Genişletilmiş Erişimli Sondajda Çift Eğimli Sondajın Devrim Niteliğindeki Gücü

Petrol ve gaz endüstrisi, hidrokarbonların çıkarılmasında verimliliği ve güvenliği artırmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler aramaktadır. Genişletilmiş Erişimli Sondaj (ERD) sondaj sahasından uzakta bulunan rezervuarlara erişim yeteneğini önemli ölçüde ilerletmiştir. Ancak, ERD sondajı, özellikle kuyu deliği stabilitesi, basınç kontrolü ve sondaj verimliliğini yönetmede benzersiz zorluklar sunar. Dual Gradient Drilling (DGD) teknolojisi, bu zorlukları ele almak için güçlü bir çözüm olarak ortaya çıkmış ve Extended Reach Drilling operasyonlarının uygulanabilirliğini ve güvenliğini artırmıştır.

genişletilmiş erişimli sondaj

Çift Eğimli Sondaj (DGD) Nedir?

Bu grafik kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır Çift Eğimli Sondajtemel bileşenlerini, sürecini, uygulamalarını vb. açıklayarak.

GörünüşAçıklama
TanımÇift Gradyanlı Delme, geleneksel tek gradyanlı delmeye göre sondaj kuyusu içindeki basınçları daha etkili bir şekilde yönetmek için iki ayrı basınç gradyanı kullanan bir delme tekniğidir.
BileşenlerDenizaltı Pompaları: Yükseltici içerisinde ayrı bir basınç gradyanı oluşturmak için kullanılır. Hafif Sıvılar: Yükseltici içinde daha düşük bir basınç gradyanı sağlamak için deniz tabanına enjekte edilir.  Konvansiyonel Sondaj Sıvısı: Kuyuda daha yüksek bir basınç gradyanı sağlar.
SüreçDenizaltı Pompa Dağıtımı: Yükseltici içindeki basınç gradyanını kontrol etmek için deniz tabanına denizaltı pompaları yerleştirilir. Hafif Sıvıların Enjeksiyonu: Yükseltici içerisinde daha düşük bir basınç gradyanı yaratmak için deniz tabanına hafif sıvılar enjekte edilir. Kuyu Basıncının Yönetimi: Kuyu deliğinde daha yüksek basınç gradyanı sağlamak, kuyu deliğinin stabilitesini ve verimli delmeyi sağlamak için konvansiyonel sondaj sıvısı kullanılır.
Basınç GradyanlarıYükseltici Basınç Gradyanı: Alt kısım, deniz altı pompaları ve hafif sıvılarla kontrol ediliyor. Kuyu Basınç Gradyanı: Daha yüksek, konvansiyonel sondaj sıvısı ile kontrol edilir.
UygulamalarGenişletilmiş Erişimli Sondaj: ERD sondaj projelerinin uygulanabilirliğini ve başarısını artırmak. Açık Deniz Sondajı: Özellikle zorlu açık deniz ortamlarında faydalıdır.
Operasyonel EsneklikDeğişen sondaj kuyusu koşullarına daha iyi uyum sağlayarak genel sondaj performansını ve güvenliğini artırır.
çift ​​eğimli sondaj

Temel Uygulamalar Çift Eğimli Sondaj in Genişletilmiş Erişimli Delmeg

1. Geliştirilmiş Kuyu Stabilitesi

Çift Eğimli Delmenin birincil uygulamalarından biri ERD'de delme kuyu deliği stabilitesini iyileştiriyor. Genişletilmiş erişimli kuyularda, yatay bölüm dikey kuyu deliğinden birkaç kilometre uzayabilir ve bu da önemli sürtünme ve tork sorunlarına yol açabilir. Bu tür senaryolarda kuyu deliğinin bütünlüğünü korumak çok önemlidir. Çift Eğimli Sondaj, kuyu içi basınçlarının daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak formasyon çatlakları veya çökmeleri riskini azaltır. Eşdeğer dolaşım yoğunluğunu (ECD) daha etkili bir şekilde yöneterek, DGD sondajı kuyu deliği kararsızlığını ve ilişkili NPT'yi en aza indirerek daha sorunsuz sondaj operasyonları sağlar.

yatay uzatılmış erişim kuyusu

2. Dar Basınç Marjlarının Azaltılması

Genişletilmiş Erişimli Sondaj, genellikle gözenek basıncı ve kırık gradyanı arasında dar basınç marjlarına sahip oluşumlarla karşılaşır. Geleneksel sondaj yöntemleri, bu dar pencere içindeki basınçları korumakta zorlanabilir ve bu da dolaşım kaybına veya oluşum hasarına yol açabilir. DGD sondaj teknolojisi, yükselticideki basınç gradyanını kuyu deliğinden bağımsız olarak ayarlama esnekliği sağlayarak bu sorunu çözer. Bu yetenek, dar basınç pencerelerinde daha güvenli gezinmeye olanak tanır, oluşum hasarı riskini azaltır ve genel kuyu deliği bütünlüğünü iyileştirir.

3. Üretken Olmayan Zamanı Azaltma (NPT)

Üretken olmayan zaman, sondaj operasyonlarında önemli bir maliyet sürücüsüdür. Kuyu deliği dengesizliği, dolaşım kaybı ve sıkışmış boru kazaları gibi sorunlar önemli gecikmelere ve artan maliyetlere yol açabilir. Kuyu içi basınçları üzerinde daha iyi kontrol sağlayarak, DGD sondajı bu tür sorunların oluşumunu azaltır. Bu, daha az kesinti, daha tutarlı sondaj ilerlemesi ve nihayetinde azaltılmış NPT anlamına gelir. Kuyu maliyetlerinin zaten kuyuların karmaşıklığı ve uzunluğu nedeniyle yüksek olduğu ERD sondaj projeleri için, NPT'yi en aza indirmek ekonomik uygulanabilirlik açısından çok önemlidir.

4. Erişim ve Derinliği Genişletmek

Dual Gradient Sondaj teknolojisi, daha uzun ve daha derin kuyular delme yeteneğine doğrudan katkıda bulunur. Basınç profillerini daha etkili bir şekilde yöneterek, DGD sondajı operatörlerin güvenlik veya kuyu deliği bütünlüğünden ödün vermeden kuyularının erişimini genişletmelerine olanak tanır. Bu, hedef rezervuarlara olan mesafenin önemli olabileceği açık deniz ortamlarında özellikle faydalıdır. Daha uzağa ve daha derine sondaj yapma yeteneği, kaynak çıkarma için yeni fırsatlar sunarak Genişletilmiş Erişim Sondaj projelerinin potansiyel yatırım getirisini artırır.

5. Gelişmiş Çamur Ağırlık Yönetimi

Ağırlığı yönetmek sondaj çamuru Genişletilmiş Erişimli Sondajda kuyu basıncının güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlamak kritik öneme sahiptir. Çift Eğimli Sondaj, operatörlerin uygun kuyu içi basınçlarını korurken yükselticide daha hafif sondaj sıvıları kullanmalarına olanak tanıyarak daha iyi çamur ağırlığı yönetimini kolaylaştırır. Bu çift eğim yaklaşımı, tekme veya patlama senaryoları riskini azaltarak operasyonel güvenliği artırır. Ek olarak, maliyetleri ve çevresel etkiyi azaltabilen daha az yoğun sondaj sıvılarının kullanılmasını sağlar.

Çift Eğimli Sondaj (DGD)

anahtar Genişletilmiş Erişimli Sondajda Uygulanan Çift Eğimli Sondaj İçin Kullanılan Simülasyon Teknolojisi

Simülasyon teknolojisi, Genişletilmiş Erişimli Sondajda Çift Eğimli Sondajın planlanması ve yürütülmesinde önemli bir rol oynar.

1. Basınç Yönetimi Simülasyonu

Amaç: Delme işlemi boyunca dip delik basıncının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak.

Yöntemler

  • Kuyu içindeki akışkan dinamiğini simüle etmek için hidrolik modelleme.
  • Sondaj sıvısı yoğunluklarının gerçek zamanlı izlenmesi ve ayarlanması.
  • Tekme veya dolaşım kaybı gibi basınçla ilgili sorunları önceden tahmin etmek ve azaltmak için öngörücü modelleme.

2. Tork ve Sürükleme Analizi

Amaç: Matkap dizisindeki mekanik gerilmeleri en aza indirmek ve matkap üzerindeki ağırlığı optimize etmek.

Yöntemler

  • Matkap dizisinin mekanik davranışını modellemek için sonlu elemanlar analizi (FEA).
  • Farklı sondaj senaryolarının simülasyonu Optimum sondaj parametrelerini belirlemek.
  • Tork ve sürükleme kuvvetlerini tahmin etmek ve yönetmek için sürtünme modellerinin kullanımı.
Taşınabilir Sondaj Kuyusu Kontrol Simülasyon Sistemi

3. Kuyu Stabilite Modellemesi

Amaç: için kuyunun bütünlüğünü korumak ve çökmeyi veya aşırı deformasyonu önler.

Yöntemler

  • Kuyu etrafındaki gerilmeleri anlamak için jeomekanik modelleme.
  • Kaya özelliklerinin ve gözenek basınç profillerinin analizi.
  • Sondaj sıvısının formasyonla etkileşimlerinin simülasyonu.

4. Kesim Taşıma Simülasyonu

Amaç: Kuyudan sondajla çıkan atıkların etkin bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak.

Yöntemler

  • Kesimlerin taşınma dinamiklerini modellemek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD).
  • Sondaj sıvısı özelliklerinin (örneğin viskozite, akış hızı) optimizasyonu.
  • Farklı delik temizleme stratejilerinin simülasyonu ve bunların etkinliği.

5. Tekme Algılama ve Kontrolü

Amaç: Kuyu girişlerini (tekmelerini) derhal tespit etmek ve kontrol altına almak.

Yöntemler

  • Tahmini modellemeyle bütünleşik gerçek zamanlı izleme sistemleri.
  • Tepki stratejilerinin geliştirilmesi için çeşitli tekme senaryolarının simülasyonu.
  • Kullanımı Yönetilen Basınçlı Delme (MPD) teknikleri Dual Gradient Drilling ile birlikte.
MPD sondajı

5. Entegre Sondaj Simülasyon Platformları

Amaç: Planlama ve gerçek zamanlı karar alma için kapsamlı bir araç sağlamak.

Yöntemler

  • Çeşitli sondaj simülasyon modüllerinin (örneğin; hidrolik, mekanik, jeomekanik) tek bir platforma entegrasyonu.
  • Delme işleminin sanal bir kopyasını oluşturmak için dijital ikizlerin kullanımı.
  • Dinamik karar almayı desteklemek için gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve görselleştirme.

Sonuç

Dual Gradient Delme teknolojisi, Extended Reach Delme operasyonları için dönüştürücü bir ilerlemedir. Petrol ve gaz endüstrisi delme teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, Dual Gradient Delmenin ERD delme projelerine entegrasyonu, yeni kaynakların kilidini açmada, operasyonel verimliliği iyileştirmede ve delme operasyonlarının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir rol oynayacaktır. Extended Reach Delme'de Dual Gradient Delme için kullanılan simülasyon teknolojisi, çeşitli delme parametrelerinin tahmin edilmesine ve optimize edilmesine yardımcı olarak güvenliği, verimliliği ve maliyet etkinliğini artırır.