на устье скважины.  [40]

После этого, в три модели ( низкопроницаемую, среднепроницаемую и высокопроницаемую) закачивали концентрированный С 12 % раствор пероксида натрия в объеме 3 Упор, приготовленный на минерализованной воде с концентрацией NaCl 20 г / л, соответствующей сеноманским водам, традиционно закачиваемым в пласт в Западной Сибири в целях нефтевытеснения.  [41]

Высокое поверхностное натяжение в условиях месторождений Западной Сибири создает добавочные трудности при выборе типа воды. С этих позиций закачка пресных вод, имеющих большое поверхностное натяжение, менее эффективна по сравнению с закачкой минерализованных вод с более низким поверхностным натяжением. Для сравнительной оценки фильтрационных свойств речной и сеноманской воды проведены лабораторные исследования по фильтрации этой воды через образцы керна продуктивных песчаников Усть-Балыкского месторождения.  [42]

Известно [11, 12], что скорость коррозионных процессов в присутствии деполяризатора, например, кислорода, определяется скоростью диффузии его к стальной поверхности. Это, в конечном итоге, предопределяет и характер коррозии. Образование язв на внутренней поверхности трубопровода, по которому транспортируется сеноманская вода, происходит в соответствии с электрохимическим механизмом коррозии. Первоначально при взаимодействии теплой минерализованной воды ( температура 30 - 40 С) с поверхностью трубы на ней возникают местные поражения в виде язв, образованию которых способствуют выносимые из скважины механические примеси. На этих участках начинает протекать коррозионный процесс. Образующиеся в результате электрохимической реакции продукты коррозии и выносимые из скважины механические примеси заполняют язвы, вследствие чего доступ деполяризатора к ним затрудняется. Если к периферии язвы деполяризатор поступает легче, то чтобы проникнуть в глубину ее, ему нужно преодолеть большой путь. Поэтому периферийная зона становится катодом, а центральная - анодом, в результате чего возникает гальванопара, что и обусловливает интенсивное разрушение центральной анодной части под слоем продуктов коррозии и механических примесей, в то время как периферийная останется почти неизменной.  [43]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Насосы для сеноманской воды

Перекачивание сеноманской воды Перекачивание сеноманской воды — достаточно сложный процесс , так как он обусловлен составом и свойствами сеноманской воды. Сеноманская вода содержит Cl, Na, Ca, Ma в тех или иных формах в значительно больших концентрациях, чем  речная вода. Такой состав воды плохо влияет на насосы, перекачивающие сеноманскую воду и насосы ППД. Кроме того, при перекачивании насосами сеноманской воды из нее выделяется газ, вызывающий коррозию и возможность образования воздушных пробок в насосах и трубопроводах. Сеноман перекачивается насосами в процессах поддержания пластового давления (ППД), так как имеет лучшие свойства по вытеснению нефти в сравнении с другими жидкостями, доступными при добыче нефти. Химические свойства сеноманской воды требуют специального исполнения корпусов скважинных насосов, насосов для перекачивания сеноманской воды и насосов ППД. С точки зрения коррозийной стойкости, корпуса насосов для сеноманской воды изготавливают из  специальных нержавеющих сталей и сплавов. Ниже приведен состав наиболее распространенных сталей для сеноманской воды. По мере увеличения количества никеля, растет коррозийная стойкость корпуса насоса к веществам, содержащимся в сеноманской  воде. Хром добавляет устойчивости к абразивному износу песком рабочего колеса и корпуса насоса для сеноманской воды. Нержавеющая сталь  1.4517  состав % (C до 0.04  Cr 24.5-26.5  Ni 4.75-6.00 Mo1.75-2.25  Cu 2.75-3) Нержавеющая сталь  1.4539 состав % (C до 0.02  Cr 19-20  Ni 24-26 Mo 4-5  Cu 1.2 -2) Дуплексная сталь CD4MCuN сталь корпусов насосов для сеноманской воды
Сплав Alloy 20 состав % (C до 0.07  Cr 19-21  Ni 32-38 Mo 2-3  Cu 3 — 4) Насосы для сеноманской воды бывают различных конструктивных исполнений.

Скважинные насосы для сеноманской воды

Используются для подъема сеноманской воды из скважин  различного диаметра. Подача от 1 до 1400 м3/ч Напор до 1300 м Допустимое содержание песка до 300 г на м3. Погружной скважинный насос для сеноманской воды

Погружные насосы для подъема сеноманской воды

Используются для подачи сеноманской воды из шурфов, емкостей и КНС Подача от 1 до 5000 м3/ч Напор до 200 м Допустимое содержание песка и твердых включений до 10%. Погружной насос для сеноманской воды
Установка погружного насоса для сеноманской водыПогружные насосы Flygt для сеномаской воды Высоковольтные погружные насосы  для сеномаской воды

Полупогружные насосы для подъема сеноманской воды

Используются для подачи сеноманской воды из скважин, шурфов, емкостей и КНС Подача от 1 до 14 000 м3/ч Напор до 1000 м Допустимое содержание песка до 1 000 г на м3 (при закрытых подшипниках) Полупогружной насос для сеномаской воды
Полупогружной насос для сеноманской воды для подачи из шурфа Вертикальные погружные насосы

Насосы многоступенчатые и одноступенчатые для сеноманской воды

Используются для перекачивания сеноманской воды и закачивания сеноманской воды в пласты. Подача от 1 до 15 000 м3/ч Напор до 2500 м Допустимое содержание песка от 50 до 1 000 г на м3 Зависит от конструкции подшипников и числа ступеней насоса. Многоступенчатый насос для сеноманской воды
Насосы Vogel многоступенчатые для сеноманской воды, Тип МP — МPА — МPB — МPV Насосы Vogel многоступенчатые для сеноманской воды, Тип P — Pа — PVа — PТ Насосы для сеноманской воды, выполненные по стандарту API Насосы KSB многоступенчатые для сеноманской воды, Multitec Насосы KSB многоступенчатые для сеноманской воды, HG Насосы Flowserve многоступенчатые для сеноманской воды, MSH Телефон: 8 800 250-01-54 или заказать звонок Skype: zakaz.skype, E-mail: [email protected]

promhimtech.ru

Сеноманская вода Западной Сибири Википедия

Сенома́нская вода́ За́падной Сиби́ри — вода, добываемая в Западной Сибири из отложений сеноманского яруса. Используется в нефтедобыче: ею заполняют пустоты, образующиеся при выкачивания нефти. Она подходит для этого лучше, чем речная вода данного региона, вследствие более высокого коэффициента вытеснения (на 5—8 %)[1][2], также низкого содержания растворенного кислорода и углекислого газа[2].

В зоне основных месторождений нефти Западной Сибири водоносные породы аптского, альбского и сеноманского яруса образуют общий апт-сеноманский водоносный комплекс[3], залегающий на глубинах от 680 до 860 м. Вода там течёт по слоям песчаника, песка, алевролита и глины. Вода, текущая по сеноманским отложениям, имеет высокую минерализацию 15—17 г/л (в основном за счёт хлорида натрия)[1].

Использование

Опыт, полученный на месторождениях Западной Сибири, показывает, что добычу этой воды лучше вести через скважины, пробуренные кустами возле крутонаклонных сепараторов и производить сбор воды по лучевой схеме[1][2].

В Западно-сибирских нефтяных месторождениях, как правило, не нужна специальная подготовка для закачки воды. Для этой цели используется либо надземная, либо подземная кустовая станция[1][2].

Схема заводнения

Количество необходимой для добычи воды определяется дефицитом для закачки[4].

Как правило, при закачке в пласт вода подвергается очистке от механических примесей и дегазации[4].

Пластовая вода под остаточным давлением и сеноманская вода от скважин поступают в отстойники, где очищаются от примесей, нефтепродуктов и растворённого в воде газа. Затем вода переливается в буферную ёмкость, которая служит как регулятор для обеспечения стабильного режима работы насосов. Из буферной ёмкости вода забирается насосами крутонаклонного сепаратора по высоконапорным магистральным водоводам, попадая в блок распределительной гребёнки, откуда по отдельным водоводам течет в нагнетательные скважины[4].

Влияние на окружающую среду

Техногенные аварии с разливом сеноманских вод на дневной поверхности могут нести негативные последствия для окружающей среды. Разливы высокоминерализованных вод приводят к уничтожению болотных растительных сообществ на значительных площадях. В местностях с малыми уклонами вымывание солоноватых вод происходит медленно, из-за чего возрождение флоры может растянуться на многие десятилетия[5].

Примечания

Литература

  • М. Л. Сургучев. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. — Ужгород: Производственно-издательский комбинат «Патент», 1879. ()
  • Марина Кручинина Руслан Шарипов: «Для меня Приобка больше, чем дом родной» // Здравствуйте, нефтеюганцы! : газета. — Нефтеюганск, 2008. — Вып. 6. Архивировано 10 августа 2011 года.
  • Сеноманская вода // Большая Энциклопедия Нефти Газа. — 2014.
  • В. В. Дмитрук, А. А. Сингуров Новый состав для интенсификации «сеноманских» скважин и результаты опытно-промышленных испытаний // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело» : электронный журнал. — 2011. — Вып. 5.
  • Григорий Александрович Ланчаков Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа : диссертация. — Новый Уренгой, 2006.
  • Григорий Александрович Ланчаков Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа : Автореферат диссертации. — М., 2006.
  • Д.А. Каушанский, А.Н. Дмитриевский Технологии повышения эффективности эксплуатации газовых скважин в условиях сеноманских залежей // Газпром добыча Уренгой.
  • Рим Сулейманов, Григорий Ланчаков, Валерий Маринин Проблемы Большого Уренгоя.
  • Апт-сеноманский водоносный комплекс // Большая Энциклопедия Нефти Газа : онлайн-энциклопедия.
  • Сеноманский ярус // Большая Энциклопедия Нефти Газа.
  • Материалы научной конференции «II конференция молодых специалистов нефтяной и геологоразведочной отраслей Ханты-Мансийского АО».
  • Кессельман Г.С., Махмудбеков Э. А. Защита окружающей среды при добыче, транспорте хранении нефти и газа. — М.: Недра, 1981. — 256 с.
  • Воды нефтяных и газовых месторождений СССР / Зорькин Л. М.. — М.: Недра, 1989. — С. 332. — 382 с. — ISBN 5-247-00425-6.

Ссылки

wikiredia.ru

Сеноманская вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Сеноманская вода

Cтраница 2

Таким образом распространение депрессии ограничено и в данном случае ( для сеноманских вод района) на длине около 15 км.  [17]

Схема заводнения следующая: пластовая вода с установки УПСВ под остаточным давлением и сеноманская вода от водозаборных скважин поступает в отстойники, где подвергается очистке от механических примесей, нефтепродуктов, растворенного в воде газа. После отстойников вода поступает в буферную емкость, которая служит ( как регулирующая) для обеспечения стабильного режима работы насосов КНС, а также для остаточной дегазации воды. Из буферной емкости вода забирается насосами КНС и по высоконапорным магистральным водоводам подается на КП-2 в блок распределительной гребенки, откуда по отдельным водоводам вода поступает в нагнетательные скважины.  [18]

С 1986 года в качестве рабочего агента совместно с пресной водой началось использование сеноманской воды, которая с 1990 - по 1997 год являлась основным рабочим агентом.  [19]

Следует отметить, что по ряду скважин, обводнившихся в период использования для нагнетания сеноманских вод, в течение 4 - 5 лет с момента обводнения солеотложений не отмечалось.  [20]

Для эксплуатации в условиях всех районов ( для месторождений Сибири выпускаются установки, осуществляющие одновременно добычу сеноманских вод и закачку их в пласт с целью ППД) бурится специальный шурф глубиной до 50 м, обсаживается колонной, цементируемой до устья. В шурф спускается дополнительная глухая колонна диаметром 400 мм с фильтром в нижней части. Подача жидкости производится по кольцевому пространству между колоннами. УЭЦП спускается во внутреннюю колонну ( 400 мм) с помощью подъемного крана или агрегата для ремонта скважин. Жидкость к насосу подают снизу, через кольцевое пространство, тем самым обеспечивается охлаждение двигателя.  [22]

Южно-Ягунского месторождения, водозабор - БКНС-1 ( диаметр трубы - 219 мм, толщина стенки - 14 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 305 м3 / ч) Кустового месторождения и водозабор - БКНС-2 ( диаметр трубы 219 мм, толщина стенки - 18 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 62 м3 / ч) Дружного месторождения смонтированы установки УМЖ-325-005 ( 1 шт.  [24]

Конечный коэффициент вытеснения рнв для полностью заводненных участков пласта Б ] рассматриваемого месторождения изменяется в пределах от 0 63 до 0 8, что указывает на высокую вымывающую способность сеноманских вод, применяемых для закачки в пласт.  [25]

Конечный коэффициент вытеснения нефти водой для заводненных участков пластов Б [ и Б2 - з Западно-Сургутского месторождения изменяется в пределах 0 63 - 0 80, что указывает на высокую вымывающую способность сеноманских вод, используемых для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.  [26]

Как показали результаты опытно-промышленных испытаний ингибитора коррозии Север-1 в НГДУ Сургутнефть Главтюменьнефтегаза, защитный эффект При дозировке 0 6 кг / м3 в течение 70 ч и затем 0 2 кг / м3 в сеноманской воде составил 95 - 100 %, аналогичная эффективность была отмечена и при подаче этого ингибитора в сточные воды.  [27]

Как показали результаты опытно-промышленных испытаний ингибитора коррозии Север-1 в НГДУ Сургутнефть Главтюменьнефтегаза, защитный эффект при дозировке 0 6 кг / м3 в течение 70 ч и затем 0 2 кг / м3 в сеноманской воде составил 95 - 100 %, аналогичная эффективность была отмечена и при подаче этого ингибитора в сточные воды.  [28]

В оставшиеся другие три модели пласта ( низкопроницаемую, среднепроницаемую и высокопроницаемую) закачивали в качестве разглинизатора 8 % - ный раствор кальцинированной соды ( что в грамм-эквивалентах соответствует 12 % - ному раствору пероксида), приготовленный на том же аналоге сеноманской воды. Остальные технологические операции и их последовательность аналогичны описанным выше при разглинизации пероксидом.  [29]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Сеноманская вода - Технический словарь Том I

Добыча сеноманской воды в этом случае определяется дефицитом воды на закачку - соответственно динамика сброса воды с установки УПСВ. Оборудование скважин фильтрации для защиты погружных центробежных электронасосов от песка. Опыт закачки сеноманской воды на месторождениях Западной Сибири показал, что водозаборные скважины целесообразно бурить кустами около КНС и сбор воды проводить по лучевой схеме. Графики фильтрационных свойств вод различных типов. Изучение вытесняющих свойств сеноманской воды ( зависящих от значений симплекса [ vX) указывает, что коэффициент вытеснения нефти этой водой на 4 - 5 % выше, чем при вытеснении нефти речной водой. Набухаемость глинистого материала определяется в сильной степени типом нагнетаемой воды. Технологическая схема закачки сеноманской воды в продуктивные пласты достаточно проста. Исследования коррозионных характеристик речных и сеноманских вод показали, что наибольшую коррозию внутренней поверхности трубопроводов и оборудования скважин вызывает закачка речных вод, содержащих растворенный кислород и углекислый газ. Несмотря на снижение удельного веса сеноманских вод в общей закачке воды в целом по Главтюменнефтегазу, абсолютный объем их использования ежегодно увеличивается. На нефтяных месторождениях Западной Сибири закачка сеноманских вод, как правило, не требует специальной подготовки. Для этих целей рекомендуется использовать наземные и подземные кустовые станции. Влияние сеноманской агрессивной воды на изменение прочности образцов цементного камня ( / и цементно-песчаного ( 2 в зависимости от времени хранения. Аналогичные эксперименты были проведены и в сеноманской воде Самотлорского нефтяного месторождения. Особенностью этого метода является то, что сеноманская вода перед закачкой в пласт не подвергается очистке от мехпримесей и дегазации. Лабораторные исследования показали, что коэффициенты вытеснения нефти сеноманской водой на 5 - 8 % выше, чем при вытеснении речной. Опытами по фильтрации различных типов вод через керны продуктивных отложений доказано, что установившиеся значения проницаемости при фильтрации подземных вод вдвое выше, чем при фильтрации речных при одинаковой начальной проницаемости образцов. Исследования фильтрации через керны показали, что после смешивания сеноманской воды с озерной образуется осадок. Интенсивное отложение солей в насосных установках высокой производительности связано с изменением температур.

Таким образом распространение депрессии ограничено и в данном случае ( для сеноманских вод района) на длине около 15 км.Схема заводнения следующая: пластовая вода с установки УПСВ под остаточным давлением и сеноманская вода от водозаборных скважин поступает в отстойники, где подвергается очистке от механических примесей, нефтепродуктов, растворенного в воде газа. После отстойников вода поступает в буферную емкость, которая служит ( как регулирующая) для обеспечения стабильного режима работы насосов КНС, а также для остаточной дегазации воды. Из буферной емкости вода забирается насосами КНС и по высоконапорным магистральным водоводам подается на КП-2 в блок распределительной гребенки, откуда по отдельным водоводам вода поступает в нагнетательные скважины.С 1986 года в качестве рабочего агента совместно с пресной водой началось использование сеноманской воды, которая с 1990 - по 1997 год являлась основным рабочим агентом.Следует отметить, что по ряду скважин, обводнившихся в период использования для нагнетания сеноманских вод, в течение 4 - 5 лет с момента обводнения солеотложений не отмечалось.Технологическая схема автономной схемы заводнения. Для эксплуатации в условиях всех районов ( для месторождений Сибири выпускаются установки, осуществляющие одновременно добычу сеноманских вод и закачку их в пласт с целью ППД) бурится специальный шурф глубиной до 50 м, обсаживается колонной, цементируемой до устья. В шурф спускается дополнительная глухая колонна диаметром 400 мм с фильтром в нижней части. Подача жидкости производится по кольцевому пространству между колоннами. УЭЦП спускается во внутреннюю колонну ( 400 мм) с помощью подъемного крана или агрегата для ремонта скважин. Жидкость к насосу подают снизу, через кольцевое пространство, тем самым обеспечивается охлаждение двигателя.Места монтажа УМЖ на трубопроводах системы нефтесбора и ППД. Южно-Ягунского месторождения, водозабор - БКНС-1 ( диаметр трубы - 219 мм, толщина стенки - 14 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 305 м3 / ч) Кустового месторождения и водозабор - БКНС-2 ( диаметр трубы 219 мм, толщина стенки - 18 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 62 м3 / ч) Дружного месторождения смонтированы установки УМЖ-325-005 ( 1 шт.Конечный коэффициент вытеснения рнв для полностью заводненных участков пласта Б ] рассматриваемого месторождения изменяется в пределах от 0 63 до 0 8, что указывает на высокую вымывающую способность сеноманских вод, применяемых для закачки в пласт.Конечный коэффициент вытеснения нефти водой для заводненных участков пластов Б [ и Б2 - з Западно-Сургутского месторождения изменяется в пределах 0 63 - 0 80, что указывает на высокую вымывающую способность сеноманских вод, используемых для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.Как показали результаты опытно-промышленных испытаний ингибитора коррозии Север-1 в НГДУ Сургутнефть Главтюменьнефтегаза, защитный эффект При дозировке 0 6 кг / м3 в течение 70 ч и затем 0 2 кг / м3 в сеноманской воде составил 95 - 100 %, аналогичная эффективность была отмечена и при подаче этого ингибитора в сточные воды.Как показали результаты опытно-промышленных испытаний ингибитора коррозии Север-1 в НГДУ Сургутнефть Главтюменьнефтегаза, защитный эффект при дозировке 0 6 кг / м3 в течение 70 ч и затем 0 2 кг / м3 в сеноманской воде составил 95 - 100 %, аналогичная эффективность была отмечена и при подаче этого ингибитора в сточные воды.В оставшиеся другие три модели пласта ( низкопроницаемую, среднепроницаемую и высокопроницаемую) закачивали в качестве разглинизатора 8 % - ный раствор кальцинированной соды ( что в грамм-эквивалентах соответствует 12 % - ному раствору пероксида), приготовленный на том же аналоге сеноманской воды. Остальные технологические операции и их последовательность аналогичны описанным выше при разглинизации пероксидом.Места монтажа УМЖ на трубопроводах системы нефтесбора и ППД.Южно-Ягунского месторождения, водозабор - БКНС-1 ( диаметр трубы - 219 мм, толщина стенки - 14 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 305 м3 / ч) Кустового месторождения и водозабор - БКНС-2 ( диаметр трубы 219 мм, толщина стенки - 18 мм, объем перекачиваемой сеноманской воды - 62 м3 / ч) Дружного месторождения смонтированы установки УМЖ-325-005 ( 1 шт.Эффективность процесса заводнения нефтяных пластов в значительной степени зависит от вымывающих и вытесняющих свойств используемых вод. В предыдущих главах было рассмотрено влияние состава закачиваемых в пласт вод на процесс фильтрации и отмечалось увеличение проницаемости при использовании сточных и пластовых вод. Исследования в этой области подтвердили, что коэффициент вытеснения нефти сеноманской водой на 5 - 8 % выше, чем при вытеснении речной. При смешивании поверхностных и сеноманских вод выпадение осадко незначительное и их влияние практически не имеет значения.Результаты расчета при условии, что пласт однородный, представлены на рис. 7.1.6. Видно, что при закачке пластовой воды падения дебита по жидкости не происходит ( см. рис. 7.1.6, а), т.е. фазовые проницаемости не могут являться причиной падения дебита жидкости. При закачке сеноманской воды падение дебита по жидкости происходит, но не кратное, а на десятки процентов ( см. рис. 7.1.6, б), т.е. закачка менее подвижного агента не приводит к резкому падению дебитов по жидкости.Эффективность процесса заводнения нефтяных пластов в значительной степени зависит от вымывающих и вытесняющих свойств используемых вод. В предыдущих главах было рассмотрено влияние состава закачиваемых в пласт вод на процесс фильтрации и отмечалось увеличение проницаемости при использовании сточных и пластовых вод. Исследования в этой области подтвердили, что коэффициент вытеснения нефти сеноманской водой на 5 - 8 % выше, чем при вытеснении речной. При смешивании поверхностных и сеноманских вод выпадение осадко незначительное и их влияние практически не имеет значения.Известно, что из-за существования метастабильной зоны давление насыщения при работе скважин меньше определяемого лабораторным путем. Результаты ступенчатого разгазирования сеноманской воды показывают, что при снижении давления до 24 - 25 кгс / см2 ( это соответствует условиям погружения насоса на глубину около 250 м) величина свободного газосодержания не превышает 0 15; при дальнейшем снижении давления интенсивность разгазирования резко возрастает.В связи с наличием в разрезе месторождений нового района мощного водоносного комплекса в апт-альб-сеноманских отложениях решение вопроса крепления скважин с подъемом цемента до устья представляет сложную задачу. При контакте с сеноманскими водами, обладающими высокой агрессивностью, нарушается герметичность эксплуатационных колонн. В этих условиях следует ожидать роста числа скважин, состояние колонн которых может исключить применение кольцевого газлифта.Снижение концентрации ниже этого интервала приводит к снижению объемной доли геля в растворе, а повышение выше 5 % практически не увеличивает долю геля. При применении в качестве гелеобразователя сеноманской воды объемная доля геля в этом интервале концентраций ВПА-2 составляет от 0 50 при 80 С до 0 75 при 20 С.На Цравдинском месторождении применяют иную технологию освоения нагнетательных скважин, расположенных в разрезающих рядах. После прекращения отбора нефти скважину промывают сеноманской водой в течение 3 суток, затем пласт обрабатывают соляной кислотой 10 - 12 % - ной концентрации с добавкой 0 05 % дисолвана. Через 1 - 2 суток давление падает до 100 кгс / см2 при приемистости 400 - 600 м3 / сут. Без таких обработок длительность освоения скважин значительно возрастает, а приемистость не превышает 300 м3 / сут.Особый интерес представляют исследования коррозийной устойчивости тампонажных камней. С этой целью в действующую скважину с изливающейся на поверхность сеноманской водой спущен на несколько лет контейнер с 550 образцами различных по составу камней Ежегодно образцы поднимают и испытывают в лабораториях страны.Для упрощения схемы очистных сооружений, удешевления очистки сточных вод, рационализаторами Главтюменнефтегаза предложено закачивать сточные воды в апт-альб-сеноманский горизонты. Как временный выход до ввода в эксплуатацию термохимических установок по подготовке нефти представляет интерес использование в качестве теплоносителя сеноманской воды, имеющей температуру около 35 С на устье скважины.После этого, в три модели ( низкопроницаемую, среднепроницаемую и высокопроницаемую) закачивали концентрированный С 12 % раствор пероксида натрия в объеме 3 Упор, приготовленный на минерализованной воде с концентрацией NaCl 20 г / л, соответствующей сеноманским водам, традиционно закачиваемым в пласт в Западной Сибири в целях нефтевытеснения.Высокое поверхностное натяжение в условиях месторождений Западной Сибири создает добавочные трудности при выборе типа воды. С этих позиций закачка пресных вод, имеющих большое поверхностное натяжение, менее эффективна по сравнению с закачкой минерализованных вод с более низким поверхностным натяжением. Для сравнительной оценки фильтрационных свойств речной и сеноманской воды проведены лабораторные исследования по фильтрации этой воды через образцы керна продуктивных песчаников Усть-Балыкского месторождения.Известно [11, 12], что скорость коррозионных процессов в присутствии деполяризатора, например, кислорода, определяется скоростью диффузии его к стальной поверхности. Это, в конечном итоге, предопределяет и характер коррозии. Образование язв на внутренней поверхности трубопровода, по которому транспортируется сеноманская вода, происходит в соответствии с электрохимическим механизмом коррозии. Первоначально при взаимодействии теплой минерализованной воды ( температура 30 - 40 С) с поверхностью трубы на ней возникают местные поражения в виде язв, образованию которых способствуют выносимые из скважины механические примеси. На этих участках начинает протекать коррозионный процесс. Образующиеся в результате электрохимической реакции продукты коррозии и выносимые из скважины механические примеси заполняют язвы, вследствие чего доступ деполяризатора к ним затрудняется. Если к периферии язвы деполяризатор поступает легче, то чтобы проникнуть в глубину ее, ему нужно преодолеть большой путь. Поэтому периферийная зона становится катодом, а центральная - анодом, в результате чего возникает гальванопара, что и обусловливает интенсивное разрушение центральной анодной части под слоем продуктов коррозии и механических примесей, в то время как периферийная останется почти неизменной.

www.ai08.org

Сеноманская вода Западной Сибири — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сенома́нская вода́ За́падной Сиби́ри — вода, добываемая в Западной Сибири из отложений сеноманского яруса. Используется в нефтедобыче: ею заполняют пустоты, образующиеся при выкачивания нефти. Она подходит для этого лучше, чем речная вода данного региона, вследствие более высокого коэффициента вытеснения (на 5—8 %)[1][2], также низкого содержания растворенного кислорода и углекислого газа[2].

В зоне основных месторождений нефти Западной Сибири водоносные породы аптского, альбского и сеноманского яруса образуют общий апт-сеноманский водоносный комплекс[3], залегающий на глубинах от 680 до 860 м. Вода там течёт по слоям песчаника, песка, алевролита и глины. Вода, текущая по сеноманским отложениям, имеет высокую минерализацию 15—17 г/л (в основном за счёт хлорида натрия)[1].

Использование

Опыт, полученный на месторождениях Западной Сибири, показывает, что добычу этой воды лучше вести через скважины, пробуренные кустами возле крутонаклонных сепараторов и производить сбор воды по лучевой схеме[1][2].

В Западно-сибирских нефтяных месторождениях, как правило, не нужна специальная подготовка для закачки воды. Для этой цели используется либо надземная, либо подземная кустовая станция[1][2].

Схема заводнения

Количество необходимой для добычи воды определяется дефицитом для закачки[4].

Как правило, при закачке в пласт вода подвергается очистке от механических примесей и дегазации[4].

Пластовая вода под остаточным давлением и сеноманская вода от скважин поступают в отстойники, где очищаются от примесей, нефтепродуктов и растворённого в воде газа. Затем вода переливается в буферную ёмкость, которая служит как регулятор для обеспечения стабильного режима работы насосов. Из буферной ёмкости вода забирается насосами крутонаклонного сепаратора по высоконапорным магистральным водоводам, попадая в блок распределительной гребёнки, откуда по отдельным водоводам течет в нагнетательные скважины[4].

Влияние на окружающую среду

Техногенные аварии с разливом сеноманских вод на дневной поверхности могут нести негативные последствия для окружающей среды. Разливы высокоминерализованных вод приводят к уничтожению болотных растительных сообществ на значительных площадях. В местностях с малыми уклонами вымывание солоноватых вод происходит медленно, из-за чего возрождение флоры может растянуться на многие десятилетия[5].

Напишите отзыв о статье "Сеноманская вода Западной Сибири"

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Кессельман Г. С., 1981, с. 141—143.
  2. ↑ 1 2 3 4 БЭНГ, 2014.
  3. ↑ Зорькин Л. М., 1989, с. 332.
  4. ↑ 1 2 3 Конференция Х-М АО, с. 260—262.
  5. ↑ Лапшина Е. Д., Блойтен В. [cyberleninka.ru/article/n/tipy-narusheniy-i-estestvennoe-vosstanovlenie-rastitelnosti-oligotrofnyh-bolot-na-neftyanyh-mestorozhdeniyah-tomskoy-oblasti Типы нарушений и естественное восстановление растительности олиготрофных болот на нефтяных месторождениях Томской области] // Krylovia. Сибирский ботанический журнал.. — 1999. — Т. 1, № 1.

Литература

  • М. Л. Сургучев. [www.ipc.tsc.ru/publication/patent-1819442.pdf Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов]. — Ужгород: Производственно-издательский комбинат «Патент», 1879. ([web.archive.org/web/20110917132441/www.ipc.tsc.ru/publication/patent-1819442.pdf архив])
  • Марина Кручинина [www.znpress.ru/arhiv/140208/neft_i_vremia.php Руслан Шарипов: «Для меня Приобка больше, чем дом родной»] // Здравствуйте, нефтеюганцы! : газета. — Нефтеюганск, 2008. — Вып. 6. [web.archive.org/web/20110810192747/www.znpress.ru/arhiv/140208/neft_i_vremia.php Архивировано] из первоисточника 10 августа 2011.
  • Сеноманская вода // [www.ngpedia.ru/id512200p1.html Большая Энциклопедия Нефти Газа]. — 2014.
  • В. В. Дмитрук, А. А. Сингуров [www.ogbus.ru/authors/Dmitruk/Dmitruk_1.pdf Новый состав для интенсификации «сеноманских» скважин и результаты опытно-промышленных испытаний] // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело» : электронный журнал. — 2011. — Вып. 5.
  • Григорий Александрович Ланчаков [www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-dorazrabotki-senomanskikh-gazovykh-zalezhei-na-osnove-sistemnogo-so Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа] : диссертация. — Новый Уренгой, 2006.
  • Григорий Александрович Ланчаков [www.ipng.ru/files/_c931922c-c805-4d24-a395-5e4d00e62020-lanchakov.pdf Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа] : Автореферат диссертации. — М., 2006.
  • Д.А. Каушанский, А.Н. Дмитриевский [oilgasjournal.ru/vol_2/articles/28.pdf Технологии повышения эффективности эксплуатации газовых скважин в условиях сеноманских залежей] // Газпром добыча Уренгой.
  • Рим Сулейманов, Григорий Ланчаков, Валерий Маринин [www.indpg.ru/nefteservis/2008/04/20007.html Проблемы Большого Уренгоя].
  • [www.ngpedia.ru/id98431p1.html Апт-сеноманский водоносный комплекс] // Большая Энциклопедия Нефти Газа : онлайн-энциклопедия.
  • [www.ngpedia.ru/id627643p1.html Сеноманский ярус] // Большая Энциклопедия Нефти Газа.
  • Материалы научной конференции «II конференция молодых специалистов нефтяной и геологоразведочной отраслей Ханты-Мансийского АО».
  • Кессельман Г.С., Махмудбеков Э. А. Защита окружающей среды при добыче, транспорте хранении нефти и газа. — М.: Недра, 1981. — 256 с.
  • [web.archive.org/web/20140917220648/bookre.org/reader?file=1504153&pg=333 Воды нефтяных и газовых месторождений СССР] / Зорькин Л. М.. — М.: Недра, 1989. — С. 332. — 382 с. — ISBN 5-247-00425-6.

Ссылки

  • [www.ngpedia.ru/id512200p1.html Сеноманская вода]
  • [www.ngpedia.ru/id627643p1.html Сеноманский ярус]
  • [www.ngpedia.ru/id98431p1.html Апт-сеноманский водоносный комплекс]

Отрывок, характеризующий Сеноманская вода Западной Сибири

– А слышали? – сказал Шиншин. – Князь Голицын русского учителя взял, по русски учится – il commence a devenir dangereux de parler francais dans les rues. [становится опасным говорить по французски на улицах.] – Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье то собирать будут, и вам придется на коня? – сказал старый граф, обращаясь к Пьеру. Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении. – Да, да, на войну, – сказал он, – нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может. После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать. – «Первопрестольной столице нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», – старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах. Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера. Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога. Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!» – Вот это так! – вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. – Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем. Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу. – Что за прелесть, этот папа! – проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением. – Вот так патриотка! – сказал Шиншин. – Совсем не патриотка, а просто… – обиженно отвечала Наташа. – Вам все смешно, а это совсем не шутка… – Какие шутки! – повторил граф. – Только скажи он слово, мы все пойдем… Мы не немцы какие нибудь… – А заметили вы, – сказал Пьер, – что сказало: «для совещания». – Ну уж там для чего бы ни было… В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал: – Ну теперь, папенька, я решительно скажу – и маменька тоже, как хотите, – я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу… вот и всё… Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу. – Вот и договорился! – сказала она. Но граф в ту же минуту оправился от волнения. – Ну, ну, – сказал он. – Вот воин еще! Глупости то оставь: учиться надо. – Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда… – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки: – когда отечество в опасности. – Полно, полно, глупости… – Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем. – Петя, я тебе говорю, замолчи, – крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына. – А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет… – Я тебе говорю – вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, – и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты. – Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить… Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние. – Нет, я, кажется, домой поеду… – Как домой, да вы вечер у нас хотели… И то редко стали бывать. А эта моя… – сказал добродушно граф, указывая на Наташу, – только при вас и весела… – Да, я забыл… Мне непременно надо домой… Дела… – поспешно сказал Пьер. – Ну так до свидания, – сказал граф, совсем уходя из комнаты. – Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. – спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза. «Оттого, что я тебя люблю! – хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза. – Оттого, что мне лучше реже бывать у вас… Оттого… нет, просто у меня дела. – Отчего? нет, скажите, – решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами. На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов… Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

wiki-org.ru

Сеноманская вода Западной Сибири — Википедия

Сенома́нская вода́ За́падной Сиби́ри — вода, добываемая в Западной Сибири из отложений сеноманского яруса. Используется в нефтедобыче: ею заполняют пустоты, образующиеся при выкачивания нефти. Она подходит для этого лучше, чем речная вода данного региона, вследствие более высокого коэффициента вытеснения (на 5—8 %)[1][2], также низкого содержания растворенного кислорода и углекислого газа[2].

В зоне основных месторождений нефти Западной Сибири водоносные породы аптского, альбского и сеноманского яруса образуют общий апт-сеноманский водоносный комплекс[3], залегающий на глубинах от 680 до 860 м. Вода там течёт по слоям песчаника, песка, алевролита и глины. Вода, текущая по сеноманским отложениям, имеет высокую минерализацию 15—17 г/л (в основном за счёт хлорида натрия)[1].

Опыт, полученный на месторождениях Западной Сибири, показывает, что добычу этой воды лучше вести через скважины, пробуренные кустами возле крутонаклонных сепараторов и производить сбор воды по лучевой схеме[1][2].

В Западно-сибирских нефтяных месторождениях, как правило, не нужна специальная подготовка для закачки воды. Для этой цели используется либо надземная, либо подземная кустовая станция[1][2].

Схема заводнения[править]

Количество необходимой для добычи воды определяется дефицитом для закачки[4].

Как правило, при закачке в пласт вода подвергается очистке от механических примесей и дегазации[4].

Пластовая вода под остаточным давлением и сеноманская вода от скважин поступают в отстойники, где очищаются от примесей, нефтепродуктов и растворённого в воде газа. Затем вода переливается в буферную ёмкость, которая служит как регулятор для обеспечения стабильного режима работы насосов. Из буферной ёмкости вода забирается насосами крутонаклонного сепаратора по высоконапорным магистральным водоводам, попадая в блок распределительной гребёнки, откуда по отдельным водоводам течет в нагнетательные скважины[4].

Влияние на окружающую среду[править]

Техногенные аварии с разливом сеноманских вод на дневной поверхности могут нести негативные последствия для окружающей среды. Разливы высокоминерализованных вод приводят к уничтожению болотных растительных сообществ на значительных площадях. В местностях с малыми уклонами вымывание солоноватых вод происходит медленно, из-за чего возрождение флоры может растянуться на многие десятилетия[5].

  1. ↑ 1,01,11,21,3 Кессельман Г. С., 1981, с. 141—143
  2. ↑ 2,02,12,22,3 БЭНГ, 2014
  3. ↑ Зорькин Л. М., 1989, с. 332
  4. ↑ 4,04,14,2 Конференция Х-М АО, с. 260—262
  5. ↑ Лапшина Е. Д., Блойтен В. Типы нарушений и естественное восстановление растительности олиготрофных болот на нефтяных месторождениях Томской области // Krylovia. Сибирский ботанический журнал.. — 1999. —,.
  • М. Л. Сургучев. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. — Ужгород: Производственно-издательский комбинат «Патент», 1879. (архив)
  • Марина Кручинина Руслан Шарипов: «Для меня Приобка больше, чем дом родной» // Здравствуйте, нефтеюганцы! : газета. — Нефтеюганск, 2008. —. Архивировано из первоисточника 10 августа 2011.
  • Сеноманская вода // Большая Энциклопедия Нефти Газа. — 2014.
  • В. В. Дмитрук, А. А. Сингуров Новый состав для интенсификации «сеноманских» скважин и результаты опытно-промышленных испытаний // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело» : электронный журнал. — 2011. —.
  • Григорий Александрович Ланчаков Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа : диссертация. — Новый Уренгой, 2006.
  • Григорий Александрович Ланчаков Повышение эффективности доразработки сеноманских газовых залежей на основе системного совершенствования технологий добычи и подготовки газа : Автореферат диссертации. — М., 2006.
  • Д.А. Каушанский, А.Н. Дмитриевский Технологии повышения эффективности эксплуатации газовых скважин в условиях сеноманских залежей // Газпром добыча Уренгой.
  • Рим Сулейманов, Григорий Ланчаков, Валерий Маринин Проблемы Большого Уренгоя.
  • Апт-сеноманский водоносный комплекс // Большая Энциклопедия Нефти Газа : онлайн-энциклопедия.
  • Сеноманский ярус // Большая Энциклопедия Нефти Газа.
  • Материалы научной конференции «II конференция молодых специалистов нефтяной и геологоразведочной отраслей Ханты-Мансийского АО».
  • Кессельман Г.С., Махмудбеков Э. А. Защита окружающей среды при добыче, транспорте хранении нефти и газа. — М.: Недра, 1981. — 256 с.
  • Воды нефтяных и газовых месторождений СССР / Зорькин Л. М.. — М.: Недра, 1989. — С. 332. — 382 с. — ISBN 5-247-00425-6.

wp.wiki-wiki.ru


Смотрите также