DOI: 10.24412/2519-2418-2026-1048-171-186
EDN: CUWTOX
Received: 19.05.2026
Published: 04.06.2026
Original language: ru
Full text of the article | JATS XML
Syundyukov A. V., Nedra LLC, leading expert
Kuleshova L. S., Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, institute of oil and gas of the FSBEI HE «Ufa state petroleum technological university», professor of department of exploration and development
Mukhametshin V. V., Doctor of Technical Sciences, Professor, institute of oil and gas of the FSBEI HE «Ufa state petroleum technological university», professor
Polyansky V. A., FSBEI HE «Ufa state petroleum technological university», leading specialist
Shelukhov G. V., FSBEI HE «Ufa state petroleum technological university», leading specialist
Abstract
This work is devoted to the creation of an analytical model for assessing the geometry of an AHF crack based on the data of a production well operation. As a method of mathematical description of the analytical model, the degrees of the empirical dependence of the Corey's for oil and water, as well as the maximum oil recovery factor are used – these parameters allow to change the form of the Bakalei-Leverett function to take into account the influence of the AHF crack on the coverage factor. Using multivariate modeling on the tNavigator software package, various combinations of the propagation azimuth and half-length of the AHF crack were simulated, and the performance of the production well was analyzed under different degrees of influence from the AHF crack from the adjacent injection well. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of using displacement parameters determined by the operation data to assess the characteristics of AHF in the absence of the results of geomechanical studies. The obtained models are convenient for practical application, since they have a transparent structure, do not require significant computational costs and can be used for express estimates, screening calculations and sensitivity analysis of AHF parameters. The proposed approach can be used to analyze the efficiency of injection wells, identify areas of increased hydrodynamic coupling, and support decision-making on injection control to prevent the breakthrough of fractured zones into production wells.
Keywords: AHF crack, analytical model, Corey's empirical dependence, Bakalei-Leverett function, injection wells, multivariate modeling
REFERENCES
- Изотов, А. А. От авто-ГРП к суперколлектору: единая эволюционная концепция развития техногенных трещин / А. А. Изотов // Нефтепромысловое дело. – 2026. – № 5 (689). – С. 55-64.
- Копейкин, Р. Р. Исследование поведения индикаторной кривой нагнетательной скважины с самопроизвольно развивающейся техногенной трещиной гидроразрыва пласта (авто-ГРП) при помощи математического моделирования / Р. Р. Копейкин, А. Н. Байкин, Р. Ф. Абдуллин, [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. – 2025. – DOI: 10.15372/PMTF202515678.
- Малов, А. Г. Алгоритм определения признаков активации трещин на нагнетательных скважинах, эксплуатирующих карбонатные коллекторы / А. Г. Малов, В. Ш. Мухаметшин, Р. Р. Халитов [и др.] // Нефтегазовое дело. – 2024. – Т. 22.– № 6. – С. 26-36. – DOI: 10.17122/ngdelo-2024-6-26-36.
- Калинин, С. А. Анализ слияния трещин авто-ГРП в рядной системе разработки с помощью математического моделирования / С. А. Калинин, А. Н. Байкин, Р. Ф. Абдуллин [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2022. – № 12. – С. 40-45. – DOI: 10.24887/ 0028-2448-2022-12-40-45.
- Кричевский, В. М. Комплексная геомеханико-гидродина-мическая модель описания работы скважины с трещиной авто-ГРП / В. М. Кричевский // Нефть. Газ. Новации. – 2020. – № 3 (232). – С. 52-58.
- Гильмутдинов, Р. А. Анализ влияния приемистости нагнетательных скважин на развитие трещин авто-ГРП / Р. А. Гильмутдинов, В. Л. Малышев, А. Р. Нуртдинов // Нефтегазовое дело. – 2019. – Т. 17. – № 4. – С. 65-71. – DOI: 10.17122/ ngdelo-2019-4-65-71.
- Щекин, А. И. Использование статистических и промысловых методов для прогнозирования техногенных трещин в нагнетательных скважинах / А. И. Щекин, Е. Н. Грищенко, Ш. Р. Лотфуллин [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2016. – № 9. – С. 78-81.
- Каневская, Р. Д. Асимптотический анализ притока к трещине в нефтегазовой залежи с подошвенной водой / Р. Д. Каневская, П. В. Кузнецов, Л. Л. Рыжова // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. – 2024. – № 3. – С. 167-180. – DOI: 10.31857/S1024708424030122.
- Ямкин, М. А. Анализ результатов моделирования притока жидкости к трещине гидроразрыва пласта / М. А. Ямкин, Е. У. Сафиуллина, А. В. Ямкин // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2024. – Т. 335. – № 4. – С. 14-21. – DOI: 10.18799/24131830/2024/4/4372.
- Губайдуллин, М. Р. Исследование перепада давлений между нагнетательными скважинами при самопроизвольном развитии трещин гидроразрыва пласта / М. Р. Губайдуллин, А. Я. Давлетбаев, И. Г. Кузин [и др.] // Прикладная механика и техническая физика. – 2025. – № 6 (394). – С. 3-16. – DOI: 10.15372/PMTF202415490.
- Абрамов, Т. А. Особенности проявления изменений структуры трещиноватости при повторных гидродинамических исследованиях после гидроразрыва пласта на примере сложнопостроенных коллекторов березовской свиты / Т. А. Абрамов, И. М. Индрупский, А. О. Гордеев [и др.] // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2025. – Т. 16. – № 4. – С. 482-503.
- Андреев, Е. Ю. О моделях геометрически сложных трещин и стимулированного объема пласта при его гидравлическом разрыве / Е. Ю. Андреев, В. А. Байков, О. С. Борщук // Нефтяное хозяйство. – 2024. – № 9. – С. 70-74. – DOI: 10.24887/0028-2448-2024-9-70-74.
- Афанаскин, И. В. Математические модели для анализа и прогнозирования разработки нефтяных месторождений: емкостно-резистивная модель без учета забойного давления и логарифмическая модель обводнения скважины / И. В. Афанаскин, С. Г. Вольпин, А. В. Королев, М. Ю. Ахапкин // Успехи кибернетики. – 2025. – Т. 6. – № 2. – С. 27-39.
- Ахметов, Р. Т. Способ построения гистограммы распределения по размерам поровых каналов с использованием капилляриметрических исследований / Р. Т. Ахметов, Л. С. Кулешова, А. М. Маляренко [и др.] // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2025. – № 2. – С. 88-96. – DOI: 10.21440/0536-1028-2025-2-88-96.
- Гилязетдинов, Р. А. Перспективы применения комплексных геолого-физических факторов для моделирования коэффициента продуктивности / Р. А. Гилязетдинов, Л. С. Кулешова, В. В. Мухаметшин, А. М. Маляренко // Нефтегазовое дело. – 2025. – Т. 23. – № 1. – С. 8-17. – DOI: 10.17122/ngdelo-2025-1-8-17.