В условиях расширения применения химических методов увеличения нефтеотдачи возрастает необходимость в оперативных и информативных методах мониторинга, позволяющих оценивать как фильтрационные процессы, так и физико-химические взаимодействия в системе пласт - флюид - реагент. Традиционные подходы, включая гидродинамические, геофизические и трассерные методы, либо не чувствительны к химическим изменениям, либо требуют значительных затрат и трудоемкой интерпретации. Гидродинамические исследования фиксируют интегральные фильтрационные характеристики, но не раскрывают природу межфазных явлений, а трассерные исследования осложнены сорбцией и дисперсией метки. В работе предложена методология характеризации объектов разработки, основанная на мониторинге физико-химических свойств пластовых и закачиваемых флюидов. Подход базируется на представлении о том, что такие параметры, как pH, электропроводность, ионный состав и межфазное натяжение, являются интегральным откликом на процессы смешения, фильтрации и межфазового взаимодействия в пласте. Мониторинг может выполняться в фоновом режиме без физико-химического воздействия, при этом изменение контролируемых параметров будет отражать вариацию природного состава добываемых флюидов. Систематический анализ вариаций указанных показателей в добываемой продукции при физико-химическом воздействии позволяет оценивать динамику продвижения оторочек реагентов, выявлять зоны прорыва, регулировать интенсивность воздействия, управляя охватом. Такой физико-химический мониторинг, дополненный геохимическим моделированием и трассерными исследованиями, повышает информативность промысловых данных и создает основу для оперативной оптимизации стратегии химического заводнения. Предлагаемый подход обеспечивает непрерывное поступление данных и раннее обнаружение нежелательных геохимических реакций.
Список литературы
1. Porbar A.J., Afarideh H., Rashidi F. Simulation-based reservoir analysis assisted by chemical tracers transport for the development of enhanced oil recovery
strategies // Scientific Reports. – 2025. – V. 15. – P. 43790. –
https://doi.org/10.1038/s41598-025-27755-7. – EDN: MCIVPH
2. Wilt M., Alumbaugh D. Oil field reservoir characterization and monitoring using electromagnetic geophysical techniques // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2003. – V. 39. – № 1–2. – P. 85–97. –
https://doi.org/10.1016/S0920-4105(03)00041-X
3. Effects of low-salinity water on the interface characteristics and imbibition process / D. Zhu, B. Li, H. Li [et al.] // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2022. – V. 208. – P. 109564. –
https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109564. – EDN: UALBBA
4. Dandekar R., Ardekani A.M. Effect of interfacial viscosities on droplet migration at low surfactant concentrations // Journal of Fluid Mechanics. – 2020. – V. 902. –
P. A2. –
https://doi.org/10.1017/jfm.2020.551. – EDN: KYCEUN
5. Гидродинамические исследования скважин в низкопроницаемых коллекторах / А.Я. Давлетбаев, Г.Ф. Асалхузина, Р.Р. Уразов, В.В. Сарапулова. – Новосибирск : Дом Мира, 2023. – 176 с. – EDN: BLMDUH
6. Wang, Z.Z. Y2K Tutorial: Fundamentals of seismic rock physics // Geophysics. – 2001. – V. 66(2). – P. 398–412. –
https://doi.org/10.1190/1.1444931
7. A review of tracer testing techniques in porous media specially attributed to the oil and gas industry / A.K. Patidar, D. Joshi, U. Dristant, T. Choudhury // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. – 2022. – V. 12(10). – P. 3339–3356. –
https://doi.org/10.1007/s13202-022-01526-w. – EDN: WIDDWY
.