<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="kk"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Қазақстанның мұнай-газ саласының хабаршысы</journal-id><journal-title-group><journal-title>Қазақстанның мұнай-газ саласының хабаршысы</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">2707-4226</issn><issn publication-format="electronic">2957-806X</issn><publisher><publisher-name>KMG Engineering</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">108813</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.54859/kjogi108813</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Комплексный экспериментальный анализ влияния электромагнитного поля на повышение нефтеотдачи посредством оптимизированной динамики жидкости, индуцированной магнитным полем</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ализаде</surname><given-names>Э.</given-names></name><email>e.alizade.99@gmail.com</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-8531-1788</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2025-06-24" publication-format="electronic"><day>24</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><fpage>40</fpage><lpage>50</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2024-12-25"><day>25</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-02-25"><day>25</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2025, Ализаде Э.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Обоснование. &lt;/strong&gt;Поведение пластовых жидкостей под воздействием магнитных полей имеет значительные последствия для транспортировки жидкости и повышения нефтеотдачи. В этом исследовании изучаются электрокинетические свойства пластовых жидкостей и поведение сброса жидкости в условиях переменного давления в присутствии магнитных полей.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Цель.&lt;/strong&gt; Основная цель данного исследования – изучить влияние магнитных полей на электрокинетические свойства пластовых флюидов и их поведение при вытеснении жидкости в условиях изменяющегося давления. Проведение комплексного экспериментального анализа направлено на определение оптимальной интенсивности магнитного поля, способствующей повышению проводимости жидкости, подвижности ионов и эффективности вытеснения воды. Исследование также направлено на оценку роли магнитных полей в снижении давления – индуцированной уплотняемости пористой среды – и обеспечении стабильного течения флюидов. Ожидается, что полученные результаты внесут вклад в развитие технологий увеличения нефтеотдачи путем интеграции технологии магнитных полей для оптимизации разработки нефтяных месторождений, особенно зрелых и малопроницаемых пластов.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Материалы и методы.&lt;/strong&gt; Для моделирования условий пласта была разработана специальная экспериментальная установка, включающая колонну высокого давления, PVT-бомбу, электромагнит, измерительные и контрольные приборы. Интенсивности магнитного поля в диапазоне от 40 до 150 мТл применялись для изучения их влияния на напряжение, сопротивление и сброс воды при колебаниях давления (1,6–14,4 атм).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Результаты.&lt;/strong&gt; Применение магнитных полей значительно улучшило электрокинетические свойства пластовых жидкостей. При оптимальной интенсивности 125 мТл подвижность ионов и проводимость жидкости были максимальны, что привело к пиковому объему сброса воды приблизительно 75 м³ при 8–9 атм. За пределами этого давления динамическое равновесие стабилизировало поток жидкости. Значения сопротивления и напряжения существенно снизились под действием магнитных полей, что подчеркивает их роль в смягчении уплотнения, вызванного давлением, в пористых средах.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Заключение.&lt;/strong&gt; Это исследование демонстрирует преобразующее воздействие магнитных полей на электрокинетические свойства и поведение разряда пластовых жидкостей. Оптимальная напряженность магнитного поля 125 мТл увеличила подвижность ионов, проводимость жидкости и разряд воды, достигнув пикового объема разряда приблизительно 75 м³ при 8–9 атм. Эти результаты подчеркивают роль магнитных полей в снижении сопротивления потоку и стабилизации потока жидкости в условиях высокого давления, в частности, путем смягчения уплотнения, вызванного давлением, в пористых средах. Кроме того, наблюдаемое динамическое равновесие за пределами 8 атм предполагает, что магнитные поля могут поддерживать проводимость жидкости и стабильность разряда, несмотря на возрастающее давление. Эти достижения прокладывают путь к использованию технологии магнитного поля для повышения нефтеотдачи, особенно в сложных условиях, таких как зрелые или низкопроницаемые коллекторы.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>magnetic field</kwd><kwd>reservoir fluids</kwd><kwd>electrokinetic properties</kwd><kwd>enhanced oil recovery</kwd><kwd>porous media</kwd><kwd>water discharge</kwd><kwd>resistance</kwd><kwd>voltage</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="kk"><kwd>магнит өрісі</kwd><kwd>қабат сұйықтықтары</kwd><kwd>электрокинетикалық қасиеттері</kwd><kwd>мұнай берудің жоғарылауы</kwd><kwd>кеуекті орта</kwd><kwd>су разряды</kwd><kwd>кедергі</kwd><kwd>кернеу</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>магнитное поле</kwd><kwd>пластовые жидкости</kwd><kwd>электрокинетические свойства</kwd><kwd>повышение нефтеотдачи</kwd><kwd>пористые среды</kwd><kwd>разряд воды</kwd><kwd>сопротивление</kwd><kwd>напряжение</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Мирзаджанзаде А.Х., Искандаров М.А., Абдуллаев М.А. Эксплуатация и освоение нефтяных и газовых месторождений. Баку, 1960. 444 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Mammadzade A.M. Nanotechnological Foundations for the Application of Non-Equilibrium Effects of Physical Fields in Oil and Gas Extraction. Baku, 2021. 207 p.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Alvarado V., Manrique E. Enhanced oil recovery: An update review // Energies. 2010. Vol. 3. N 9. P. 1529–1575. doi: 10.3390/en3091529.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Malikov H.X., Mammadzade A.M., Habibullayeva S.A. Improvement of the oil production using magnetic field // Scientific Proceeding, Scientific Research of Oil, Gas and Chemistry. 2022. Vol. 22, N 1. P. 75–88.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Józefczak A., Wlazło R. Ultrasonic studies of emulsion stability in the presence of magnetic nanoparticles // Advanced in Condensed Matter Physics. 2015. doi: 10.1155/2015/398219.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Asadollahi M. Waterflooding Optimization for Improved Reservoir Management : dissertation. Trondheim : Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Grema A.S., Cao Y. Optimization of petroleum reservoir waterflooding using receding horizon approach. 2013 IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA); 2013 June 19–21; Melbourne, Australia. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/6566402.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Blunt M.J. Multiphase Flow in Permeable Media: A Pore-Scale Perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Yang Y., Zhou Y., Blunt M.J., et al. Advances in multiscale numerical and experimental approaches for multiphysics problems in porous media // Advances in Geo-Energy Research. 2021. Vol. 5, N 3. P. 233–238. doi: 10.46690/ager.2021.03.01.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Blaszczyk M., Sek J., Pacholski P., Przybysz L. The analysis of emulsion structure changes during flow through porous structure // Journal of Dispersion Science and Technology. 2017. Vol. 38, N 8. P. 1154–1161. doi: 10.1080/01932691.2016.1226184.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Kang W.L., Zhou B., Issakhov M., Gabdullin M. Advances in enhanced oil recovery technologies for low permeability reservoirs // Petroleum Science. 2022. Vol. 19, N 4. P. 1622–1640. doi: 10.1016/j.petsci.2022.06.010.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Сафаров Ф.Э., Лобанова С.Ю., Елубаев Б.У., и др. Эффективные методы повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях с высоковязкой нефтью: технологии циклического гелеполимерного заводнения и ASP-воздействие // Вестник нефтегазовой отрасли Казахстана. 2021. Т. 3, №3. C. 61–74. doi: 10.54859/kjogi88927.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Muskat M. The flow of homogeneous fluids in a porous medium. New York : McGraw-Hill Book Company, 1936.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Очередько Т.Б., Барамбонье С., Матвеева И.С. Методы увеличения нефтеотдачи пластов на Восточно-Сулеевской площади Ромашкинского нефтяного месторождения. Булатовские чтения. 2018. №2, часть 2. С. 77–84.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>time-in.ru [интернет]. Магнитные бури в Баку [дата обращения: 01.10.2024]. Доступ по ссылке: https://time-in.ru/magnitnye-buri/baku.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
