ЖУРНАЛ СТА 4/2013

В 90-е годы прошлого столетия на ка- федре радиоэлектроники Казанского университета был разработан и неодно- кратно модернизировался программно- технический комплекс – «Автомати- зированная система контроля и управ- ления выработкой пластов» (АСКУ- ВП), предназначенный для непрерыв- ного контроля и совершенствования процесса добычи нефти. АСКУ-ВП поз- волил проводить весь спектр промыс- ловых гидродинамических исследова- ний на добывающих и нагнетательных скважинах. В настоящее время идея комплекса АСКУ-ВП получила дальнейшее разви- тие в рамках организации учебного про- цесса для студентов старших курсов Института физики и Института геоло- гии и нефтегазовых технологий, входя- щих в структуру КФУ. В ходе реализа- ции программы развития Казанского (Приволжского) федерального универ- ситета сотрудниками кафедры радио- электроники КФУ в содружестве со специалистами казанского филиала компании ПРОСОФТ был создан учеб- но-лабораторный комплекс по приме- нению автоматизированных систем для исследования явлений переноса в по- ристых средах. К ОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА Структура учебно-лабораторного комплекса по применению автомати- зированных систем для исследования явлений переноса в пористых средах в целом, его комплекс технических средств (КТС) и базовое программное обеспечение (ПО) должны позволять создавать в лабораторных условиях прототипы систем автоматизации раз- личных технологических объектов нефтедобычи. Комплекс должен стать базой не только для подготовки моло- дых специалистов, но и для выполне- ния опытно-конструкторских и науч- но-исследовательских работ сотрудни- ками кафедры. Нефтедобывающее производство включает в себя большое количество разнообразных технологических объ- ектов: добывающие и нагнетательные скважины, индивидуальные и группо- вые замерные установки, блоки дозиро- вания реагента, дожимные насосные станции, кустовые насосные станции, СИС Т ЕМНА Я ИН Т Е Г Р АЦИЯ / Н ЕФТ Е Г АЗОВ А Я П РОМЫШЛ Е ННОС Т Ь 33 СТА 4/2013 www.cta.ru Рис. 2. Периодические колебания дебита ( q , м 3 /с), задаваемые с периодами 24, 12 и 6 часов на возмущающей скважине ( а ), и изменения давлений ( P , МПа) на скважинах-приёмниках ( б ) [4] 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 q , м 3 /с 0 20 40 60 80 100 120 140 0,00 0,02 0,04 0,06 0v08 0,10 0,12 0,14 P , МПа 0 20 40 60 80 100 120 140 t , ч t , ч 26526 26527 26529 Рис. 3. План расположения скважин опытного участка ( а ) и карта распределения гидропроводности [мкм 2 ·м/(мПа·с)] по данным гидродинамических исследований методом ФВД ( б ) [5] 4378 4381 4396 4397 4398 4399 9792 9793 9794 9795 23421 23422 23423 23424 23425 23427 23428 23431 23433 23435 23436 4379a 4418d 4435d 4436d 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 4000 4000 3000 3000 2000 2000 3500 3500 2500 2500 1500 1500 1500 1000 y , м 4500 4000 3000 2000 3500 2500 y , м x , м 4000 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 3000 2000 3500 2500 1500 1000 x , м а б а б

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy