<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Успехи кибернетики</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2712-9942</issn></journal-meta><article-meta><article-categories><subj-group><subject>Other</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Возможность выделения на нефтяном месторождении непроницаемого экрана по данным гидропрослушивания двух скважин, расположенных возле разлома. Часть 1. Оценка возможности применения методики</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Impermeable Barrier Detection in an Oil Field Using Interference Testing Data from Two Wells Near a Fault. Part 1. Verification of the Proposed Methodology</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Юдин</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Yudin</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>yudinval@yandex.ru</email><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7205-9050</contrib-id></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Штейнберг</surname><given-names>Ю. М.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Shteinberg</surname><given-names>Y. M.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>yurash22@gmail.com</email><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3159-0408</contrib-id></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ефимова</surname><given-names>Н. П.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Efimova</surname><given-names>N. P.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>efinatka@gmail.com</email><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2808-2437</contrib-id></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Афанаскин</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Afanaskin</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><email>ivanafanaskin@gmail.com</email><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0617-221X</contrib-id></contrib><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Scientific Research Institute for System Analysis of the National Research Centre “Kurchatov Institute”</institution><city xml:lang="en">Moscow</city><country xml:lang="en">Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»</institution><city xml:lang="ru">Москва</city><country xml:lang="ru">Российская Федерация</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Almetyevsk State Technological University Petroleum Higher School</institution><city xml:lang="en">Almetyevsk</city><country xml:lang="en">Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="ru">Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»</institution><city xml:lang="ru">Альметьевск</city><country xml:lang="ru">Российская Федерация</country></aff></aff-alternatives></contrib-group><pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2026-06-30"><day>30</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><fpage>52</fpage><lpage>58</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-08"><day>08</day><month>05</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-06-11"><day>11</day><month>06</month><year>2026</year></date></history><self-uri xlink:href="https://ru.jcyb.ru/nisii_tech/article/view/501" xlink:title="https://ru.jcyb.ru/nisii_tech/article/view/501">https://ru.jcyb.ru/nisii_tech/article/view/501</self-uri><self-uri content-type="pdf" xlink:href="publication-9f5f7be7-27c9-4005-bfcc-90f46defb267.pdf" xlink:title="PDF"/><abstract xml:lang="ru"><p>исследуется принципиальная возможность выявления на нефтяном месторождении разлома, являющегося непроницаемым экраном (границей), по данным гидропрослушивания двух скважин, расположенных по одну сторону от разлома. Актуальность работы обусловлена значительным влиянием разломов на эффективность разработки нефтяных залежей. Коллективом авторов в семи статьях в 2023–2025 гг. была показана неэффективность применения для этой цели односкважинных гидродинамических исследований за счет влияния погрешностей оценки используемых параметров пласта, определяемых негидродинамическими методами. Предлагаемый подход позволяет сократить число таких параметров. Выполнено численное моделирование гидропрослушивания в однородном, условно бесконечном пласте и в пласте с непроницаемой границей. Предложен алгоритм выявления такой границы, проведена оценка влияния погрешностей исходных параметров, получаемых негидродинамическими методами, на достоверность ее выявления. Показано, что, в отличие от односкважинных исследований, рассматриваемый подход позволяет уверенно выделять непроницаемый экран (границу), даже при наличии погрешностей в определении исходных параметров. Для надежного заключения о его реализуемости предполагается дальнейшее тщательное и детальное исследование данного метода.</p></abstract><abstract xml:lang="en" abstract-type="summary"><p>we studied the possibility of detecting an impermeable barrier in an oil field using two-well interference test data. The wells are located on one side of the barrier. In reservoir engineering, an impermeable barrier denotes a hydraulic no-flow boundary that restricts fluid communication in the reservoir. The relevance of this study stems from the fact that the presence of faults significantly affects oil field development efficiency. We studied why one-well test data are insufficient for impermeable boundary detection, as shown in a series of seven studies published by the authors in 2023–2025. This limitation arises from errors in the estimation of formation parameters determined by non-hydrodynamic methods. We showed that the number of such parameters can be reduced using the proposed approach. We performed two-dimensional numerical hydrodynamic simulations of well interference tests for a homogeneous infinite reservoir and for the same reservoir containing an impermeable boundary. We proposed an algorithm for impermeable boundary detection based on interference response analysis. We evaluated the influence of errors in non-hydrodynamic formation parameter measurements on the validity of boundary detection. We showed that the proposed approach enables reliable detection of an impermeable barrier, even in the presence of parameter estimation errors, in contrast to the one-well case. Further comprehensive investigation is planned to assess the practical applicability of the method.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>разлом</kwd><kwd>гидропрослушивание</kwd><kwd>непроницаемая граница</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fault</kwd><kwd>interference well test</kwd><kwd>impermeable barrier</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><ref id="ref1"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Лесной А. Н. Исследование влияния дизъюнктивных нарушений в юрских отложениях на строение залежей нефтяных месторождений Когалымского нефтегазоносного района: дис. ...канд. геол.-минер. наук. М.; 2015. 178 с. Режим доступа: https://www.geokniga.org/books/16078.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Вольпин С. Г., Афанаскин И. В., Юдин В. А. и др. Возможность определения фильтрационных параметров дизъюнктивных нарушений на нефтяных месторождениях по данным гидродинамических исследований пластов и скважин. М.; 2018. 262 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Бочкарев В. А. Моделирование нефтегазоносных объектов. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ»; 2010. 246 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Космачева М. С., Индрупский И. М. Особенности разработки месторождений, осложненных тектоническими нарушениями. Экспозиция Нефть Газ. 2017;7:52–57.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Владимиров И. В., Бакиров И. И., Лощева З. А. и др. К вопросу о размещении добывающих и нагнетательных скважин в нефтяных залежах с протяженными зонами разуплотнения коллектора. Нефтепромысловое дело. 2017;7:5–9.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Лобацкая Р. М. Структурная зональность разломов. М.: Недра; 1987. 128 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Юдин В. А., Афанаскин И. В., Ефимова Н. П. и др. Выявление разломов на нефтяных месторождениях по данным гидродинамических исследований скважин при наличии погрешностей гидродинамического моделирования. Часть 6. Суммарное влияние случайных погрешностей исходных параметров при моделировании. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2025;9:60–66.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Эрлагер Р. Гидродинамические методы исследования скважин. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований; 2006. 512 с. ISBN 5-93972-521-Х.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Кульпин Л. Г., Мясников Ю. А. Гидродинамические методы исследования нефтегазоводоносных пластов. М.: Недра; 1974. 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Кременецкий М. И., Ипатов А. И. Применение промыслово-геофизического контроля для оптимизации разработки месторождений нефти и газа. Т. 1. Основы гидродинамикогеофизического контроля разработки и мониторинга добычи. М.-Ижевск: Издательство «ИКИ»; 2020. 676 с. ISBN 978-5-4344-0886-8.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Лесной А. Н., Пьянкова Е. М. Исследование скважин гидропрослушиванием при решении задач разработки нефтяных и газовых месторождений. Нефтяное хозяйство. 2010;1:67–69.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. В 2 кн. М.: Финансы и статистика, 1986–1987. Кн. 1. 1986. 365 с.; Кн. 2. 1987. 349 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
