ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് (OBM) സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി അടിസ്ഥാനപരമാണ്. എണ്ണ അധിഷ്ഠിത മഡ് ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലും ചെളി എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു എന്ന് റിയോളജി വിവരിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ കട്ടിംഗ് ഗതാഗതം, ഡൗൺഹോൾ മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിമൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
അനുചിതമായ റിയോളജിക്കൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി റിയോളജി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നത് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു:
- വെൽബോർ അസ്ഥിരത:അപര്യാപ്തമായ വിസ്കോസിറ്റിയും യീൽഡ് പോയിന്റും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മോശം സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ബോർഹോൾ ഭിത്തികളുടെ മന്ദത, ഗുഹ അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും.
- കുടുങ്ങിയ പൈപ്പ്:ജെൽ ശക്തി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, കട്ടിംഗുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു, ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റിക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക്-ഓഫ് ഇവന്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, അമിതമായി ഉയർന്ന ജെൽ ശക്തികളോ പ്ലാസ്റ്റിക് വിസ്കോസിറ്റികളോ പമ്പ് മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പൈപ്പ് ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം, ഇത് പൈപ്പ് സ്റ്റക്ക് സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
- നഷ്ടപ്പെട്ട രക്തചംക്രമണം:മോശം റിയോളജിക്കൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന ഇസിഡിയിൽ, ചെളി നഷ്ടപ്പെട്ട് രൂപീകരണ വിള്ളലുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത് ചെലവേറിയതാണ്, ഡ്രില്ലിംഗ് പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ കിണർ നിയന്ത്രണ സംഭവങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റ് സങ്കീർണതകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- കൃത്യമല്ലാത്ത ഡൗൺഹോൾ റീഡിംഗുകൾ:താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരണങ്ങളുമായുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ഇടപെടൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് റിയോളജിയിലെ കണക്കാക്കാത്ത മാറ്റങ്ങൾ തെറ്റായ ഇസിഡി, ചെളി ഭാരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തനപരമായ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മുൻകൈയെടുത്ത് നിയന്ത്രണംഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്ശക്തമായ വിശകലനങ്ങളും തുടർച്ചയായ സെൻസർ ഫീഡ്ബാക്കും ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിയോളജി ഇപ്പോൾ OBM ഡ്രില്ലിംഗിനും, ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, സംഭവ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ചെളി
*
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക ഗുണങ്ങളുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിലെ പുരോഗതി
പരമ്പരാഗത ചെളി സ്വത്ത് വിലയിരുത്തലിന്റെ പരിമിതികൾ
പരമ്പരാഗത എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് വിലയിരുത്തൽമാനുവൽ സാമ്പിളിംഗിനെയും ലബോറട്ടറി പരിശോധനയെയും വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും പ്രത്യേക ഇടവേളകളിൽ നടത്തുന്നു. ഈ എപ്പിസോഡിക് വിലയിരുത്തലുകൾ ദ്രാവക അവസ്ഥകളിലെ തത്സമയ മാറ്റങ്ങളെ പിന്നിലാക്കുന്നു, ഡൗൺഹോൾ താപനില, മർദ്ദം, പ്രവർത്തന വേരിയബിളുകൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചലനാത്മക മാറ്റങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡയമണ്ട്-റോക്ക് സമ്പർക്ക സമയത്ത് എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന അതിർത്തി ഘർഷണത്തിന് ലബോറട്ടറി അധിഷ്ഠിത റിയോളജിക്കൽ അളവുകൾ കാരണമായേക്കില്ല, ഇത് സാർവത്രിക ലൂബ്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അനുമാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.
ഉയർന്ന മർദ്ദം, ഉയർന്ന താപനില (HPHT) പരിതസ്ഥിതികൾ ഈ പരിമിതികളെ കൂടുതൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. പരമ്പരാഗത എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ HPHT സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദ്രാവക ജെലേഷനും റിയോളജിക്കൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് - സ്റ്റാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗിന് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവചിക്കാനോ ലഘൂകരിക്കാനോ കഴിയാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ. നാനോപാർട്ടിക്കിൾ-എൻഹാൻസ്ഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവകങ്ങൾ പോലുള്ള നൂതനാശയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതോ തുടർച്ചയായതോ ആയ പ്രോപ്പർട്ടി വിലയിരുത്തലിലൂടെ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ.
സ്വമേധയാലുള്ള ചെളി പരിശോധനകൾ മനുഷ്യ പിശകുകളും കാലതാമസവും വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു, ഇത് നിർണായകമായ തത്സമയ തീരുമാനമെടുക്കലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയും സുരക്ഷയും അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
ആധുനിക ഡ്രില്ലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
ദ്രാവകങ്ങൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് അളവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, തത്സമയ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സ് എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് പ്രോസസ്സിംഗിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നെറ്റ്വർക്കുചെയ്ത സെൻസറുകളും ഡാറ്റ സംയോജനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് പ്രക്രിയ തിരുത്തലുകൾക്കായി ഉടനടി ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു - മാനുവൽ സാമ്പിളിംഗിന്റെ കാലതാമസത്തെയും അനിശ്ചിതത്വത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് വ്യക്തമായ നേട്ടം.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
അപകട പ്രതിരോധവും ഡൌൺഹോൾ സുരക്ഷയും: തുടർച്ചയായ ദ്രാവക ചലനാത്മക നിരീക്ഷണം, ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്ക് നിർണായകമായ ബാരൈറ്റ് സാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക അസ്ഥിരത പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രകടനം: തത്സമയ ഫീഡ്ബാക്ക് മഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഒപ്റ്റിമൽ ട്രിപ്പിംഗ് വേഗതയെയും മർദ്ദം മാനേജ്മെന്റിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രതികരണശേഷി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഫ്ലാറ്റ് സമയം കുറയ്ക്കാനും ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
പ്രവചന അനലിറ്റിക്സ്: നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ തത്സമയ അളവെടുപ്പും മെഷീൻ ലേണിംഗും സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തന പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും അതുവഴി ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയവും പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ്യതയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: ദ്രാവക നഷ്ടങ്ങളോ പുറത്തുവിടലുകളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, കർശനമായ പാരിസ്ഥിതിക അനുസരണ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി, തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം ദ്രുത ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, ആഴക്കടൽ കിണറുകളിൽ ഇൻലൈൻ വിസ്കോമീറ്ററുകളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡെൻസിറ്റി സെൻസറുകളും വിന്യസിക്കുന്നത് കിണറിന്റെ തുളച്ചുകയറുന്നതിന്റെ നിരക്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള സമഗ്രതയിലും അളക്കാവുന്ന പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി. ഈ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവചന മോഡലുകൾ, ഡൗൺഹോൾ മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യവും ചലനാത്മകവുമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓൺലൈൻ അളവെടുപ്പിനുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: വിസ്കോസിറ്റി, സാന്ദ്രത, താപനില.
വിസ്കോസിറ്റി
ഒപ്റ്റിമൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി, കിണർബോർ സ്ഥിരത, ഡ്രിൽസ്ട്രിംഗ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് തത്സമയ വിസ്കോസിറ്റി അളക്കൽ അടിസ്ഥാനപരമാണ്.ഇൻലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾഎണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ തന്ത്രപരമായ പ്ലെയ്സ്മെന്റുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള , തുടർച്ചയായി വിസ്കോസിറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ടാർഗെറ്റ് പ്രൊഫൈലുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഓൺ-ദി-ഫ്ലൈ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൈപ്പ് വൈബ്രേഷനും പമ്പ് പൾസേഷനുകളും വഴി അളക്കലിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയും; യഥാർത്ഥ ദ്രാവക വിസ്കോസിറ്റി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് (ഉദാഹരണത്തിന്, അനുഭവപരമായ മോഡ് ഡീകോപോസിഷൻ) ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. താപ വീണ്ടെടുക്കലിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇറുകിയ വിസ്കോസിറ്റി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മൂല്യം കൂടുതൽ അടിവരയിടുന്നു, ഇത് വീണ്ടെടുക്കൽ കാര്യക്ഷമതയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.
സാന്ദ്രത
ഡൗൺഹോളിൽ തുടർച്ചയായ ചെളി സാന്ദ്രത നിരീക്ഷണം നിർണായകമാണ്.സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണംകിണർ നിയന്ത്രണവും. ഇൻലൈൻ ഡെൻസിറ്റി മീറ്റർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായ സാന്ദ്രത വായനകൾ നൽകുന്നു, ഹൈഡ്രോളിക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെയും ദ്രാവക സാന്ദ്രതയുടെ അപാകതകൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഉപകരണങ്ങൾ മാനുവൽ അളക്കൽ പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുകയും സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
താപനില
കൃത്യമായ ചെളി താപനില റീഡിംഗുകൾ, ശേഖരിച്ചത്സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്tempയുഗംട്യൂർട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, ദ്രാവക ചലനാത്മകത, റിയോളജിക്കൽ സ്വഭാവം, ഡൗൺഹോൾ രാസ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. എണ്ണ കുഴിക്കൽ ദ്രാവക അഡിറ്റീവുകളുടെ ഫലപ്രദമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിനും കിണർ ബോർ സ്ഥിരത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ച് HPHT കിണറുകളിൽ, തത്സമയ താപനില നിരീക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വേരിയബിൾ തെർമൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളിക്ക് വേണ്ടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക അഡിറ്റീവുകളുടെ വിന്യാസത്തെയും പ്രകടന വിലയിരുത്തലിനെയും കൃത്യമായ താപനില ഡാറ്റ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂട്ടായി തത്സമയ ചെളി നിരീക്ഷണത്തെ ഒരു റിയാക്ടീവ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോആക്ടീവ് മേഖലയിലേക്ക് - ആധുനിക എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗിലെ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ, കാര്യക്ഷമത, പ്രകടനം എന്നിവയെ നേരിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് - പുരോഗമിക്കുന്നു.
ഇൻലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ: പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളിക്കുള്ള ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ.
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവകത്തിൽ നേരിട്ട് മുക്കിയിരിക്കുന്ന വൈബ്രേറ്റിംഗ് എലമെന്റിലെ - സാധാരണയായി ഒരു വടി - മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇൻലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ വിസ്കോസിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വിസ്കോമീറ്ററിന്റെ സെൻസർ ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസ് പ്രതിരോധം വൈബ്രേഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ ഡാംപിംഗ് പ്രഭാവം വൈബ്രേഷന്റെ വ്യാപ്തിയും ആവൃത്തിയും മാറ്റുന്നു, മാറ്റത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് നേരിട്ട് ആനുപാതികമാണ്. എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് ഡ്രില്ലിംഗിൽ, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കഠിനമായ, ഉയർന്ന മർദ്ദവും ഉയർന്ന താപനിലയുമുള്ള ഡൗൺഹോൾ അവസ്ഥകളെ നേരിടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഡിസൈനുകൾ ചലനാത്മകമായി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സാധാരണമായ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇതര റിയോളജിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു, വേരിയബിൾ ഷിയർ നിരക്കുകളിലുടനീളം വ്യക്തവും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയും കൃത്യമായ തത്സമയ ചെളി നിരീക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നു. ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റിന് നിർണായകമായ കോർ ദ്രാവക ഗുണങ്ങളുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുകയും മഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കായി ഉടനടി അനലിറ്റിക്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മറ്റ് ഇൻലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ വിസ്കോസിറ്റി അളക്കൽ രീതികളുമായുള്ള താരതമ്യം
ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത ഓഫ്ലൈൻ, ഇതര ഇൻലൈൻ സമീപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:
- ഭ്രമണ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ:ലാബ് അധിഷ്ഠിതമോ പോർട്ടബിൾ റൊട്ടേഷണൽ ഉപകരണങ്ങളോ ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു സ്പിൻഡിൽ തിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടോർക്ക് വഴിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി അളക്കുന്നത്. എണ്ണ അധിഷ്ഠിത മഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിലും, ഇവ കാലതാമസമുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു, മാനുവൽ സാമ്പിൾ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ഉപയോക്തൃ പിശകിന് വിധേയവുമാണ്, ഇത് ഉടനടി പ്രക്രിയ ക്രമീകരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
- അൾട്രാസോണിക് വിസ്കോമീറ്ററുകൾ:വിസ്കോസിറ്റി അനുമാനിക്കാൻ അക്കോസ്റ്റിക് തരംഗ പ്രചാരണ മാറ്റങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നാൽ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംവിധാനങ്ങളുടെ സാധാരണ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും കണികാ ഉള്ളടക്കത്തിലും സംവേദനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.
- പൈപ്പ് (കാപ്പിലറി) വിസ്കോമീറ്ററുകൾ:ഒഴുക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻലൈൻ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് തത്സമയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഖരവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവ പലപ്പോഴും ശക്തി കുറഞ്ഞവയാണ്, മാത്രമല്ല മാറുന്ന ഒഴുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ല.
ഇതിനു വിപരീതമായി, ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ പ്രക്രിയാ പ്രവാഹത്തിൽ നേരിട്ട് തുടർച്ചയായ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് അളവ് നൽകുന്നു. അവയുടെ ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമതയും പ്രതികരണ വേഗതയും വിസ്കോസിറ്റി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉടനടി കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതകൾ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളെ ഡ്രില്ലിംഗിലെ പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കും ശരിയായ ദ്രാവക ചലനാത്മകത നിലനിർത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമായതിനാൽ, ഡ്രില്ലിംഗ് പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
നിർണായകമായ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്ലെയ്സ്മെന്റുകൾഎണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംവിധാനങ്ങളിൽ
ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായ, തത്സമയ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ ശരിയായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.
കീ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ:
- രക്തചംക്രമണ സിസ്റ്റം ലൈനുകളിൽ:പ്രധാന റീസർക്കുലേഷൻ ലൂപ്പിലോ ബൈപാസ് ലൈനുകളിലോ വിസ്കോമീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചെളി സജീവമായി പ്രചരിക്കുമ്പോൾ അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മഡ് ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് തൊട്ടുതാഴെയോ മിക്സിംഗ് പോയിന്റുകൾക്ക് ശേഷമോ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ഉടനടി ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു, ഇത് വേഗത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ ക്രമീകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- ചെളി സംഭരണത്തിലോ കണ്ടീഷനിംഗ് ടാങ്കുകളിലോ:റീകണ്ടീഷനിംഗിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ചെളി ഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ച ഈ സ്ഥാനം നൽകുന്നു, പക്ഷേ ദ്രാവകം സജീവമായ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ദ്രുത പ്രക്രിയാ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വൈകിയേക്കാം.
- ഇഞ്ചക്ഷൻ പോയിന്റുകൾക്ക് സമീപം:പമ്പ് ഇൻലെറ്റുകൾക്ക് സമീപമോ ചെളി കിണറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഡൗൺഹോൾ അവസ്ഥകൾക്ക് ഡാറ്റ പ്രസക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളിലും ദ്രാവക ചലനാത്മക നിരീക്ഷണം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഖരവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപകരണം സംരക്ഷിക്കൽ:
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ചെളിയിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ഡ്രിൽ ചെയ്ത കട്ടിംഗുകൾ തുടങ്ങിയ ഖരവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് സെൻസറിന്റെ കൃത്യതയെയും ആയുസ്സിനെയും ബാധിക്കും. ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- അപ്സ്ട്രീം ഫിൽട്രേഷൻ:വിസ്കോമീറ്ററിന് മുന്നിൽ സ്ക്രീനുകളോ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റുകളോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വലിയ ഖരവസ്തുക്കൾ സെൻസിറ്റീവ് സെൻസറുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് തടയുന്നു.
- ബൈപാസ് ലൂപ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ:ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ബൈപാസിലൂടെ ചെളിയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് സാമ്പിളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ഉരച്ചിലുകൾ വരുത്തുകയും ഉപകരണത്തിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- സെൻസർ സെൽഫ്-ക്ലീനിംഗ് സവിശേഷതകൾ:ചില വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫ്ലഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സിറ്റു ക്ലീനിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആൻഡ് റിഡൻഡന്റ് മോണിറ്ററിംഗ്:കണികാ കൗണ്ടറുകളുമായോ അവസ്ഥ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സുകളുമായോ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് മലിനീകരണം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.
ഈ അഡാപ്റ്റീവ് നടപടികൾ, ഒപ്റ്റിമൽ സെൻസർ പ്ലെയ്സ്മെന്റുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് ഡ്രില്ലിംഗിന്റെ ചലനാത്മക പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇൻലൈൻ വിസ്കോമെട്രിയുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരു എണ്ണക്കിണറിലെ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവകത്തിന്റെ രക്തചംക്രമണ സംവിധാനത്തിന്റെ അവലോകനം.
*
ചെളി പ്രവാഹ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇൻലൈൻ വിസ്കോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി സെൻസറുകൾ സംയോജിപ്പിക്കൽ.
ഫലപ്രദമായ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് മാനേജ്മെന്റ്, വിസ്കോസിറ്റിയുടെയും സാന്ദ്രതയുടെയും കൃത്യമായ തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഡ് സർക്കുലേഷൻ ലൂപ്പുകളിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കായി ഇൻലൈൻ സെൻസറുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
എംബെഡിംഗ് സെൻസറുകൾക്കുള്ള സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറുകൾ
സാധാരണ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപരിതല ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പമ്പുകൾ വഴി ദ്രാവകം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഡ്രിൽ സ്ട്രിംഗിലൂടെ താഴേക്ക്, കിണർബോറിൽ നിന്ന് ഉപരിതല വേർതിരിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളും സാന്ദ്രത മീറ്ററുകളും നിരവധി നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം:
- മിക്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ടാങ്ക്പുതിയ ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെയോ ഖരവസ്തുക്കളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെയോ ആഘാതം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ, പുതുതായി കലർത്തിയ ഘടനയെ അളവുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- സക്ഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ (മഡ് പമ്പുകൾക്ക് മുമ്പ്)ഈ സ്ഥലം ഫ്ളൂയിഡ് ഹെഡിംഗ് ഡൌൺഹോളിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാൽ വ്യാപകമായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തനപരമായി ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നു. അളവുകൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡീഗ്യാസിംഗ്, സോളിഡ് വേർതിരിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു.
- റിട്ടേൺ ഫ്ലോ ലൈനുകൾഡൗൺഹോളിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം തിരികെ വരുന്നതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഡൗൺഹോൾ ദ്രാവക ഇടപെടലുകളെയും കട്ടിംഗ്സ് ഗതാഗതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
പ്രായോഗിക ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ സെൻസറുകൾക്കായി ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ളതും രാസപരമായി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ ഹൗസിംഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, എണ്ണപ്പാട സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശക്തമായ വയറിംഗും ഡാറ്റ ഇന്റർഫേസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മോഡുലാർ സെൻസർ പാക്കേജുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും കഴിയും, ഇത് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രധാനമാണ്.
വിസ്കോമീറ്ററുകളിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത മീറ്ററുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡാറ്റ സമന്വയിപ്പിക്കൽ
തത്സമയ ചെളി നിരീക്ഷണം കൃത്യമായ അളവെടുപ്പിനെ മാത്രമല്ല, ഒന്നിലധികം സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയുടെ സമന്വയ സ്ട്രീമുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ തത്സമയ ചെളി പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആധുനിക മഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സമയബന്ധിതമായ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
- സെൻസർ നെറ്റ്വർക്കുകൾഏകീകൃത ഡാറ്റ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ (ഉദാ: MODBUS, OPC-UA) വഴി, SCADA പോലുള്ള സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി വിസ്കോമീറ്ററുകളും സാന്ദ്രത മീറ്ററുകളും സംയോജിപ്പിക്കുക.
- ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിൻക്രൊണൈസേഷൻസെൻസർ തലത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള സമയ-സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം, മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ റീഡിംഗുകൾ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും - പുതിയ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക അഡിറ്റീവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഡൗൺഹോൾ സംഭവങ്ങളുടെ ഫലമായി ദ്രാവക ഗുണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമാണ്.
- ഉദാഹരണങ്ങൾ:ലബോറട്ടറി, ഫീൽഡ് വിലയിരുത്തലുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ പൈപ്പ് വിസ്കോമീറ്ററുകളും ഇൻലൈൻ ഡെൻസിറ്റി മീറ്ററുകളും സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉപരിതല, ഡൗൺഹോൾ മർദ്ദ മാനേജ്മെന്റിന് സാധുതയുള്ളതും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നു എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, SENSE പോലുള്ള ന്യൂറൽ-നെറ്റ്വർക്ക് അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഓയിൽ ഫിലിം കനം പ്രവചിക്കുന്നതിനും ശരിയായ ലൂബ്രിസിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമയ-സമന്വയിപ്പിച്ച സെൻസർ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി സിൻക്രൊണൈസ് ചെയ്ത ട്രെൻഡുകൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഡാറ്റ ഫ്യൂഷൻ അൽഗോരിതങ്ങളെയോ തത്സമയ ഡാഷ്ബോർഡുകളെയോ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് ഫോർമുലേഷനിലെ മുൻകരുതൽ ക്രമീകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
കഠിനമായ എണ്ണപ്പാട പരിതസ്ഥിതികളിൽ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി കുഴിക്കലിന്റെ ആക്രമണാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന ഡാറ്റ സമഗ്രത നിലനിർത്തുന്നതിന് ശക്തമായ മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, കെമിക്കൽ ഡിസൈനുകളുള്ള സെൻസറുകൾ ആവശ്യമാണ്:
- കരുത്തുറ്റ ഭവനങ്ങൾ:സെൻസർ നിർമ്മാതാക്കൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം പോലുള്ള സീൽ ചെയ്ത, നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ ഉരച്ചിലുകൾ, ഉയർന്ന താപനില, രാസപരമായി ആക്രമണാത്മകമായ ചെളി ഫോർമുലേഷനുകൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കും.
- താപ മാനേജ്മെന്റ്:ഡൈഇലക്ട്രിക് ഓയിൽ ഫില്ലുകൾക്കൊപ്പം, നിഷ്ക്രിയവും സജീവവുമായ കൂളിംഗ് രീതികൾ, സെൻസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ തീവ്രമായ ചെളി താപനിലയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവയിൽ ഓയിൽ ഫിൽ ഫ്രീസുചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ മഡ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിൽ താപ ഡീഗ്രേഡേഷൻ പോലുള്ള സാധ്യതയുള്ള ട്രേഡ്-ഓഫുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- എൻക്യാപ്സുലേഷനും മെക്കാനിക്കൽ ഐസൊലേഷനും:eRTIS സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതുപോലുള്ള എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഷോക്ക്, വൈബ്രേഷൻ, ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവേശനം എന്നിവ തടയുന്നതിന് എൻക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഐസൊലേഷൻ ഡയഫ്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- സ്മാർട്ട് തകരാർ കണ്ടെത്തൽ:നൂതന യൂണിറ്റുകളിൽ ആക്സിലറോമീറ്ററുകളും സ്വയം രോഗനിർണയ ദിനചര്യകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; മഡ് ടാങ്കുകൾ പോലുള്ള വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളിലോ ഫ്ലോലൈനുകളിലോ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചാലും, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾക്ക് സെൻസർ പരാജയങ്ങൾ സ്ഥലത്തുതന്നെ കണ്ടെത്താനും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും കഴിയും.
റിയോണിക്സ് ഇൻലൈൻ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ, ഡെൻസിറ്റി മീറ്ററുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഉയർന്ന വൈബ്രേഷൻ, ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള മർദ്ദം, വ്യത്യസ്ത രാസ എക്സ്പോഷർ എന്നിവയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫീൽഡ്-പ്രൂവ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെൻസർ പ്ലേസ്മെന്റ്, മൗണ്ടിംഗ്, കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരിയായ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ അളക്കൽ വിശ്വാസ്യതയെയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് സിസ്റ്റം പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത മഡ് സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ നട്ടെല്ലാണ് ശരിയായ സെൻസർ സംയോജനം, ഇത് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കോർ ഫ്ലൂയിഡ് ഗുണങ്ങളെ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രവർത്തന മികവിനും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
തത്സമയ ചെളി നിരീക്ഷണം: ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റിലും ഡ്രില്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമതയിലും ആഘാതം.
ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജിയും ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം
പ്ലാസ്റ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി, യീൽഡ് പോയിന്റ് തുടങ്ങിയ പാരാമീറ്ററുകളിലെ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് റിയോളജി ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റിനെ നേരിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഖരവസ്തുക്കളുടെയും ദ്രാവക ഘർഷണത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, സമ്മർദ്ദത്തിൽ ചെളി കിണറിലൂടെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങുന്നുവെന്ന് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ദ്രാവക പ്രവാഹം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ സമ്മർദ്ദമായ യീൽഡ് പോയിന്റ്, ചെളിക്ക് കട്ടിംഗുകൾ എത്രത്തോളം വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
PAC_UL പോളിമർ അല്ലെങ്കിൽ CMITS- മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചുകൾ പോലുള്ള ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളിൽ വരുത്തുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ യീൽഡ് പോയിന്റും പ്ലാസ്റ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ തുല്യമായ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഡെൻസിറ്റി (ECD) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ചെളിയുടെ ഫലപ്രദമായ സാന്ദ്രത, ഇത് ഡൗൺഹോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മർദ്ദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശരിയായ ECD ട്യൂണിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് - ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ ദ്വാര വൃത്തിയാക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ, അമിതമാണെങ്കിൽ, രൂപീകരണം തകരാറിലാകുകയോ രക്തചംക്രമണം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അതിനാൽ, ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും കിണർബോർ സമഗ്രതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജിയുടെ കർശനമായ നിയന്ത്രണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
കോർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണം ഇൻലൈൻ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
പരമ്പരാഗത മഡ് ടെസ്റ്റുകൾ, ആവൃത്തിയിൽ പരിമിതവും പലപ്പോഴും ലാബ് കാത്തിരിപ്പ് സമയങ്ങളാൽ വൈകുന്നതുമാണ്, എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഇൻലൈൻ മഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളുടെ ഉപയോഗം, ഇപ്പോൾ തത്സമയ മഡ് നിരീക്ഷണം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്ലെയ്സ്മെന്റുകളായ റിട്ടേൺ ലൈനുകൾ, മിക്സിംഗ് ടാങ്കുകൾ എന്നിവയിൽ ഈ സെൻസറുകൾ തന്ത്രപരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ദ്രുതവും ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളും ഉപയോഗിച്ച്, ഫീൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജിയിലെ ട്രെൻഡുകൾ തൽക്ഷണം കാണുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിസ്കോസിറ്റിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ലോഡിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ.
ഉടനടി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ, ഇൻലൈൻ അളക്കൽ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ടാർഗെറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് നിലനിർത്തുന്നു, ഡ്രില്ലിംഗ് സാഹചര്യങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ തത്സമയം ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ദ്രാവക പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഡ്രില്ലിംഗിലെ ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുമായി നന്നായി യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദ്രുത കണ്ടെത്തലും ക്രമീകരണവും: അപകടസാധ്യതകളും ഉൽപ്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയവും കുറയ്ക്കൽ
വേഗതയേറിയതും കൃത്യവുമായ തത്സമയ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സ്, ദ്രാവക സ്വത്ത് അപാകതകൾ സംഭവിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വിസ്കോസിറ്റിയിലെ സൂക്ഷ്മമായ വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസിഡി സിഗ്നലിംഗ് കട്ടിംഗുകളുടെ ശേഖരണം, വരവ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരണ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവ ഇൻലൈൻ സെൻസറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. കിണറിന്റെ അസ്ഥിരത, കുടുങ്ങിയ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തചംക്രമണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, നേർപ്പിക്കൽ, എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ്ഡിനായി ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക അഡിറ്റീവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് നിരക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർക്ക് മഡ് ഫോർമുലേഷൻ വേഗത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും.
ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡ്രില്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഡൗൺഹോൾ താപനിലയും മർദ്ദവും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക്സ് കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തത്സമയ ഫീഡ്ബാക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, API രീതികൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പമ്പ് പ്രഷർ പ്രവചനത്തിലെ സാധാരണ പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. സംയോജിത മഡ് സിസ്റ്റം മോണിറ്ററിംഗ് - ഉപയോഗിച്ച്Lonnകണ്ടുമുട്ടിer dilലിൻജിഎഫ്ലൂയിഡ് വിസ്ക്omഈറ്റർറിട്ടേൺ ലൈനുകളിൽ—ഗ്യാസ് ഒഴുക്ക് പോലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽദ്രാവക നഷ്ടംഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്, മുൻകൂട്ടി പ്രതികരിക്കാൻ ക്രൂകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇൻലൈൻ വിസ്കോമീറ്ററുകളും അനലൈസറുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തത്സമയ മഡ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് മോണിറ്ററിംഗിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ മഡ് റിയോളജിയും ദ്രുത ക്രമീകരണ ശേഷിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ മെച്ചപ്പെട്ട ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റ്, കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യത, വേഗത്തിലുള്ള ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്, പരമാവധി ഡ്രില്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമത എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നു.
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംസ്കരണവും അഡിറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ ഫീഡ്ബാക്ക്
തത്സമയ മഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് ഗുണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ വിലയിരുത്തൽ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് പൈപ്പ് വിസ്കോമീറ്റർ സിസ്റ്റങ്ങളും എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്കുലേഷനിൽ നേരിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജി പാരാമീറ്ററുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇത് മാനുവൽ രീതികളെ ബാധിക്കുന്ന കാലതാമസം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ സെൻസറുകൾ തൽക്ഷണ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുകയും വിസ്കോസിറ്റിയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ നേർപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പോലുള്ള ചെളി സ്വഭാവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
റിയൽ-ടൈം സെൻസർ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിസ്കോമീറ്റർ റീഡിംഗുകളും മറ്റ് റിയോളജിക്കൽ മൂല്യങ്ങളും പ്രവചിക്കുന്നതിന് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ ഈ വർക്ക്ഫ്ലോയിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഈ മോഡലുകൾ വിശ്വസനീയമായ അനലിറ്റിക്സ് നൽകുന്നു, ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വിസ്കോമീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള സിഗ്നൽ അഡിറ്റീവുകൾ ക്രമീകരിക്കാനോ പമ്പ് നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കാനോ ഒരു ശുപാർശയെ പ്രേരിപ്പിക്കും, ഇത് ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുകയും ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
മെച്ചപ്പെട്ട ചെളി പ്രകടന നിയന്ത്രണത്തിനായി ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകൾ ക്രമീകരിക്കൽ
ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെ അഡാപ്റ്റീവ് നിയന്ത്രണം തത്സമയ ഡാറ്റയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്കോസിഫയറുകൾ, ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഏജന്റുകൾ, എമൽസിഫയറുകൾ, ഷെയ്ൽ ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ ആമുഖം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡോസിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സെൻസർ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിസ്കോസിറ്റി റീഡിംഗുകൾ ലക്ഷ്യ പരിധികൾക്ക് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, ഡോസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓർഗാനോഫിലിക് കളിമണ്ണിന്റെയോ ആംഫിപതിക് പോളിമറുകളുടെയോ വിതരണം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം - റിയോളജിക്കൽ സ്ഥിരത പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അവ കൃത്യമായി ചേർക്കുന്നു.
നാനോകോമ്പോസിറ്റ് ഏജന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ β-സൈക്ലോഡെക്സ്ട്രിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോളിമറുകൾ പോലുള്ള നൂതനമായ അഡിറ്റീവ് തരങ്ങളും സമീപകാല മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ HPHT പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് താപ സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെട്ട ദ്രാവക നഷ്ട നിയന്ത്രണവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡൗൺഹോൾ താപനിലയിൽ ഒരു കുറവ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ശക്തമായ കിണർബോർ സ്ഥിരതയ്ക്കായി സിസ്റ്റത്തിന് എൻക്യാപ്സുലേറ്റിംഗ് പോളിമറുകളുടെ അനുപാതം സ്വയമേവ മാറ്റാൻ കഴിയും.
മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഫീഡ്സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊടിച്ച എമൽസിഫയറുകൾ, പരമ്പരാഗത ദ്രാവക എമൽസിഫയറുകളേക്കാൾ മികച്ച ഷെൽഫ് സ്ഥിരതയും സംയോജനത്തിന്റെ എളുപ്പവും നൽകുന്നു. അവയുടെ വിന്യാസം അഡിറ്റീവ് കൈകാര്യം ചെയ്യലിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും സുസ്ഥിരതാ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണം: എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംവിധാനത്തിൽ ശരിയായ എമൽഷൻ ഘടന നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക എമൽസിഫയർ പൊടിയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ഒരു തത്സമയ പ്രോപ്പർട്ടി ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
പറക്കുമ്പോൾ മഡ് ഫോർമുലേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കൽ
ഡിജിറ്റൽ മഡ് ലോഗ്ഗിംഗ്, കട്ടിംഗ്സ് വിശകലനം, ഉപരിതല സെൻസറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ ഡാറ്റ സ്ട്രീമുകൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കൺട്രോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. ചെളി ഫോർമുലേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനോ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനരേഖകൾക്കും പ്രവചന മോഡലുകൾക്കുമെതിരായ പ്രവണതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബോർഹോൾ അവസ്ഥകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം ദ്രാവക നഷ്ട ഏജന്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും വിസ്കോസിറ്റി മോഡിഫയർ കോൺസൺട്രേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താതെ തന്നെ.
സങ്കീർണ്ണമായ കിണറുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് HPHT, ERD സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡൗൺഹോൾ പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ജാലകം ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ, ഈ ചലനാത്മക പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നിർണായകമാണ്. കട്ടിംഗ് ലോഡ്, ഗ്യാസ് ഇൻഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക മർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതികരണമായി തൽക്ഷണം ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും, ഇത് ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയം കുറയ്ക്കുകയും അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്സമയ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സിനായുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ സംയോജനത്തോടെ, ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് മുറുകുന്നു, ഇത് ഡ്രില്ലിംഗ് മാറ്റങ്ങളുടെ വേഗതയിൽ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് ഫലപ്രദമായ മാർഗം നൽകുന്നു.
ഒരു പ്രായോഗിക ഫീൽഡ് ഉദാഹരണം: ഒരു ആഴക്കടൽ കിണറിൽ, ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്റർ കൂളർ രൂപീകരണങ്ങൾ കാരണം ഉയരുന്ന വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് കൺട്രോൾ അൽഗോരിതം വിസ്കോസിഫയർ ഇൻപുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും സിന്തറ്റിക് എമൽസിഫയർ അളവിൽ നേരിയ വർദ്ധനവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒഴുക്കിനും പൈപ്പ് സ്റ്റക്ക് സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും സിസ്റ്റത്തെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. സംയോജിത വിശകലനത്തിലൂടെയും ഓട്ടോമേഷനിലൂടെയും സാധ്യമാകുന്ന ഈ ദ്രുത ഇടപെടലുകൾ ഭാവിയിലെ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നു.
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ചോദ്യം 1. ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജിയുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണം എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമത എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തും?
ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോളജിയുടെ തത്സമയ നിരീക്ഷണം, വിസ്കോസിറ്റി ഷിഫ്റ്റുകളും അപാകതകളും ഉടനടി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെൻസറുകളും പ്രവചന മോഡലുകളും റിഗ് സൈറ്റിലെ വിസ്കോസിറ്റി, യീൽഡ് പോയിന്റ്, സാന്ദ്രത തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ തുടർച്ചയായി അളക്കുന്നു. മഡ് പമ്പ് നിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് ഡോസേജുകൾ പോലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വേഗത്തിൽ ഫൈൻ-ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും - ഉൽപ്പാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയം (NPT) കുറയ്ക്കുകയും കിണർ ബോർ അസ്ഥിരതയുടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോആക്ടീവ് മഡ് റിയോളജി നിയന്ത്രണ സാങ്കേതികത ബാരൈറ്റ് സാഗ്, ഫിൽട്രേഷൻ നിയന്ത്രണ പരാജയങ്ങൾ, ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന മർദ്ദം, ഉയർന്ന താപനില (HPHT) പരിതസ്ഥിതികളിൽ. ഡീപ് വാട്ടർ ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത മഡ് ഡ്രില്ലിംഗിലെ സമീപകാല കേസ് പഠനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയിലും സുരക്ഷയിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു, ഇത് തത്സമയ മഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാരണമാകുന്നു.
ചോദ്യം 2. എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക മാനേജ്മെന്റിൽ മാനുവൽ വിസ്കോസിറ്റി അളവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
മാർഷ് ഫണലുകളോ കാപ്പിലറി വിസ്കോമീറ്ററുകളോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാനുവൽ വിസ്കോസിറ്റി പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇൻ-ലൈൻ വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ തുടർച്ചയായ, തത്സമയ അനലിറ്റിക്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇവ ഇടയ്ക്കിടെയും കാലതാമസത്തോടെയുമാണ് നടത്തുന്നത്. മാനുവൽ സാമ്പിൾ എടുക്കാതെ തന്നെ ഈ സെൻസറുകൾ നേരിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു, മനുഷ്യ പിശകുകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ചെളി ഘടനയിലോ എണ്ണ കുഴിക്കൽ ദ്രാവക അഡിറ്റീവുകളിലോ ഉടനടി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. HPHT അവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംസ്കരണത്തിന്റെ കാഠിന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വൈബ്രേഷണൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അഭാവം കാരണം കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമാണ്. അൾട്രാ-ഡീപ്പ് കിണറുകളിലെ ഫീൽഡ് വിന്യാസങ്ങൾ അവയുടെ മികച്ച ഈടുതലും കൃത്യതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ വിസ്കോമീറ്ററുകൾ വിന്യസിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.
ചോദ്യം 3. ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത മഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, ഒപ്റ്റിമൽ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അളക്കുന്നതിന് ഇൻലൈൻ സെൻസറുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്?
ഓയിൽ അധിഷ്ഠിത മഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഒപ്റ്റിമൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്ലെയ്സ്മെന്റുകളിൽ മഡ് പമ്പുകൾക്ക് ശേഷം, കീ റിട്ടേണുകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, മഡ് റിട്ടേൺ ലൈൻ പോസ്റ്റ്-മഡ് ക്ലീനിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ), ഷെയ്ൽ ഷേക്കറുകളുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള താഴേക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തന്ത്രം പ്രതിനിധി മഡ് സാമ്പിളുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, ഇത് മഡ് റിയോളജിയുടെയും സാന്ദ്രതയുടെയും സമഗ്രമായ നിരീക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നു, അതേസമയം അബ്രാസീവ് സോളിഡുകളിൽ നിന്നും അമിതമായ തേയ്മാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പോയിന്റുകളിലെ അക്കൗസ്റ്റിക്, ഡെൻസിറ്റി സെൻസറുകളുമായുള്ള സംയോജനം ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദ്രാവക ചലനാത്മക നിരീക്ഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഡ്രില്ലിംഗിൽ ഫലപ്രദമായ ഡൗൺഹോൾ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെർമിയൻ ബേസിനിൽ, ഇന്റലിജന്റ് സെൻസർ വിന്യാസം ലോഗിംഗ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും പ്രധാന ലക്ഷ്യ മേഖലകളിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ചോദ്യം 4. തത്സമയ മഡ് മോണിറ്ററിംഗിലും പ്രകടന ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകൾ എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്?
എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ചെളിയുടെ റിയോളജി, സ്ഥിരത, സാന്ദ്രത എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് എമൽസിഫയറുകൾ, വെയ്റ്റിംഗ് ഏജന്റുകൾ, റിയോളജി മോഡിഫയറുകൾ പോലുള്ള ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡിറ്റീവുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിസ്കോസിറ്റി, സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിലെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് അഡിറ്റീവുകളെ ചലനാത്മകമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ തത്സമയ മഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അനലിറ്റിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നയിക്കുന്നു. എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെളി സംസ്കരണത്തിൽ അഡിറ്റീവ് ഡോസിംഗിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്, പ്രവചന മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സെൻസർ ഡാറ്റയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സമീപനം കിണർ ബോർ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നു, ഡൗൺഹോൾ മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ രക്തചംക്രമണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ബാരൈറ്റ് സാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കിക്കുകൾ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നു, ഒപ്റ്റിമൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രകടനവും സുരക്ഷാ മാർജിനുകളും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ചോദ്യം 5. ഇൻലൈൻ വിസ്കോസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി നിയന്ത്രണം ഡൗൺഹോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു?
തുടർച്ചയായ ഇൻലൈൻ വിസ്കോസിറ്റി, സാന്ദ്രത നിയന്ത്രണം എന്നിവ എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർണായകമായ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവക ഗുണങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു. താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ, ദ്രാവക നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ഫീഡ്ബാക്ക് വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം സാധ്യമാക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-11-2025



