<?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="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Kazakhstan journal for oil &amp; gas industry</journal-id><journal-title-group><journal-title>Kazakhstan journal for oil &amp; gas industry</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">88888</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.54859/kjogi88888</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Построение 3D геомеханической модели и ее влияние на динамические показатели модели карбонатного коллектора</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абишев</surname><given-names>Данияр Бахытович</given-names></name><bio>&lt;p&gt;ведущий инженер службы моделирования&lt;/p&gt;</bio><email>d.abishev@niikmg.kz</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шишкин</surname><given-names>Владимир Владимирович</given-names></name><bio>&lt;p&gt;руководитель службы моделирования&lt;/p&gt;</bio><email>v.shishkin@niikmg.kz</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Алехин</surname><given-names>Илья Георгиевич</given-names></name><bio>&lt;p&gt;эксперт по геомеханике&lt;/p&gt;</bio><email>ialekhin@demac.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Насибуллин</surname><given-names>Артур Зиятович</given-names></name><bio>&lt;p&gt;эксперт по гидродинамическому моделированию&lt;/p&gt;</bio><email>anasibullin@demac.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">ТОО «КМГ Инжиниринг»</aff><aff id="aff-2">DeGolyer &amp; MacNaughton</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2021-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2021</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><fpage>43</fpage><lpage>55</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2021-11-22"><day>22</day><month>11</month><year>2021</year></pub-date><pub-date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-11-22"><day>22</day><month>11</month><year>2021</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2021, Абишев Д.Б., Шишкин В.В., Алехин И.Г., Насибуллин А.З.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;В статье представлены процесс и результаты построения трехмерной геомеханической модели нефтяного месторождения, расположенного в восточной прибортовой части Прикаспийской впадины. Нефтегазоносность установлена в карбонатных отложениях нижнего и среднего карбона. Основой для модели являлись каротажные данные скважин, одномерных геомеханических моделей и 3D геологической модели. Результатом геомеханического моделирования является полученный куб дополнительной проницаемости критически нагруженной системы дискретных трещин, который в дальнейшем был использован при адаптации гидродинамической модели. Помимо куба трещиноватости, также в ходе адаптации была выделена серия проводящих разломов.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;При проведении геомеханического моделирования был учтен международный опыт по расчету критически нагруженных трещин и их взаимосвязи с интервалами притока и поглощения в карбонатных коллекторах. Обновленная гидродинамическая модель с учетом геомеханической модели существенно улучшила сходимость модельных и исторических показателей забойных давлений.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>geomechanical grid</kwd><kwd>Young’s modulus</kwd><kwd>Poisson’s ratio</kwd><kwd>discrete fracture network (DFN)</kwd><kwd>history match of the hydrodynamic model</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="kk"><kwd>геомеханикалық тор</kwd><kwd>Юнг модулі</kwd><kwd>Пуассон коэффициенті</kwd><kwd>дискретті жарықтар жүйесі (DFN)</kwd><kwd>гидродинамикалық модельді бейімдеу</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>геомеханическая сетка</kwd><kwd>модуль Юнга</kwd><kwd>коэффициент Пуассона</kwd><kwd>система дискретных трещин (DFN)</kwd><kwd>адаптация гидродинамической модели (ГДМ)</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Садыков Л., Корельский Е. Самохвалов А., Костина А., Мамедов Э., Хромова Е., Железова А., Алексеев А., Штунь С. Оценка риска нарушения целостности перемычки при эксплуатации месторождения методом 4D совмещенного моделирования геомеханики и гидродинамики. – Материалы Российской нефтегазовой технической конференции SPE, октябрь 2018, SPE-191628-18RPTC-RU.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Балин Д., Алехин И., Бровко В., Наймушин А. Использование 3D геомеханического моделирования для повышения достоверности ГДМ в терригенном коллекторе, осложненном большим количеством тектонических нарушений – Материалы Российской нефтегазовой технической конференции SPE, октябрь 2020, SPE-201977-RU.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Павлов В., Корельский Е., Бутула К., Клюбин А., Максимов Д., Зиновьев А., Задворнов Д., Грачев О. Создание 4Д геомеханической модели для определения влияния разработки месторождения на геометрию трещин ГРП – Материалы Российской нефтегазовой технической конференции и выставки SPE, октябрь 2016, SPE-182020-RU.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Hamid O., Omair A., Guizada P. Reservoir geomechanics in carbonates – Materials of the SPE Middle East Oil &amp; Gas Show and Conference, Manama, Kingdom of Bahrain, March 2017. SPE-183704-MS.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ali Edris M.A, Haggag Amin M., Al Benali K., Shinde A.L., Ghadimipour A., Perumalla S.V., Hartley L.J., Baxter S. Implementation of coupled 3D geomechanics and discrete fracture network (DFN) models in field development optimization: a case study from carbonate reservoir, Abu Dhabi – Materials of the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, Abu-Dhabi, UAE, November 2014, SPE-171858-MS.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Moos D., Barton C.A. Modeling uncertainty in the permeability of stress-sensitive fractures. – Materials of 42nd U.S. Rock Mechanics Symposium (USRMS), San Francisco, California, June 2008, №ARMA-08-312.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Verma N.K., Al-Medhadi F., Franquet J.A., Maddock R., Natarajan D., Al-Mayyas E. Critically-stressed-fracture analysis in Naturally fractured carbonate reservoir – a case study in West Kuwait – Materials of the 15th SPE Middle East Oil &amp; Gas Show and Conference, Kingdom of Bahrain, March 2007, SPE 105356.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
