Освітній рівень | Третій (доктор філософії) |
Програма навчання | вибіркова |
Галузь знань | 18 Виробництво та технології |
Спеціальність | 185 Нафтогазова інженерія та технології |
Освітня програма | Нафтогазова інженерія та технології |
Обсяг дисципліни | 4 кредити ECTS (120 академічних годин) |
Види аудиторних занять | лекції (28 академічних годин), практичні роботи (14 академічних годин), самостійна робота (78 академічних годин) |
Форма контролю | Диференційований залік |
Мета навчальної дисципліни
Формування в аспірантів чіткого розуміння про специфіку методик розрахунку газогідродинамічних параметрів досліджуваних газових та газоконденсатних об’єктів, ознайомлення з правилами побудов математичних моделей та ознайомлення з існуючими чисельними методами вирішення задач, що обслуговують технології дослідження
Завдання навчальної дисципліни
Навчити аспірантів розуміти алгоритм підходу до вирішення найважливіших задач з визначення газогідродинамічних параметрів пластів.
Передумови для вивчення дисципліни
Оволодіння знаннями про технології дослідження та математичний апарат для їх обслуговування з використанням елементів програмування при використанні аналітичних методів ґрунтується на тісному взаємозв‘язку з іншими навчальними дисциплінами: математикою, фізикою, геологією, інженерною геологією, фізикою нафтового і газового пласта та ін.
Програмні результати навчання
Аспірант повинен знати:
- сутність процесів стаціонарної фільтрації продукції до вибою свердловин;
- порядок проведення досліджень для стаціонарних режимів;
- математичний метод обробки отриманих при цьому даних;
- рівняння припливу пластового флюїду;
- причини та суть нестаціонарного припливу пластового флюїду;
- розраховувати деякі газогідродинамічні параметри . виходячи з бази вихідних даних, як результатів проведення досліджень;
Аспірант повинен вміти:
- характеризувати з фізичної та математичної позиції процеси стаціонарної фільтрації в свердловині;
- розуміти фізичну суть газогідродинамічних параметрів досліджуваних систем свердловина-пласт;
- вибирати оптимальний спосіб розрахунку газогідродинамічних параметрів у залежності від конкретних умов свердловин, в яких проводяться газогідродинамічні дослідження.