<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">tumnig</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Нефть и газ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Oil and Gas Studies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0445-0108</issn><issn pub-type="epub">3033-8174</issn><publisher><publisher-name>Industrial University of Tyumen</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31660/0445-0108-2026-4-117-131</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">REZVZY</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">tumnig-1494</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>БУРЕНИЕ СКВАЖИН И РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>DRILLING OF WELLS AND FIELDS DEVELOPMENT</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Анализ циклического заводнения слоистых нефтяных пластов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of cyclic flooding of layered oil reservoirs</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Телегин</surname><given-names>И. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Telegin</surname><given-names>I. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Телегин Игорь Григорьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений</p><p>г. Тюмень</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Igor G. Telegin, Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor at the Department of Development and Exploitation of Oil and Gas Fields</p><p>Tyumen</p></bio><email xlink:type="simple">teleginig@tyuiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Тюменский индустриальный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Industrial University of Tyumen</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>117</fpage><lpage>131</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Телегин И.Г., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Телегин И.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Telegin I.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://tumnig.tyuiu.ru/jour/article/view/1494">https://tumnig.tyuiu.ru/jour/article/view/1494</self-uri><abstract><p>Западная Сибирь важный нефтедобывающий регион Российской Федерации. Текущие запасы составляют примерно 4,88 млрд т. В последние несколько лет появилась тенденция снижения годовой добычи нефти, что объясняется ухудшением сырьевой базы и ростом обводнения продукции. К настоящему времени доля воды в объеме добываемой из нефтяных скважин жидкости достигла примерно 90 %. В связи с этим важное значение приобретает создание новых и изучение уже известных методов увеличения нефтеотдачи. В статье исследуются особенности одного из методов увеличения нефтеотдачи циклического заводнения слоистых нефтяных пластов. Для этого строится синтетическая двумерная двухфазная модель многослойного пласта со слабопроницаемыми перемычками между слоями. Цель работы изучить влияние циклического заводнения на структуру распределения нефтенасыщенности в многослойном пласте. Определена величина дополнительной добычи нефти ΔQ при использовании циклической закачки воды в зависимости от количества (расчлененности Kр) и расположения слоев в нефтяном пласте. Результатом исследования является численное моделирование и анализ разных вариантов разработки нефтяных слоев с разным расположением разнопроницаемых слоев относительно друг друга. Полученные результаты можно использовать при составлении программ циклического заводнения. Показаны примеры с большой величиной дополнительной добычи нефти и с малой величиной ΔQ, что позволит выбрать именно те участки, которые могут дать большую дополнительную добычу нефти. Проведенное исследование позволяет отнести геологический пласт к одной из трех групп по характеру расположения разнопроницаемых слоев относительно друг друга. Первая низкопроницаемые слои над высокопроницаемыми слоями, вторая высокопроницаемые слои над низкопроницаемыми и третья комбинация перемешанных разнопроницаемых слоев. Увеличение параметра расчлененности Kр для первой и второй групп уменьшает эффективность циклического заводнения. Для третьей группы циклическое заводнение будет эффективнее, если низкопроницаемые слои образуют единый массив. Перемешивание разнопроницаемых слоев уменьшает величину дополнительной добычи от циклического заводнения. Эффективность циклической разработки наибольшая при Kр= 2.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Western Siberia is an important oil-producing region of the Russian Federation, with current oil reserves estimated at approximately 4.88 billion tons. In recent years, annual oil production has declined due to a deteriorating resource base and increasing water cut. Water now accounts for about 90% of the total fluid produced from oil wells. In this regard, it is important to develop and evaluate new enhanced oil recovery methods. This article examines cyclic waterflooding as an enhanced oil recovery method for layered oil reservoirs. The author develops a synthetic two-dimensional, two-phase model of a multilayer reservoir with low-permeability barriers between the layers. This work aims to determine how cyclic water injection impacts the distribution of oil saturation in multilayer reservoirs. The author calculates the incremental oil production, ΔQ, for different numbers and arrangements of layers with different permeability. The researcher then compares several development scenarios using numerical simulation. The results show that cyclic waterflooding can provide substantially different incremental oil production depending on the arrangement of highand low-permeability layers. These results can help identify reservoir intervals with the greatest potential for incremental oil production and support the design of cyclic waterflooding programs. The article identifies three reservoir types based on layer arrangement. The first type has low-permeability layers above high-permeability layers. The second type has high-permeability layers above low-permeability layers. The third type consists of interlayered highand low-permeability units. Increasing the degree of layering, denoted as Kr, reduces the efficiency of cyclic waterflooding in the first and second types. For the third type, cyclic waterflooding becomes more effective when the low-permeability layers form a continuous unit. Mixing layers with different permeability tends to decrease the incremental oil production from cyclic waterflooding. The highest efficiency occurs at Kr=2.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>циклическое заводнение</kwd><kwd>расчлененность</kwd><kwd>капиллярное давление</kwd><kwd>нефтяная застойная зона</kwd><kwd>противоточная капиллярная пропитка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cyclic flooding</kwd><kwd>layering</kwd><kwd>capillary pressure</kwd><kwd>oil stagnation zone</kwd><kwd>countercurrent capillary imbibition</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Muskat M., Meres M. The flow of heterogeneous fluids. Physics. 1936;7(9): 346–363.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Muskat M., Meres M. The flow of heterogeneous fluids. Physics.1936;7(9): 346–363.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lenhard R. J., Oostrom M. A. A Parametric Model for Predicting Relative Permeability-Saturation-Capillary Pressure Relationships of Oil-Water Systems in Porous Media with Mixed Wettability. Transport in Porous Media. 1998;(31):109–131.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lenhard R. J., Oostrom M. A. A Parametric Model for Predicting Relative Permeability-Saturation-Capillary Pressure Relationships of Oil-Water Systems in Porous Media with Mixed Wettability. Transport in Porous Media. 1998;(31):109–131.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Leverett M. Capillary behavior in porous solids. Transactions of the AIME. 1941;142(01):152–169.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leverett M. Capillary behavior in porous solids. Transactions of the AIME. 1941;142(01):152–169.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Химия и химическая технология. Справочник химика. URL: https://www.chem21.info/page/142099166237216052154184149037175236013009003133/(дата обращения : 20.09.2025)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya. Spravochnik khimika. (In Russ.). URL: https://www.chem21.info/page/142099166237216052154184149037175236013009003133/</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сургучёв М. Л. Об увеличении нефтеотдачи неоднородных пластов. Труды ВНИИ. 1959;(19):102–110.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Surguchev M. L. Ob uvelichenii nefteotdachi neodnorodnykh plastov. Trudy VNII. 1959;(19):102–110. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боксерман А. А., Губанов А. И., Желтов Ю. П., Кочешков А. А., Оганджанянц В. Г., Сургучев М. Л. Российская федерация. Способ разработки нефтяных месторождений. Авторское свидетельство № 193402 А1. 28 июня 1967.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bokserman A. A., Gubanov A. I., Zheltov Yu. P., Kocheshkov A. A., Ogandzhanyants V. G., Surguchev M. L. Method of developing oil fields. Copyright certificate No. 193402 A1. 28 June 1967. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Владимиров И. В. Нестационарные технологии нефтедобычи (этапы развития, современное состояние и перспективы). Москва: ВНИИОЭНГ; 2004. 216 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vladimirov I. V. Non-stationary oil production technologies (stages of development, current state and prospects). Moscow: VNIIOENG; 2004. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ваганов Л. А., Телегин И. Г. Анализ эффективности нестационарного заводнения юрских отложений Когалымского района. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2011;6(90):62–68.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vaganov L. A., Telgin I. G. Analysis of jurassic deposits non-stationary waterflooding efficiency. Oil and gas studies. 2011;6(90):62–68. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Александров В. М., Телегин. И. Г. Моделирование циклического заводнения нефтяных залежей с помощью симулятора «тНавигатор». Тюмень: Тюменский индустриальный университет; 2024. 191 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alexandrov V. M., Telegin I. G. Modeling of Cyclic Flooding of Oil Deposits Using the tNavigator Simulator. Tyumen: Industrial University of Tyumen; 2024. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боксерман А. А., Шалимов Б. В. О циклическом воздействии на пласты с двойной пористостью при вытеснении нефти водой. Известия АН СССР. Механика жидкости и газа. 1967;(2):168–174. URL: https://mzg.ipmnet.ru/files/1967/1967-2/mzg1967_n2_p168-174.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bokserman A. A., Shalimov B. V. On the cyclic effect on formations with double porosity during oil displacement by water. Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Fluid Dynamics. URL: https://mzg.ipmnet.ru/files/1967/1967-2/mzg1967_n2_p168-174.pdf. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боксерман А. А., Музафаров К. Э., Оганджанянц В. Г. Влияние вязкости нефти на эффективность циклического воздействия на неоднородные пласты. В сб.: Научно-технические сообщения (НТС) Днепровского отделения ВНИИ. Москва: Недра; 1968;(33).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bokserman A. A., Muzafarov K. E., Oganjanyants V. G. The effect of oil viscosity on the effectiveness of cyclic stimulation of heterogeneous reservoirs. In: Scientific and Technical Reports (STR) of the Dnieper Department of the All-Union Research Institute. Moscow: Nedra; 1968;(33). (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Боксерман А. А., Музафаров К. Э., Оганджанянц В. Г. Исследование распределения насыщенности при циклическом воздействии на пласт. В сб.: Научно-технические сообщения (НТС) Днепровского отделения ВНИИ. Москва : Недра; 1968;(39).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bokserman A. A., Muzafarov K. E., Oganjanyants V. G. Study of the saturation distribution under cyclic stimulation of the reservoir. In: Scientific and Technical Reports (STR) of the Dnieper Branch of the All-Union Research Institute. Moscow: Nedra; 1968;(39). (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Owens W.W., Archer D. L. Water Flood pressure-pulsing for fractured Reservoirs. Journal of Petroleum Technology. 1966;18(6):745–752.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Owens W.W., Archer D. L. Water Flood pressure-pulsing for fractured Reservoirs. Journal of Petroleum Technology. 1966;18(6):745–752.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Felsenthal M., Ferrell H. H. Oil Recovery from Fracture Blocks by Cyclic Injection. Journal of Petroleum Technology. 1969;21(2):141–142.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Felsenthal M., Ferrell H. H. Oil Recovery from Fracture Blocks by Cyclic Injection. Journal of Petroleum Technology. 1969; 21(2):141–142.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Raza S. H. Water and Gas Cyclic Pulsing Method for Improved Oil Recovery. Journal of Petroleum Technology. 1971;23(12):1467–1474.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Raza S. H. Water and Gas Cyclic Pulsing Method for Improved Oil Recovery. Journal of Petroleum Technology. 1971; 23(12):1467–1474.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. Москва: Недра;1982. 408 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aziz K., Settari A. Petroleum reservoir simulation. 1979. Applied Science Publishers, 476.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">tNavigator 18.2 симулятор: справочное руководство. Москва: RFD; 2018. 2524 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">tNavigator 18.2 simulyator: spravochnoe rukovodstvo. (2018). Mosсow, RFD; 2018. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Александров В. М., Телегин. И. Г. Моделирование циклического заводнения нефтяных залежей с помощью симулятора «тНавигатор». Тюмень: Тюменский индустриальный университет; 2024. 191 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alexandrov V. M., Telegin I. G. Modeling of Cyclic Flooding of Oil Deposits Using the tNavigator Simulator. Tyumen: Industrial University of Tyumen; 2024. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kazemi H., Gilman J., Elsharkawy A. M. Analytical and numerical solution of oil recovery from fractured reservoirs with empirical transfer functions. SPE reservoir engineering. 1992;7(02):219–227.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kazemi H., Gilman J., Elsharkawy A. M. Analytical and numerical solution of oil recovery from fractured reservoirs with empirical transfer functions. SPE reservoir engineering. 1992;7(02):219–227.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
