Детальная информация

Название: Групповая оптимизация режимов работы скважин с учётом влияния изменений давлений в нефтесборной сети на добычу: выпускная квалификационная работа магистра: направление 01.04.03 «Механика и математическое моделирование» ; образовательная программа 01.04.03_04 «Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи»
Авторы: Свойкин Евгений Васильевич
Научный руководитель: Юдин Евгений Викторович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2023
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Нефтедобыча; интегрированное моделирование; управление фондом добывающих скважин; оптимизация технологических режимов работы скважин; integrated modelling; well control; optimization of operating
УДК: 622.32
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 01.04.03
Группа специальностей ФГОС: 010000 - Математика и механика
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr24-218
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\26628

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной работе изложена сущность подхода к созданию инструмента групповой оптимизации технологических режимов и графика работы скважин с учётом влияния изменений давлений на нефтесборной сети на добычу. Сформулированы сценарии оптимизации. Сформированы физико-математические модели для описания рассматриваемых физических явлений. Разработан алгоритм решения поставленных оптимизационных задач. Программно реализован инструмент оптимизации. Произведено сравнение результатов расчёта с фактическими данными.

This paper outlines the essence of the approach to creating a tool for group optimization of technological modes and schedule of wells, considering the impact of changes in pressures on the oil gathering network on production. The optimization scenarios are formulated. Physical and mathematical models to describe the considered physical phenomena are formed. An algorithm for solving optimization problems has been developed. The optimization tool has been implemented by software. Calculation results are compared with actual data.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • 1страница
  • ИЗ
  • Групповая_оптимизация_режимов_работы_скважин_с_учётом_влияния_изменений (3)
    • ВВЕДЕНИЕ
    • ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ОПТИМИЗАЦИОННОГО АЛГОРИТМА
      • 1.1. Описание интегрированной модели нефтегазового месторождения
      • 1.2. Сценарии оптимизации
    • ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ
      • 2.1. Модель течения многофазного флюида в трубопроводе
      • 2.2. Определяющее соотношение
    • ГЛАВА 3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКА И РЕЖИМА РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕСБОРНОЙ СЕТИ
      • 3.1. Основные понятия и определения
        • 3.1.1. Основа алгоритма
        • 3.1.2. Состояние системы
        • 3.1.3. Гидравлические переменные
        • 3.1.4. Переменные управления
        • 3.1.5. Невязки и согласованные состояния
        • 3.1.6. Расчет потоков в сети
        • 3.1.7. Расчет сети при заданных переменных
      • 3.2. Гидравлический расчет
      • 3.3. Оптимизация режима
        • 3.3.1. Обозначения
        • 3.3.2. Нахождение начальной точки оптимизации, удовлетворяющей гидравлическим уравнениям
        • 3.3.3. Итеративная оптимизация через линеаризацию подпространства решений
        • 3.3.4. Движение по границе
        • 3.3.5. Алгоритм
      • 3.4. Оптимизация графика
        • 3.4.1. Переменная регуляризации
        • 3.4.2. Ограничения и критерий оптимизации
        • 3.4.3. Алгоритм
    • ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ СЕТИ НЕФТЕСБОРА
      • 4.1. Модель системы сбора
      • 4.2. Примеры решения задачи оптимизации режимов работы скважин
      • 4.3. Пример решения задачи оптимизации графика
    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статистика использования

stat Количество обращений: 4
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика