Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2026
Идентификатор DOI: 10.33075/2220-5861-2026-2-95-106
Ключевые слова: Energy-based method, thermal energy, oilwell, permafrost, energy balance, энергетический метод, тепловая энергия, нефтяная скважина, многолетнемерзлая порода, энергетический баланс
Аннотация: Основные перспективные нефтегазовые месторождения расположены в зонах распространения многолетнемерзлых пород, что требует мониторинга экологических рисков, связанных с просадками горных пород, загрязнением экосистем при нарушении целостности скважины. Под окружающей средой в данном методе понимаются горные породы в околоствольном Показать полностьюпространстве, включая многолетнемерзлые толщи на всем протяжении скважины. В работе предложен энергетический метод оценки теплового воздействия нефтяной скважины на многолетнемерзлую породу. Метод оценки основан на том, что тепловая энергия, передаваемая многолетнемерзлой породе, пропорциональна разности между подводимой энергией в скважину и энергией, израсходованной на полезную работу и потерями в скважине. Предложен контролируемый параметр для мониторинга теплового баланса скважины в виде температуры ее внешней стенки. Предварительное моделирование показало, что 28% энергии уходит на тепловые потери. Из них на энергетические тепловые потери скважины в окружающие горные породы приходится 97,9%. Представленный метод оценки может быть применен в процессе проектирования нефтяных скважин и осуществления мониторинга их эксплуатации в районах с многолетнемерзлыми породами для снижения экологических рисков за счет выбора рациональных режимных параметров и конструктивных особенностей скважины, ограничивающих тепловую энергию. The promising oil and gas fields are located in permafrost, which requires monitoring risks associated with subsidence and pollution in case of well integrity damage. In this context, the environment refers to near-wellbore rocks, including permafrost layers, throughout the well. The paper proposes an energy method for estimating the thermal effect of an oilwell on permafrost. This method is based on the principle that the thermal energy transferred to permafrost is proportional to the difference between the energy supplied to the well and the energy spent on useful work and losses. The outer wall temperature is proposed as the key parameter to monitor the thermal balance of the well. Preliminary modelling showed that 28% of the energy is spent on heat losses, of which 97.9% accounts for energy and heat losses into the surrounding rocks. This assessment method can be applied during oilwell design and operation monitoring in permafrost. It helps reduce environmental risks by selecting rational operating parameters and design features that limit thermal energy impact on permafrost.
Журнал: Системы контроля окружающей среды
Выпуск журнала: №2
Номера страниц: 95-106
ISSN журнала: 22205861
Место издания: Севастополь
Издатель: Институт природно-технических систем