Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Разработка комплекса технологических решений по повышению качества строительства и ремонта скважин на подземных хранилищах газа: На примере Северо-Ставропольского ПХГ

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Работа выполнялась в ООО «Кавказтрансгаз» и СевКавГТУ с использованием лабораторной базы ОАО «СевКавНИПИгаз» в рамках отраслевой программы МНТК «ГЕОС» (1988 — 1992 гг.), Программы работ на 1998 — 1999 гг. по увеличению суточной производительности ПХГ, долгосрочной Программы научных исследований для обеспечения эффективного развития ОАО «Газпром». Реализация результатов исследований Полученные… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА СКВАЖИН НА ПХГ
    • 1. 1. Особенности геологического строения, создания и эксплуатации Северо-Ставропольского ПХГ
    • 1. 2. Влияние технологических факторов на качество строительства и ремонта скважин на ПХГ
  • 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЛЮИДОДИНАМИКИ ПХГ
    • 2. 1. Влияние циклической работы ПХГ на обводненность газовых скважин в условиях упруговодонапорного режима
    • 2. 2. Методика исследования флюидодинамических особенностей ПХГ нетрадиционными способами
  • 3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА СКВАЖИН
    • 3. 1. Технология блокирования пласта при его вскрытии и капитальном ремонте скважин
    • 3. 2. Технология водоизоляции в скважинах ПХГ
    • 3. 3. Технология создания искусственной призабойной зоны
  • 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    • 4. 1. Реализация разработанных технологий по повышению качества строительства и ремонта скважин на ПХГ
    • 4. 2. Оценка технико-экономического эффективности разработанных технологий

Разработка комплекса технологических решений по повышению качества строительства и ремонта скважин на подземных хранилищах газа: На примере Северо-Ставропольского ПХГ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследованийОдним из основных элементов Единой системы газоснабжения являются подземные хранилища газа (ПХГ), служащие для покрытия сезонных неравномерностей в потреблении газа регионами, расположенными на больших расстояниях от газодобывающих районов. Повышение надежности и эффективности эксплуатации ПХГ является актуальной проблемой, решение которой связано прежде всего с повышением качества строительства и ремонта скважин.

Продуктивный пласт ПХГ представляет собой весьма сложную флюидодинамическую систему, чувствительно реагирующую на всякое воздействие в призабойной зоне пласта (ПЗП). При этом возникают процессы, течение и последствия которых зависят от емкостно-фильтрационных свойств горных пород, физико-химических свойств насыщающих их флюидов, а также характера воздействия на пласт при его вскрытии и эксплуатации.

Большинство ПХГ созданы на базе истощенных газовых месторождений и характеризуются аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД). Для таких объектов особо важным является вопрос о разработке технологий временного блокирования продуктивного пласта при строительстве скважин и проведении в них ремонтно-восстановительных работах (РВР), предотвращающих значительное загрязнение коллекторов.

Циклический характер эксплуатации ПХГ, приуроченных, как правило, к неустойчивым терригенным коллекторам и наличие водопритоков приводит к разрушению ПЗП, образованию песчано-глинистых пробок, снижению производительности скважин.

Следовательно, разработка технологий, направленных на сохранение коллекторских свойств пласта в процессе строительства скважин и проведения в них РВР представляет собой важную проблему.

Работа выполнялась в ООО «Кавказтрансгаз» и СевКавГТУ с использованием лабораторной базы ОАО «СевКавНИПИгаз» в рамках отраслевой программы МНТК «ГЕОС» (1988 — 1992 гг.), Программы работ на 1998 — 1999 гг. по увеличению суточной производительности ПХГ, долгосрочной Программы научных исследований для обеспечения эффективного развития ОАО «Газпром».

Целью диссертационной работы является разработка комплекса технологических решений, направленных на повышение качества строительства и РВР в скважинах ПХГ.

Основные задачи исследований:

— исследование влияния циклической эксплуатации ПХГ на обводненность газовых скважин в условиях упруговодонапорного режима;

— разработка состава технологической жидкости для временного блокирования продуктивного пласта, обеспечивающей сохранение коллекторских свойств как при его вскрытии, так и в процессе проведения РВР в условиях АНПД;

— разработка составов для водоизоляции в газовых скважинах;

— разработка технологии создания искусственной призабойной зоны в газовых скважинах.

Научная новизна:

— разработан состав технологической жидкости на основе реагента-наполнителя «Целлотон-Ф», обладающей способностью временного блокирования продуктивного пласта с максимальным сохранением его коллекторских свойств;

— разработана технология индикаторных исследований характера водопритоков в газовых скважинах с использованием нового типа флюоресцирующих тонкодисперсных индикаторов (трассеров), позволяющая определять направления потоков пластовых вод и проводить диагностирование обводнения газовых скважин;

— разработан состав технологической жидкости для проведения водоизоляционных работ в газовых скважинах, состоящей из гелеобразующих и солеобразующих компонентов со специальными добавками;

— разработана технология создания искусственной призабойной зоны, выполняющей роль водоизоляционного экрана, но проницаемой для газа.

Практическая ценность. Диагностирование водопритоков в газовых скважин позволяет своевременно подобрать наиболее эффективный состав водоизолирующей композиции и провести водоизоляцию. Разработанная технология временного блокирования продуктивного пласта с АНПД обеспечивает максимальное сохранение емкостно-фильтрационные свойства коллекторов.

Реализация результатов исследований Полученные в процессе исследований разработки использовались при подготовке технологических проектов создания и эксплуатации СевероСтавропольского ПХГ в хадумском горизонте и зеленой свиты, а также при строительстве и капитальном ремонте 28 скважин СевероСтавропольского и Щелковского ПХГ.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были представлены на Межрегиональной научно-технической конференции по проблемам газовой промышленности России, посвященной 35-летию ДАО «СевКавНИПИгаз» (Ставрополь, 1997) — III Региональной научно-технической конференции «ВУЗовская наукаСеверо-Кавказскому региону» (Ставрополь, 1999) — XXIX и XXX научно-технических конференциях по результатам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов (Ставрополь, 1998, 1999) — Первой международной конференции «Циклы» (Ставрополь, 1999) — Совещании ОАО «Газпром» по состоянию и проблемам капитального ремонта скважин (Москва, 1999) — Совещании ОАО «Газпром» по подземному хранению газа (Москва, 1999) — заседаниях Секции по подземным хранилищам газа.

Комиссии по месторождениям и ПХГ ОАО «Газпром» (Москва, 1997, 1998; Саратов, 1999; Москва, 1999, 2000).

Автором защищаются следующие основные положения:

1. Технология блокирования продуктивного пласта при вскрытии и проведении РВР, позволяющая максимально сохранить проницаемость коллекторов;

2. Технология индикаторных исследований характера водопритоков в газовых скважинах с использованием нового типа флюоресцирующих тонкодисперсных трассеров;

3. Состав технологической жидкости для проведения водоизоляционных работ в газовых скважинах;

4. Технология создания искусственной призабойной зоны, выполняющей одновременно роль водоизоляционного экрана и высокопроницаемого фильтра для газа.

Публикации. Результаты проведенных исследований отражены в 7 публикациях, одна из которых является монографией «Технология проведения ремонтных работ в скважинах при низком пластовом давлении» (М.: Недра, 1999. -141 е.).

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 149 страницах машинописного текста, включает 25 рисунков и 24 таблицы.

Список использованных источников

состоит из 115 наименований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы.

1. На основе анализа современных представлений об условиях работы скважин ПХГ и опыта эксплуатации Северо-Ставропольского ПХГ показано, что основным фактором, определяющим их продуктивность, является сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта в процессе его вскрытия при бурении и проведении РВР;

2. Разработана технология индикаторных исследований, позволяющая определять направление потоков пластовых вод и проводить диагностирование обводнения газовых скважин;

3. Разработан состав технологической жидкости, обладающей способностью временного блокирования продуктивного пласта в процессе его вскрытия;

4. Создана технология временного блокирования пласта с применением разработанной жидкости;

5. Разработаны составы технологической жидкости для проведения водоизоляционных работ на основе гелеобразующих и солеобразующих компонентов;

6. Разработана технология создания искусственной призабойной зоны, выполняющей роль водоизоляционного экрана, но проницаемой для газа;

7. Проведено внедрение разработанных технологий по блокированию продуктивного пласта, водоизоляции и созданию искусственной призабойной зоны в газовых скважинах СевероСтавропольского ПХГ;

8. Экономический эффект от внедрения указанных технологий в газовых скважинах Северо-Ставропольского ПХГ за период 1999 — 2000 гг. составил 5,65 млн руб.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Геология СССР. Т. IX. Северный Кавказ, ч. 1. Геологическое описание / Гл. ред. А. В. Сидоренко. М.: Недра, 1968. 760 с.
  2. Геология Большого Кавказа (Новые данные п стратиграфии, магматизму и тектонике на древних и альпийских этапах развития складчатой области Большого Кавказа) / Г. Д. Ажгирей, Г. И. Баранов, С. М. Кропачев и др. М.: Недра, 1976. 263 с.
  3. В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа. М.: Недра, 1978. 176 с.
  4. Тектоника и нефтегазоносность Северного Кавказа / А. И. Летавин, Е. В. Орел, С. М. Чернышев и др. М.: Недра, 1987. 94 с.
  5. В.А., Короткое С. Т., Котов B.C. О некоторых неверных взглядах на палеогеографию Майкопа и условия формирования подземных вод Центрального и Северо-Западного Предкавказья // Геология нефти, — 1957. № 7.
  6. Е.А. Гидрогеологические особенности майкопской свиты Восточного Предкавказья / Вопросы гидрогеологии Центрального и Восточного Предкавказья. М., 1962. 130 с.
  7. A.A., Митин М. Н. К вопросу о сменяемости пластовых вод в хадумских отложениях Ставрополья // Материалы по геологии газоносных районов СССР. Труды ВНИИгаза. Вып. 27/35. Под редакцией Н. Д. Елина и С. Е. Верболова. М.: Недра, 1967. С. 326−330.
  8. В.Н. Гидрогеология газоносной провинции Центрального Предкавказья. М.: Гостоптехиздат, 1960. 211 с.
  9. В.Н. Гидрохимическая характеристика хадумского водоносного горизонта Ставропольского поднятия. ДАН СССР, т. 104, № 5. М., 1955.
  10. A.A. О происхождении и истории вод газоносных палеогеновых отложений Ставрополья // Геология нефтегазоносных районов СССР: Тр. Московск. инст. нефтехим. и газ. пром. им И. Н. Губкина, вып. 27. М.: Гостоптехиздат, 1960
  11. И.Г. Гидродинамические аномалии в донеогеновых водоносных комплексах Восточного Предкавказья: Докл. АН СССР, т. 156, № 5, 1964.
  12. Ю.К. Некоторые вопросы разработки и эксплуатации газовых месторождений (на примере Северо-Ставропольского и других месторождений Северного Кавказа). Дисс. на соиск. учен, степени канд. техн. наук. М.: ВНИИгаз, 1973. 167 с.
  13. Особенности создания крупных базовых подземных хранилищ газа в истощенных газовых месторождениях / Ю. К. Игнатенко, Б. И. Фуки, А. В. Осипов и др. // Сборник научных трудов. Строительство газовых и газоконденсатных скважин. М.: ВНИИгаз, 1993. С. 148 152.
  14. A.A., Бижитуев М. Б. Пути повышения качества вскрытия и испытания глубокозалегающих пластов / Пластовые давления в нефтегазоносных провинциях, — М.: ИГиРГИ, 1982, с. 152−157.
  15. Л.И., Ручкин A.B., Свихнушкин Н. М. Влияние промывочной жидкости на физические свойства коллекторов нефти и газа. -М.: Недра, 1976. 89с.
  16. Исследование влияния фильтрации глинистых растворов на проницаемость и остаточную водонасыщенность / В. В. Паникаровский, В. В. Фёдорцов, Т. А. Мотылёва и др. // Геология нефти и газа, 1985, № 7, с.45−47.
  17. Л.М. О формировании зоны проникновения / Нефтяная и газовая промышленность, 1982, № 4, с.32−34.
  18. Влияние фильтрата бурового раствора на проницаемость коллекторов горизонта Ю1 в Юго-Западной части Томской области / Г. М. Волощук, П. В. Иконников, Ю. Я. Ненахов и др. // Нефтегазовая геология и геофизика, 1982, № 4, с.24−26.
  19. H.A. Процессы разрушения горных пород и пути ускорения бурения / Обзорная информация. Сер. Бурение, вып. 5(88). М.: ВНИИОЭНГ, 1985. -40с.
  20. Гидродинамическое давление в скважинах при спуско-подъёмных операциях / В. В. Грачёв, Е. Г. Леонов, В. Д. Малеванский и др. // Газовая промышленность, 1980, № 10, с.35−38.
  21. H.A., Минаев Б. П. Анализ причин погрешностей замеров пластового давления в процессе бурения / Геология нефти и газа, 1985, № 3, с.60−62.
  22. О необратимом снижении проницаемости песчано-алевритовых коллекторов в условиях падения пластового давления / М. Ф. Мирчинк, В. П. Сонич, В. М. Ильин и др. // Геология нефти и газа, 1975, № 3, с.32−36.
  23. В.Ф. Выбор оптимальной депрессии на пласт при освоении скважин. -Нефтяное хозяйство, 1982, № 9, с. 10−12.
  24. В.И., Кориев Г. П., Дмитриев И. А. Декольматация трещинных коллекторов периодически газлифтом. Нефтяное хозяйство, 1982, № 3, с.20−22.
  25. P.C. Создание глубоких управляемых депрессий на пласт с помощью струйных аппаратов. Нефтяное хозяйство, 1981, № 11, с. 16−19.
  26. P.C., Кагмер Ю. Д. Вскрытие продуктивных горизонтов и освоение скважин. Львов: Вище школа, 1982, 152 с.
  27. P.C., Ефремов И. Ф., Иванов В. Н. Воздействие на призабойную зону скважин многократными депрессиями-репрессиями //Нефтяное хозяйство, № 11, 1987.
  28. Г. М., Петухов В. А., Юртаев A.B. Применение резкой и глубокой депрессии на пласт при освоении скважин месторождений
  29. ПО «Юганскнефтегаз». Э. И. Серия Нефтепромысловое дело, вып. 5, 1987, с.22−24.
  30. К.В. Новый метод образования трещин в нефтяных пластах метод переменных давлений. — В кн. тр. ГрозНИИ, 1958, вып.З. М., Гостоптехиздат, с. 159−170.
  31. Способ очистки призабойной зоны пласта. A.c. СССР № 937 705, кл. Е21 В21/00, авт. В. М. Воронцов, А. Г. Корженевский, П.М.Кудашев
  32. П. Новый инструмент для создания депрессии на пласт. Э. И. Серия Бурение, № 24, 1986, с. 15−16.
  33. В.М., Корнеев Г. П. Повышение эффективности освоения скважин. М., ВНИИОЭНГ, Обзорная информация, серия Бурение, 1985, 35 с.
  34. Регламент проведения работ по воздействию на призабой-ную зону пласта по разрабатываемым месторождениям объединения «Ставропольнефтегаз» / СевКавНИПИнефть, 1980, Пятигорск.
  35. Обобщение и анализ условий вскрытия продуктивных пластов и работ по интенсификации полученных притоков на территории деятельности ПГО «Южгеология» //Отчет по теме XVI-IPc/88.90. Рук. Д. Ф. Матвеев. Ставрополь, СевКавНИПИгаз, 1988, 136 с.
  36. Пояснительная записка к годовому отчету по основной деятельности Ставропольского Ордена Трудового Красного Знамени ГПУ за 1996 г. п. Рыздвяный
  37. Пояснительная записка к годовому отчету по основной деятельности Ставропольского Ордена Трудового Красного Знамени ГПУ за 1997 г. п. Рыздвяный 1997 г.
  38. C.B., Зиновьев В. В., Зиновьев И. В. Влияние песчаной пробки на работу газовой скважины / Сборник научных работ. Серия «нефть и газ». Вып. II. Ставрополь: СевКавГТУ, 1999. С. 177 -184.
  39. М. Течение однородной жидкости в пористой среде. М.: Гостоптехиздат, 1949.
  40. С.Н., Качалов О. Б. Приток газа к скважине с песчаной пробкой на забое. Изв. вузов. «Нефть и газ», 1966, № 2.
  41. Г. А., Динков A.B., Черных В. А. Эксплуатация скважин в неустойчивых коллекторах. М.: Недра, 1987. 172 с.
  42. М.Ф. Эксплуатация подземных хранилищ газа. М.: Недра, 1981. 248 с.
  43. А.П., Стклянин ЮИ Образование конусов воды при добыче нефти и газа. М.: Недра, 1965. 164 с.
  44. В.М. Дисперсные потоки в нефтяных скважинах. Казань: Из-во Казанского ун-та, 1990. 138 с.
  45. В.И., Доготь А. Я. Повышение углеводородоотда-чи за счет ускоренной сегрегации защемленного газа. Газовая промышленность. № 12, 1986. С.31−32.
  46. A.C., Олексюк В. И., Савкив Б. П. Влияние техногенных факторов при эксплуатации ПХГ на герметичность скважин / Аннотация докладов Международной конференции «Подземное хранение газа». М.: ВНИИгаз, 1995. С. 55.
  47. Э.В., Соловьев Г. Б., Тренчиков Ю. И. Индикаторные методы изучения нефтегазоносных пластов. М.: Недра, 1986. 157 с.
  48. Э.В., Зайцев В. М. Применение изотопов на нефтяных промыслах. М.: Недра, 1971. 160 с.
  49. A.A. Проблемы моделирования миграции рассолов в потоках подземных вод / Обз. Инф. Серия: «Охрана человека и окружающей среды в газовой промышленности. М.: ИРЦ Газпром, 1995. 39 с.
  50. В. А, Ткаченко АЕ, Ежова МП. К вопросу использования изотопных методов при гидрогеологической съемке среднего масштаба / Водные ресурсы, 1986, .№ 3, с. 163 167.
  51. Ground water velocity determination by two tracer log measurements in single well. Tenchov Gotse G. «Год. Софийск. ун-т. физ.фак.:», 1982 (1985), 75, p. 45 — 49.
  52. Groundwater modelling: An introduction with sample programs in BASIC, inzel bach Wolfgang. Amsterdam c. a: Elsevier, 1986. x, 33 p (Dev. Water Sci., vol.25).
  53. Trasing of underground waters by meane of K3 60Co (CN)6. Lebecka J., Tomza I., Trzebicke B. Treiberg. Forgchungsh. C., 1986, № 417, p. 155- 159.
  54. On the depth dis tribution of an applied tracer in groundwater field experiments. Grassia A. J. Hydrol. N.Z. 1988, v.27, № 1, p. 26 34.
  55. Design and performance of single well tracer testes at the mobile site. Molz Tred. J., Melville JoelG. Guven Qntay и др. «Water Resour. Res.», 1985, 21, № 10, p. 1497 -1502.
  56. A simplified analysis of two-well tracer tests in stratified aguifers. Guven 0., Falta R.W., Molz F.J. и др. Ground water, 1986, 24, № 1, p. 63−71.
  57. Zum Problem der Tracer in hochkonzent rierten naturlichen Salzlosungen. Kockent W. Z angew. Geol., 1985,31, № 10, p. 257−259.
  58. Characterization of tracer plumes: insite field experiments. Naymix T.G., Sievers M.E. Ground Water, 1985, z3, № 6, p. 746 752.
  59. Zastosowanic metod znacznikowych do identyfikacji wod. Zmij M. Zesk. nauk. PSC. Co>n., 1986, № 149, p. 413−425.
  60. Single and multi — well tracer investigations in fractured crystaline rock. Kaki A. Isot Techn. Water Resour. Dev. Рос. Int. Symp., Viena, 30 March- 3 Anp., 1987. Viena, 1987, p. 734 — 736.
  61. Surrey of applications of non radioactive but neutron activatable groundnater tracers. Saster W. A, Raupadi D.C. Isot Techn. Water Resour. Dev. Proc.Int. Symp., Viena, 30 March 3 Apr., 1987. Viena, 1987, p. 623−633.
  62. Study of tracer movemout through unsaturated sand. De Smedt F., Wanters F., Sevilla J. I. Hydrol, 1986, 85, .№ 1 -2, p. 169 181.
  63. Wykorzystanie techuiku znacznikowej w projektowarin ujec typu infiltracyjnego. Cz II. Kudla J. Tecln. poszuk. geol., 1986, v.25, № 2, p. 25−28.
  64. Derivation of basic eguations of mass transport in porous media Part 1.: Macroscopic balance lams. Hassanizadeh S.M. Adv. Water Resour- 1986, v.9, № 4, p. 196 206.
  65. Particle trauspont through porous media. McDowell-Boyer L. M., Hunt J. R, Sitar N. Water Resour. Res. 1986, v.22, № 13, p. 1901 -1921.
  66. Zastosowanic melody znacznikowej w pozpoznaniu warunko’w hydrogeologicznych na przykladziecbadan w nejonic dolinku. Sluzewieckiej. Soltyk W., Walendziak J. Prz. geol, 1987, 35, № 2, p. 98 -102.
  67. Synoptigue des operations de tracege realisses sur le’causse Mejean (Lozere). Maurin Y. Spelunca, 1988, № 29, p. 24 28.
  68. Asingle well tracing method for estimating regional advective velocity in a confined agnifer: Theory and preliminary laboratory verification. Leap D.I., Kaplan P.G. Water Resour. Res., 1988, 24, № 7, p. 993 — 998.
  69. Nouvelles eguations de propagation d’un polluant dans nappe souterraine. Corlier E. J. Hydrol, 1988, № 1−2, v. 103, p. 189 197.
  70. Experimental assessment of preferential flowpaths in a fluid soil. Van Ommen H.C., Dijksma R., Hendrickx J. M.H. J. Hydrol., 1989, v.105, № 3−4, p. 253−262.
  71. Interpretation of field tracer of a single fracture using a transient solute stonage model. Raven K.G., Navakowski K.S., Lapcevic P.A. Water Resour. Res., 1988, v.24, № 12, p. 2019 2032.
  72. Tracer applications in industry and hydrology. Anrual Report, 1987. Bombay: Bhabha Atom. Res. Cent. (BARC). Bombay, 1988, — 411 P
  73. Radio-Tracer dispersion tests in a gissured aguiffer. Stephenson D., Paling W.A. J., De Jesus. A.S.N. J. Hydrol., 1989, v.110, № 1−2, p. 153−164.
  74. Compasion of tracer mobilities under laboratory and field conditions. Everts C.J., Alexander S.C., J. Environ. Qual., 1989, v.18, № 4, p. 491 498.
  75. Measurement of time of travel in streams by dye tracing. Kilpatrick F.A., Wilson J.F.(Jr.). Techn. Water. Resour. Invest. US Geol. Surv. 1989, Book 3, Charter A9, c. Ill, VII, p. 1 -27.
  76. B, F, and Sr as tracers in carbonate agu: aguifers and in kavstic geothermal systems in Israel. Arad A. IAHS, Publ., 1988, № 176, Pt.2, p. 922 934.
  77. Application conditions and analysis methods of some chemical reagents for tracing test. Gangkun Y. Jahs. Publ., 1988, № 176, Pt.2, p. 936.
  78. Quan titative dye tracing technigues for describing contaminant — transport characteristics of ground — water flow in karstternane. Smoot J.L., Mull D.S., Liebermann T.D. IAHS Publ., 1988, № 176, Pt. 2, p.' 954 -955.
  79. Persistence and transport of bacteria and viruses in ground water aconceptual evaluation. Matthess G., Pekdeger A., Schroeter J. J. Contaminant Hydrol., 1988, 2, № 2, p. 171 — 188.
  80. Bacterial transport in gractured rock-a fieldscale tracer test at the Chalk River nuclear laboratories. Champ D.R., Schroeter J. Water Sci. and Technol. 1988 (1989), v.20, № 11−12, p. 81 -87.
  81. Transport of microspheres and indigenous bacteria through a sandy aguifer: Results of natural and forced — gradient tracer experiments. HarVey R.W., George L.H., Smith R.L., LeBlenc D.R. Environ. Sci and Technol., 1989, v.23, № 1, p. 51 — 55.
  82. K.M., Гноевых А. Н., Лобкин А. Н. Вскрытие продуктивных нефтегазовых пластов с аномальными давлениями. М.: Недра, 1996. 183 с.
  83. К.О., Майерс Дж.Е. Гидродинамика, теплообмен и массообмен / Пер. с англ. М.: Недра, 1966.726 с.
  84. K.M., Нифантов В. И. Результаты опытно-промышленных испытаний технологии промывки пеной по герметизированной системе циркуляции Сборник научных трудов. Техника и технология сооружения газовых и газоконденсатных скважин. М., 1984. С. 63−70.
  85. И.И., Григорьев A.B., Телков А. П. Изоляционные работы при заканчивании и эксплуатации нефтяных скважин. М.: Недра, 1998. 267 с.
  86. P.A. Разработка комплекса технологий по закан-чиванию и ремонту газовых скважин, направленных на сохранение еетественной проницаемости продуктивного пласта / Автореф. на соиск. учен. степ, д.т.н. Краснодар, 1999. 53 с.
  87. Пат. № 2 121 569 кл. Е 21 В 43/32, 33/138, опубл. 10.11.98.0Б № 31 II ч. Способ изоляции притока подошвенной воды в газовых скважинах в условиях АНПД. / Р. А. Гасумов, А. А. Перейма, В. Е. Дубенко.
  88. М.О., Лебедев O.A., Саркисов Н. М., Аижик А. Е., Руцкий A.M. Особенности техники и технологии заканчивания скважин в неустойчивых коллекторах / Обзорн. Информ. Сер. Бурение. М.: ВНИИОЭНГ, 1979, — С. 28 32.
  89. М.О., Лебедев O.A., Саркисов Н.М Совершенствование конструкций забоев скважин. М.: Недра, 1987 .-С. 98 104.
  90. М.О. Технология разобщения пластов в осложненных условиях. М.: Недра, 1988. С. 202 218.
  91. A.c. 1 021 763, МКИ3 Е21 В 33/138. Способ изоляции пластовых вод / К. М. Тагиров, А. Н. Лобкин, С. В. Долгов (СССР).- № 3 372 335/22−03, Заявлено 29.12.81, Опубл. 07.06. 83- Бюл. № 21.146
  92. Инструкция по цементированию скважин с АНПД облегченными тампонажными растворами на основе прямых углеводородных эмульсий (ОЭЦР) / Ю. И. Петраков, В. Г. Мосиенко, В. И. Зубков и др. -Ставрополь: СевКавНИИгаз, 1983.-23 с.
  93. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. Утверждены ГК НТ СССР и Президиумом АН СССР 03.03.88 г. № 60/52.147
Заполнить форму текущей работой