Актуальність дослідження обґрунтована стрімким розвитком нафтової промисловості, що вимагає постійного вдосконалення методів і обладнання для підвищення ефективності видобутку та зниження екологічного впливу. Метою даного дослідження є поліпшення поточних інженерних аспектів буріння на Алтигуйському родовищі з урахуванням підвищення продуктивності та зниження екологічного впливу. Серед використаних методів слід зазначити метод синтезу, метод абстрагування, метод узагальнення, метод індукції, метод дедукції, метод класифікації та інші. У цьому дослідженні розглянуто технологічні аспекти експлуатації свердловин Алтигуйського газоконденсатного родовища. Для правильної реалізації технології подвійного закінчування для видобутку газу з одного пласта і видобутку нафти з іншого пласта в одній свердловині були проведені великі лабораторні та промислові дослідження властивостей і складу нафти, газу і конденсату. Шляхом впровадження передових методів буріння, включно з використанням горизонтального і багатостовбурного буріння, а також застосуванням сучасних бурових розчинів, вдалося досягти поліпшення продуктивності свердловин і скорочення часу на буріння. У результаті оптимізації технологій вдалося підвищити загальну ефективність процесу видобутку нафти і газу на родовищі, що підтверджує значущість впровадження інновацій для поліпшення результатів у нафтовій промисловості. Ці удосконалення не тільки підвищили безпеку та ефективність буріння, але також знизили негативний вплив на навколишнє середовище, що підкреслює важливість інтеграції сучасних технологій з урахуванням екологічних аспектів у процесі нафтовидобутку. Це дослідження робить значний внесок у розробку більш ефективних і екологічно стійких методів буріння на нафтових родовищах, сприяючи підвищенню продуктивності нафтовидобутку і зниженню негативного впливу на навколишнє середовище
нафтова промисловість, ефективний видобуток, екологічний вплив, передові методи, бурові розчини
[1] Adjei, S., Elkatatny, S., Aggrey, W.N., & Abdelraouf, Y. (2022). Geopolymer as the future oil-well cement: A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208(B), article number 109485. doi: 10.1016/j.petrol.2021.109485.
[2] Avulov, Sh.E., & Agyshev, A.S. (2023). Production of hydrocarbon raw materials based on innovative technologies and their transportation. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 287-291.
[3] Bani Mustafa, A., Abbas, A.K., Alsaba, M., & Alameen, M. (2021). Improving drilling performance through optimizing controllable drilling parameters. Journal of Petroleum Exploration and Production, 11(3), 1223-1232. doi: 10.1007/s13202-021-01116-2.
[4] Burton, N.A., Padilla, R.V., Rose, A., & Habibullah, H. (2021). Increasing the efficiency of hydrogen production from solar powered water electrolysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, article number 110255. doi: 10.1016/j.rser.2020.110255
[5] Byashimov, A., Ishanov, M., Berdieva, A., & Ozbekov, N. (2023). Some aspects of environmental safety in the oil and gas industry of Turkmenistan. Colloquium-Journal, 7(166), 30-31.
[6] Deryaev, A. (2023a). Drilling of directional wells in the fields of Western Turkmenistan. SOCAR Proceedings, 2023, 22-31. doi: 10.5510/OGP2023SI200875.
[7] Deryaev, A. (2023b). Features of forecasting abnormally high reservoir pressures when drilling wells in areas of south-western Turkmenistan. Innovaciencia, 11(1), 1-16. doi: 10.15649/2346075X.3605.
[8] Deryaev, A. (2023c). Prospect forecast for drilling ultra-deep wells in difficult geological conditions of western Turkmenistan. Sustainable Engineering and Innovation, 5(2), 205-218. doi: 10.37868/sei.v5i2.id237.
[9] Dzhalalov, G.I., Kunayeva, G.E., & Moldabayeva, G.Zh. (2021). Fluid influx to a battery ofincomplete horizontally branched wells in deformed formation. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(447), 29-33. doi: 10.32014/2021.2518-170X.58.
[10] Fan, D., Sun, H., Yao, J., Zhang, K., Yan, X., & Sun, Z. (2021). Well production forecasting based on ARIMA-LSTM model considering manual operations. Energy, 220, article number 119708. doi: 10.1016/j.energy.2020.119708.
[11] Farahbod, F. (2021). Experimental investigation of thermo-physical properties of drilling fluid integrated with nanoparticles: Improvement of drilling operation performance. Powder Technology, 384, 125-131. doi: 10.1016/j.powtec.2021.02.002.
[12] Fedorov, A., Kachala, T., & Pukish, A. (2023). Neutralization and disposal of oil sludges formed during oil extraction and treatment. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 14(1), 61-65. doi: 10.31471/2415-3184-2023-1(27)-61-65.
[13] Ihnatov, A.O., Koroviaka, Ye.A., Haddad, J., Tershak, B.A., Kaliuzhna, T.M., & Yavorska, V.V. (2022). Experimental and theoretical studies on the operating parameters of hydromechanical drilling. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 20-27. doi: 10.33271/nvngu/2022-1/020.
[14] Isbell, M.R., Manocha, M.R., Mangold, B.R., Laing, M.L., Boone, S., & Annaiyappa, P. (2021). A novel use of digital technologies for more effective multi-party well planning and execution. In SPE/IADC International Drilling Conference and Exhibition (article number SPE-204050-MS). Jakarta: OnePetro. doi: 10.2118/204050-MS.
[15] Issa, I., Orazbayev, B., Tuleuova, R., & Makhatova, V. (2024). Mathematical models for oil production optimization in fuzzy environments: Well stock forecasting and regulation. Mathematical Modelling of Engineering Problems, 11(2), 340-348. doi: 10.18280/mmep.110206.
[16] Ivanenko, I. (2023). Hydrogen generation by hydrolysis of borohydrids. Bulletin of Cherkasy State Technological University, 1, 82-91. doi: 10.24025/2306-4412.1.2023.272721.
[17] Jiang, G., Sun, J., He, Y., Cui, K., Dong, T., Yang, L., Tang, X., & Wang, X. (2022). Novel water-based drilling and completion fluid technology to improve wellbore quality during drilling and protect unconventional reservoirs. Engineering, 18, 129-142. doi: 10.1016/j.eng.2021.11.014.
[18] Kabyl, J.M. (2023). Studying modern technologies in gas production. In Proceedings of the International Scientific Conference “Priority Areas of Research: Analysis and Management” (pp. 261-268). Karaganda: Bilim Innovations Group.
[19] Klemz, A.C., Weschenfelder, S.E., de Carvalho Neto, S.L., Damas, M.S.P., Viviani, J.C.T., Mazur, L.P., Marinho, B.A., dos Santos Pereira, L., da Silva, A., Borges Valle, J.A., de Souza, A.A.U., & de Souza, S.M.A.G.U. (2021). Oilfield produced water treatment by liquid-liquid extraction: A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 199, article number 108282. doi: 10.1016/j.petrol.2020.108282.
[20] Kuyken, C.W., Elkasrawy, M.E., Al Breiki, A.M.S., Elgendy, Y.A.M., & Abdelaal, A.G. (2021). High performance drilling onshore Abu Dhabi. In SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition (article number SPE-202142-MS). Abu Dhabi: OnePetro. doi: 10.2118/202142-MS.
[21] Lai, S.W., Ng, J., Eddy, A., Khromov, S., Paslawski, D., van Beurden, R., Olesen, L., Payette, G.S., & Spivey, B.J. (2021). Large-scale deployment of a closed-loop drilling optimization system: implementation and field results. SPE Drilling & Completion, 36(1), 47-62. doi: 10.2118/199601-PA.
[22] Li, Q., Wang, F., Wang, Y., Zhou, C., Chen, J., Forson, K., Miao, R., Su, Y., & Zhang, J. (2023). Effect of reservoir characteristics and chemicals on filtration property of water-based drilling fluid in unconventional reservoir and mechanism disclosure. Environmental Science and Pollution Research, 30(19), 55034-55043. doi: 10.1007/s11356-023-26279-9
[23] Nurlybaev, R.O. (2021). Current state and development trends of the drilling and blasting complex at mining enterprises of Kazakhstan, ways to improve blasting technologies. News of Kazakhstan Science, 2(149), 100-117.
[24] Ozdoyev, S.M., Abduev, N.S., Popov, V.A., Tileuberdi, N., & Dong, M.H. (2019). Common and differing geological features of the Alakol and Chinese Dzungarian troughs in view of their oil-and-gas prospects. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 4(436), 6-11. doi: 10.32014/2019.2518-170X.92.
[25] Pink, T., Bruce, A., Kverneland, H., & Applewhite, B. (2012). Building an automated drilling system where surface machines are controlled by downhole and surface data to optimize the well construction process. In IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition (article number SPE-150973-MS). San Diego: OnePetro. doi: 10.2118/150973-MS.
[26] Soatov, E., & Ergashev, H. (2023). The role of digitization in economic development (based on the example of the oil and gas industry of the republic of Uzbekistan). Nashrlar, 1(1), 314-318. doi: 10.60078/2023-vol1-iss1-pp314-318.
[27] Stavychnyi, Ye., Femiak, Ya., Tershak, B., Ihnatov, А., Rybachuk, S., Bochkur, Yu., & Savchuk, N. (2023). Modern national technological equipment for wells casing liners with filter column. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 1(86), 54-63. doi: 10.31471/1993-9973-2023-1(86)-54-63.
[28] Suryadi, H., Li, H., Medina, D., & Celis, A. (2021). New digital well construction planning solution: Improving efficiency & quality of well design through collaboration and automation. In SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition (article number SPE-205701-MS). Jakarta: OnePetro. doi: 10.2118/205701-MS.
[29] Wang, H., Huang, H., Bi, W., Ji, G., Zhou, B., & Zhuo, L. (2022). Deep and ultra-deep oil and gas well drilling technologies: Progress and prospect. Natural Gas Industry B, 9(2), 141-157. doi: 10.1016/j.ngib.2021.08.019.