Александр Николаевич Дроздов
1979

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Специальность – «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Квалификация – «Горный инженер».

1983

Защитил диссертацию «Разработка методики расчета характеристики погружного центробежного насоса при эксплуатации скважин с низкими давлениями у входа в насос» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений».

1998

Защитил диссертацию «Разработка, исследование и результаты промышленного использования погружных насосно-эжекторных систем для добычи нефти» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

1998

Лауреат премии Правительства России в области науки и техники за работу «Научно-технические решения по созданию высокоэфффективного энергосберегающего оборудования для добычи нефти и технологии его применения. Освоение производства этого оборудования и широкое промышленное использование его на нефтяных месторождениях со сложными геолого-промысловыми условиями».

1999

Профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

2004

Лауреат премии имени академика И.М. Губкина за работу «Технология эксплуатации скважин установками гидроструйных насосов».

2005

Награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За развитие научно-исследовательской работы студентов».

2017-н.в.

Профессор департамента недропользования и нефтегазового дела Российского университета дружбы народов (РУДН).

2018-2019

Директор департамента недропользования и нефтегазового дела РУДН.

Преподавание

Читает для студентов бакалавриата и магистратуры РУДН направления «Нефтегазовое дело» курсы:

  • «Технология эксплуатации нефтяных и газовых скважин»;
  • «Разработка нефтяных месторождений в осложнённых условиях»;
  • «Разработка нефтяных и газовых месторождений»;
  • «Технологические процессы трубопроводного транспорта».

Наука

Научные интересы

  • Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений.
  • Применение и технология газообразного воздействия на пласт.
  • Технология и техника добычи нефти.
  • Повышение нефтеотдачи пластов.
Эксплуатация установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) в настоящее время основной способ добычи нефти в России. Большинство скважин, оборудованных погружными насосами, эксплуатируется при давлениях у входа, меньших давления насыщения, и в насос поступает смесь жидкости и газа. Повышение эффективности работы скважинных насосов при откачке жидкости и газа — это одно из важных направлений исследований в области механизированной добычи. В статье представлены две схемы стендов. Одна из предложенных принципиальных гидравлических схем предусматривает размещение экспериментального образца насоса на поверхности земли вблизи устья добывающей скважины. Данный стенд может быть выполнен в мобильном варианте и перемещаться при необходимости с одной скважины на другую. Для испытаний целесообразно подбирать скважины с различной обводненностью жидкости. В другой схеме промысловый стенд для исследований характеристик насосов располагается на установке предварительного сброса воды. При этом возможно проведение испытаний на промысловом стенде с регулированием не только газосодержания, но и обводненности.
В настоящее время доля фонда скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), в России превышает 63%. При этом ЭЦН добывается более 80 % всей российской нефти. Статистические данные свидетельствую, что доля нефти, добытой ЭЦН, неуклонно растет. Для рационального подбора УЭЦН к скважинам при добыче вязкой нефти необходимо учитывать влияние вязкости жидкости на характеристику насоса. Классическая методика П.Д. Ляпкова по пересчету характеристик ЭЦН на вязкие жидкости была опубликована более полувека назад. С тех пор появились новые конструкции рабочих органов, а также новые технологии изготовления и материалы ступеней, что обуславливает необходимость ее усовершенствования. Новизна предлагаемой методики заключается в возможности полностью исключить необходимость поддержания постоянной температуры на входе в насос при снятии его характеристики. Параметры работы насоса замеряются в непрерывном режиме при изменяющейся во времени температуре. По результатам замеров строят зависимости подачи, напора, потребляемой мощности и коэффициента полезного действия насоса от температуры на приеме, а затем перестраивают их в зависимости от вязкости. Сформулированные идеи позволят проводить достоверные испытания на более высоком уровне в широком диапазоне изменения параметров при существенном сокращении времени проведения и трудоемкости экспериментов.
Добыча нефти с помощью установок погружных струйных насосов может успешно решить многие проблемы эксплуатации скважин в сложных условиях. Однако эта технология, к сожалению, не получила широкого распространения в России. Цель данной работы изучение и совершенствование технологии добычи нефти струйными насосами и разработка рекомендаций по ее эффективному применению. Анализ накопленного опыта внедрения технологии показал, что, несмотря на достижения, эффективность известных систем производства струйных насосов в настоящее время невысока. Для решения этой проблемы были разработаны различные методы. Предложена новая технология использования поверхностных струйных насосов для откачки газа из затрубного пространства и направления его с водой в нагнетательные скважины. Эта технология предназначена для увеличения добычи нефти за счет снижения давления в затрубном пространстве и увеличения нефтеотдачи за счет закачки SWAG.
Показано, что основная причина неэффективной работы многофазных насосно-эжекторных систем, установленных на нефтяных месторождениях для комбинированного сбора нефти и газа — это попадание в приемник не только попутного (попутный) газа, но и нефти, попутно добываемой с водой в камеры реактивных аппаратов. Даже в текущих условиях эксплуатации энергопотребление на BPS-0122 Софинской дожимной насосной станции можно снизить более чем в два раза за счет максимального использования существующей инфраструктуры и оптимизации технологических схем насосно-эжекторной системы, в которой разделены функции погружных центробежных насосов и струйных аппаратов. В будущем насосно-эжекторная система может быть оснащена дополнительным эжектором, который позволит эффективно интегрировать прямоточную и циркуляционную схемы.
Эффективным методом увеличения нефтеотдачи остается одновременная закачка воды и газа (в англоязычной литературе SWAG). Однако до недавнего времени влияние SWAG при разработке месторождений тяжелой нефти изучалось недостаточно. В настоящем исследовании лабораторные исследования подтвердили, что закачка SWAG при содержании газа в смеси 25% значительно увеличивает эффективность вытеснения тяжелой нефти с вязкостью 217 мПа*с Русского месторождения по сравнению с заводнением. Это позволило более чем в два раза расширить эффективное применение SWAG как нетеплового метода увеличения нефтеотдачи пластов. По результатам лабораторных экспериментов с предварительно извлеченным и не извлеченным керновым материалом было обнаружено, что степень гидрофобности поверхности пор, которая зависит от адсорбции полярных компонентов нефти, существенно влияет на эффективность вытеснения нефти при реализации SWAG. Установлено, что SWAG при оптимальном газосодержании эффективен как для гидрофильных, так и для гидрофобных сред. Значения эффективности вытеснения тяжелой нефти для гидрофильного материала керна Русского месторождения примерно в 1,8 раза выше, чем для гидрофобного. Разработана технология впрыска SWAG с использованием моноблочных многоступенчатых насосно-эжекционных систем. Технология позволяет значительно повысить эффективность систем и процесс подачи водогазовых смесей в нагнетательные скважины. Полученные результаты позволяют создавать нетепловые энергоэффективные методы разработки и повышения нефтеотдачи месторождений тяжелой нефти.