<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-23374</article-id>
      <title-group>
        <article-title>НОВАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ГРАНУЛИРОВАННОГО ГЕЛЯ PPG В ТЕХНОГЕННОЙ ТРЕЩИНЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Али</surname>
              <given-names>Г.Х.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ali</surname>
              <given-names>G.Kh.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sarantcha@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff659d6f8d"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сохошко</surname>
              <given-names>С.К.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sokhoshko</surname>
              <given-names>S.K.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sarantcha@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff659d6f8d"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Саранча</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sarancha</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sarantcha@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff659d6f8d"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff659d6f8d">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal Budget Educational Institution of Higher Education “Tyumen State Oil and Gas University”</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-30">
        <day>30</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>9</fpage>
      <lpage>9</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=23374</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Целью представленной работы является разработка метода для определения эффективной вязкости гранулированного геля PPG(гель с приготовлением на поверхности) для блокирования техногенных трещин (трещин в результате автоГРП). Данные гели относятся к химическим технологиям и используется на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений. На лабораторной модели трещины были получены значения констант (кажущейся постоянной консистенции и кажущегося показателя псевдопластичности) для уравнения вязкопластичной жидкости. Эти же константы использованы в полученном уравнении для градиента давления вдоль техногенной трещины. Вязкость геля рассчитывалась из уравнения движения геля вдоль трещины. Представленные в статье уравнения позволяют рассчитывать вязкость геля для каждого размера фракций гранулированного геля в зависимости от ширины трещины и скорости закачки геля</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The ultimate goal of this paper is to develop a method which be used in mature oil fields to determine the effective viscosity of PPG in a fracture, with limited errors.This model modified by correlating screen test results with fracture experiment results so that the apparent consistency constant and the apparent flow index obtained from screen tests were introduced to replace the consistency constant and flow index from general power law equation. These correlations correlated effective viscosity with flow rate, fracture width, apparent consistency constant and apparent flow index together. The newly developed correlations were validated and the results show that a single group of screen test measurements can be applied to determine the effective viscosity of PPG in a fracture, with limited errors.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>гранулированный гель</kwd>
        <kwd>блокировка техногенных трещин</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>granular gel</kwd>
        <kwd>the lock of fracture.</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Al-Assi A.A., Willhite G.P., Green D.W., and McCool C.S. 2009. Formation and Propagation of GelAggregates Using Partially Hydrolyzed Polyacrylamide and Aluminum Citrate. SPEJ 14 (3): 450-461. SPE-100049-PA. doi: 10.2118/100049-PA.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Du Y. and Gong J. P. in Surface Friction and Lubrication of Polymer Gels, ed. G. Biresaw and K. L.Mittal, CRC Press, Boca Raton, Florida, May 2008, ch. 11, pp.223-246.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Ganguly S., Willhite G.P., Green D.W., and McCool C.S. 2001. The Effect of Fluid Leakoff on Gel Placement and Gel Stability in Fractures. Paper SPE 64987 presented at SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Texas, 13-16 February 2001.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Larkin R. and Creel P. Methodologies and Solutions to Remediate Inter-well Communication Problems on the SACROC CO2 EOR Project-A Case Study. paper SPE 113305 presented at 2008 SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium held in Tulsa, OK, 19-23 April 2008.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Ramazani-Harandi M.J., Zohuriaan-Mehr M.J., Ershad-Langroudi A., Yousefi A.A.,KabiriK. Rheological Determination of the Swollen Gel Strength of the Superabsorbent Polymer Hydrogels. Polym. Test. 2006, 25, 470 474.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Wang D., Seright R.S., Shao Z., and Wang J. Key Aspects of Project for Polymer Flooding. Paper SPE 109682 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Anaheim, California, 11-14 November 2011.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Wu Y., Bao B. Modeling Particle Gel Propagation in Porous Media. Paper SPE 115678 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, 21-24 September2008.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
