တိုင်းတာမှုဉာဏ်ရည်ကို ပိုမိုတိကျစေပါ။

တိကျပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကိုရွေးချယ်ပါ။

ကျောက်မီးသွေးခင်းမီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် အက်ကွဲချားအရည် ပျစ်ချွဲမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း

ကျောက်မီးသွေးအခြေခံမီသိန်းထုတ်ယူမှုကို အများဆုံးရရှိစေရန်အတွက် fracturing fluid ကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အဓိကကျပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း fracturing fluid rheology အပေါ် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity တိုင်းတာမှုသည် ဤစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ကျောက်မီးသွေးအခြေခံမီသိန်း (CBM) ရေလှောင်ကန်များသည် permeability နည်းပါးပြီး ရှုပ်ထွေးသော microstructures များဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီး အောင်မြင်သော hydraulic fracturing နှင့် အကောင်းဆုံး မီသိန်းပြန်လည်ရယူမှုကို ရရှိရန် fracturing fluid ဂုဏ်သတ္တိများကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဂျယ်ပြိုကွဲမှုမပြည့်စုံခြင်း၊ ထိရောက်မှုမရှိသော အက်ကွဲအရည်စီးဆင်းမှု နှင့် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော မီသိန်းစွန့်ထုတ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ဂျယ်ပြိုကွဲမှုမပြည့်စုံခြင်းသည် ကျောက်မီးသွေးချုပ်ရိုးများတွင် ပိုလီမာအကြွင်းအကျန်များ ကျန်ရှိနေစေပြီး မီသိန်းစီးဆင်းမှုကို ပြင်းထန်စွာ အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး ပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို လျော့နည်းစေသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ကွဲအရည်များ၏ ထိရောက်မှုမရှိသော စီးဆင်းမှုသည် စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းပျက်စီးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ထုတ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုလျော့ကျစေပြီး တွင်းသန့်ရှင်းရေးအချိန်များကို ကြာရှည်စေသည်။ ဤပိတ်ဆို့မှုများသည် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေသည်။

ကျောက်မီးသွေးအောက်ခံ မီသိန်းထုတ်ယူမှုကို နားလည်ခြင်း

ကျောက်မီးသွေးတွင်း မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကျောက်မီးသွေးအောက်ခံမီသိန်း (CBM) သည် အဓိကအားဖြင့် ကျောက်မီးသွေး၏ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များတွင် စုပ်ယူထားပြီး အချို့မှာ ကျောက်မီးသွေးအလွှာ၏ ကျိုးပဲ့နေသောကွန်ရက်တွင် ရှိနေသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါက်များသော ကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် စုပုံနေသော ရိုးရာသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်မတူဘဲ၊ CBM သည် ကျောက်မီးသွေး၏ ထူးခြားသော အပေါက်ငယ်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ၎င်း၏ ကျယ်ဝန်းသော အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာကြောင့် ကျောက်မီးသွေး matrix အတွင်း ပိတ်မိနေသည်။ မီသိန်းကို စုပ်ယူမှုအားများဖြင့် ထိန်းထားသောကြောင့် ၎င်း၏ထုတ်လွှတ်မှုသည် ရေလှောင်ကန်ရှိ ဖိအားပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကျောက်မီးသွေးအလွှာများအတွင်းရှိ စွန့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မူတည်သည်။

CBM ရေလှောင်ကန်များသည် ရိုးရာဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျောက်မီးသွေး၏ နှစ်ထပ် porous media ဖွဲ့စည်းပုံ—သဘာဝအက်ကွဲခြင်း (cleats) နှင့်အတူ micropores—သည် permeability ကို အဓိကအားဖြင့် fracture connectivity ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုကို ကျောက်မီးသွေး matrix ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထုတ်ယူမှုနှုန်းများသည် ကွဲပြားသော stress field များနှင့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ မတူညီမှုများကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အတက်အကျရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် CO₂ injection for enhanced recovery (CO₂-ECBM) အတွင်း ကျောက်မီးသွေး matrix ရောင်ရမ်းခြင်းသည် fracture width နှင့် permeability နိမ့်ကျခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကို လျော့ကျစေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယှဉ်ပြိုင် adsorption ယန္တရားများမှတစ်ဆင့် desorption ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဖိအားအောက်တွင် ကျောက်မီးသွေးသည် လျင်မြန်စွာ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် wellbore မတည်ငြိမ်မှုအပေါ် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပြီး reservoir stimulation နှင့် flow management အတွက် စိတ်ကြိုက်ချဉ်းကပ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။

ကျောက်မီးသွေးအောက်ရှိ မီသိန်းထုတ်ယူမှု

လေးလံသော ရေနံအပူပြန်လည်ရရှိရေးတွင် ရေနွေးငွေ့ထိုးသွင်းခြင်း

*

ကျောက်မီးသွေး မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကျောက်မီးသွေး မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ဆိုတာ ဘာလဲ။

CBM လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် Fracturing Fluids ၏ အရေးပါမှု

CBM ထုတ်ယူမှုတွင် အထူးသဖြင့် စိမ့်ဝင်မှုနည်းသော ကျောက်မီးသွေးချုပ်ရိုးများကို ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် စုပ်ယူထားသော မီသိန်းဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် လိုအပ်သောကြောင့် အက်ကွဲစေသောအရည်များသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအရည်များ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • ကျောက်မီးသွေး செறியாக்கும் နှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင်းအကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အက်ကွဲကြောင်းများ ဖန်တီးခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း။
  • ဖိအားလျော့သွားသည်နှင့် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုအတွက် လမ်းကြောင်းများဖွင့်ထားရန် ပရိုပန့်များ (အစိုင်အခဲအမှုန်များ) ကို အက်ကွဲကြောင်းများထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။
  • ကျိုးပဲ့မှု ဂျီသြမေတြီကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် မီသိန်းထွက်ရှိမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ဒေသတွင်း ဖိစီးမှုကွင်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။

ထိရောက်သော CBM လှုံ့ဆော်မှုအတွက် fracturing fluids များ၏ အဓိကဂုဏ်သတ္တိများမှာ-

  • ပျစ်ချွဲမှုပရိုပန့်ကို ဆိုင်းငံ့ပြီး သယ်ဆောင်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားသော်လည်း ထိရောက်သော flowback နှင့် hydraulic fracturing fluid ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် အလွယ်တကူ ပြိုကွဲသွားရပါမည်။ Viscosity သည် ပရိုပန့်များ မည်မျှကောင်းမွန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးသည်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး flowback fluid viscosity ကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး gel breaking endpoint ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ಒಟ್ಟಾರೆ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေသည့် ዑደትအချိန်ကို လွှမ်းမိုးသည်။
  • ပရိုပန့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: အထူးသဖြင့် အမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် မမှန်သော ကျိုးပဲ့မှုပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ကျောက်မီးသွေးအလွှာများတွင် ပရိုပန့်များကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ခြင်းနှင့် တစ်ပြေးညီ နေရာချထားနိုင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ viscosity မြင့်မားသော ပွတ်တိုက်မှုလျှော့ချသည့် အရည်များ (HVFRs) နှင့် hydrophobic polymer/surfactant ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အရည်နည်းပညာအသစ်များကို ပရိုပန့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့် မတူညီသော ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများအောက်တွင် မီသိန်းထွက်ရှိမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
  • ဂျယ်တည်ငြိမ်မှုဂျယ်အခြေခံအရည်များ—ဆီလီကာဂျယ်မျိုးကွဲများအပါအဝင်—သည် ပုံမှန်ရေလှောင်ကန်အပူချိန်နှင့် ဆားငန်ဓာတ်အောက်တွင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လှုံ့ဆော်မှုပြီးမြောက်သည်အထိ အချိန်မတန်မီပြိုကွဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ကျောက်မီးသွေးအောက်ရှိ မီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် စီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အရည်ပြန်လည်ရယူခြင်းကို တားဆီးပြီး ရေလှောင်ကန်၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ဂျယ်ပြိုကွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်အရည်များတွင် ဂျယ်ပြိုကွဲမှုထိရောက်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

ဂျယ်လ်ချိုးဖျက်မှု၏အချိန်နှင့်အတိုင်းအတာကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဂျယ်လ်ချိုးဖျက်ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး အော်ပရေတာများအနေဖြင့် ဂျယ်လ်ချိုးဖျက်မှုဆေးပမာဏကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ကွဲရေးအရည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity အကဲဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စောင့်ကြည့်မှုတိုးတက်မှုများသည် ကျောက်မီးသွေးခင်းမီသိန်းဟိုက်ဒရောလစ်အက်ကွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး အကောင်းဆုံးအက်ကွဲရေးအရည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ parameters များကို ချက်ချင်းချိန်ညှိရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာသည်။

ထိရောက်သော ပရိုပန့်နေရာချထားမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဂျယ်ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှုပ်ထွေးသော ကျောက်မီးသွေးချုပ်ရိုးများမှ မီသိန်းကို အများဆုံးထုတ်ယူမှုတို့ လိုအပ်ခြင်းကြောင့် CBM လည်ပတ်မှုများအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ကွဲအရည်များသည် ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါသည်။

Gel Breaking: သဘောတရားများနှင့် အရေးပါသော ထိန်းချုပ်အချက်များ

Gel Break နဲ့ Gel Breaking Endpoint ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဂျယ်ပြိုကွဲခြင်းဆိုသည်မှာ ကျောက်မီးသွေးအခြေခံ မီသိန်းထုတ်ယူစဉ်အတွင်း အရည်များကို ကွဲအက်စေရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပိုလီမာဂျယ်များ ပြိုကွဲခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤဂျယ်များသည် ပရိုပန့်များကို ဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် အရည်၏ viscosity ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ထိရောက်သော စီးဆင်းမှုပြန်စီးဆင်းမှုအတွက် viscosity မြင့်သောဂျယ်မှ viscosity နိမ့်သောအရည်သို့ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ဂျယ်ချိုးဖျက်ခြင်း အဆုံးမှတ်viscosity သည် သတ်မှတ်ထားသော ዘዴအောက် ကျဆင်းသွားသည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး၊ ဂျယ်သည် ရေလှောင်ကန်အတွင်းရှိ အရည်များ၏ ရွေ့လျားမှုကို တားဆီးတော့မည်မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းမှုမှ အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။

hydraulic fracturing flowback တွင် မှန်ကန်သော gel breaking endpoint ရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ အချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ထားသော endpoint သည် မြန်ဆန်ပြီး ပြည့်စုံသော fracturing fluid ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ formation damage ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး မီသိန်းထွက်ရှိမှုကို အများဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ mesoporous SiO₂ nanoparticles သို့မဟုတ် bio-enzyme breakers များကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် sustained-release gel breaker စနစ်များသည် operator များအား gel breaking လုပ်ငန်းစဉ်၏ အချိန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး reservoir အခြေအနေများနှင့် လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် viscosity curve ကို ချိန်ညှိပေးပါသည်။ လယ်ကွင်းစမ်းသပ်မှုများအရ real-time viscosity monitoring နှင့် intelligent breaker release တို့သည် flowback စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မီသိန်းထုတ်ယူမှုနှုန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ပြသထားပါသည်။

ဂျယ်အလွှာ မပြည့်စုံခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ

ဂျယ်ပြိုကွဲမှု မပြီးပြတ်ခြင်းကြောင့် ကျန်ရှိသော ပိုလီမာများ သို့မဟုတ် ဂျယ်အပိုင်းအစများကို ကျောက်မီးသွေးလှောင်ကန်နှင့် အက်ကွဲခြင်းကွန်ရက်အတွင်း ချန်ထားခဲ့သည်။ ဤအကြွင်းအကျန်များသည် အပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ရေလှောင်ကန်၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး မီသိန်းစွန့်ထုတ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုသည် ဓာတ်ငွေ့ရွေ့လျားမှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး ထွက်နှုန်းနည်းပါးစေပြီး ထိရောက်သော hydraulic fracturing fluid ပြန်လည်ရယူခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။

ထို့အပြင်၊ မပြည့်စုံသော ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ကျောက်မီးသွေး ಲೇಪನ್ಯಾ ...

ဂျယ်ဘရိတ်ကာ ဆေးပမာဏ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း

အရည်ဂျယ်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ဂျယ်ကွဲအက်ခြင်းပါဝင်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ သိုလှောင်ကန်ထဲတွင် အပိုဓာတုပစ္စည်းများမကျန်ရှိစေဘဲ ဂျယ်ကိုပြိုကွဲစေရန်အတွက် ဇီဝအင်ဇိုင်းများ၊ ရိုးရာအောက်ဆီဒင့်များ သို့မဟုတ် နာနိုအမှုန်အမွှားဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော ကွဲအက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဂျယ်ကွဲအက်ခြင်းဓာတုပစ္စည်းများကို လုံလောက်စွာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးပမာဏလွန်ကဲခြင်းသည် ပရိုပန့်ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း viscosity ဆုံးရှုံးမှုကို စောစီးစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဆေးပမာဏနည်းခြင်းသည် ဂျယ်မပြည့်စုံစွာကွဲအက်ခြင်းနှင့် အကြွင်းအကျန်များစုပုံခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

အဆင့်မြင့်ဆေးပမာဏဗျူဟာများသည် ဂျယ်လျှော့ချချိန်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် အဖုံးအကာပါသော breaker စနစ်များ သို့မဟုတ် အပူချိန်လှုံ့ဆော်ပေးသော အင်ဇိုင်းဖော်မြူလာများကို အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ urea-formaldehyde resin ရှိ အဖုံးအကာပါသော ဆာလ်ဖာမစ်အက်ဆစ်သည် အပူချိန်မြင့်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွက် သင့်လျော်သော breaker ကို တဖြည်းဖြည်းထုတ်လွှတ်စေပြီး flowback စတင်သည့်အခါတွင်သာ viscosity ကျဆင်းသွားကြောင်း သေချာစေသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများသည် အရည်များကွဲအက်ခြင်းတွင် gel breaker ၏ထိရောက်မှုကို ချိန်ညှိရန်ကူညီပေးသည့် feedback ကိုပေးစွမ်းပြီး viscosity profile သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်မှ သွေဖည်သွားပါက ချက်ချင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

မကြာသေးမီက စမ်းသပ်လေ့လာမှုများမှ ဥပမာများသည် အကျိုးကျေးဇူးများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်- breaker dosage ကို fracturing fluid viscosity နှင့် reservoir အပူချိန်နှင့် ကိုက်ညီစေသောအခါ၊ operator များသည် fracturing fluid flowback ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရရှိစေခဲ့ပြီး၊ ကျန်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး မီသိန်းအထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ generic dosage protocols များသည် မကြာခဏ နှောင့်နှေးမှုများ သို့မဟုတ် incomplete flowback ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး coalbed methane hydraulic fracturing နည်းပညာများအတွက် real-time data နှင့် စိတ်ကြိုက် breaker concentration ၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။

သန့်ရှင်းသော အက်ကွဲအရည် viscosity

အက်ကွဲချား အရည် စေးကပ်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း- ချဉ်းကပ်မှုများနှင့် နည်းပညာများ

အက်ကွဲချားအရည် စေးကပ်မှု တိုင်းတာခြင်း နည်းလမ်းများ

ခေတ်မီ ကျောက်မီးသွေးအောက်ခံ မီသိန်းထုတ်ယူမှုသည် တိကျသော အက်ကွဲအရည်၏ စေးကပ်မှု ထိန်းချုပ်မှုကို အားကိုးနေရသည်။အွန်လိုင်း viscometricနှင့် real-time sensor နည်းပညာများသည် hydraulic fracturing flowback အတွင်း viscosity ကို အဆက်မပြတ်ခြေရာခံနိုင်စေပါသည်။ ထင်ရှားသော ရွေးချယ်စရာများတွင်Lonnmeတာလိုင်းအတွင်း Viscometer၎င်းကို ခက်ခဲသောလယ်ကွင်းအခြေအနေများအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး viscosity စမ်းသပ်မှုအတွက် API စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှုသည် မြင့်မားသောဖိအား၊ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှု CBM လုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ရောစပ်တိုင်ကီများ သို့မဟုတ် ထိုးသွင်းစုပ်စက်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါသည်။

လည်ပတ်မှု viscometers ကဲ့သို့သော ရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းနည်းလမ်းများတွင် နမူနာများစုဆောင်းခြင်းနှင့် spindle တစ်ခုကို constant speed ဖြင့်လှည့်ရန်လိုအပ်သော torque ဖြင့် viscosity ကိုတိုင်းတာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။နယူတန်မဟုတ်သော အရည်များCBM hydraulic fracturing နည်းပညာများတွင် အဖြစ်များသော ဓာတ်ခွဲခန်းလည်ပတ်နည်းလမ်းများသည် မြင့်မားသောတိကျမှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း နှေးကွေးပြီး နမူနာယူချိန် နောက်ကျခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး dynamic viscosity ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖမ်းယူရာတွင် မကြာခဏ ပျက်ကွက်လေ့ရှိသည်။ viscosity ခန့်မှန်းရန်အတွက် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ကွန်ပျူတာအမြင်အခြေခံနည်းလမ်းများသည် မြင့်မားသော throughput ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ပေါ်ထွက်လာသော်လည်း အများအားဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သာ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

တုန်ခါမှု viscometer များvibrating-rod အမျိုးအစားများကဲ့သို့သော ကိရိယာများသည် vibrational damping သို့မဟုတ် resonance alteration ကို ထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် လယ်ကွင်းအတွင်းရှိ viscosity ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည် flowback hydraulic fracturing အတွင်း မြန်ဆန်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲဖြတ်နိုင်စေပါသည်။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သမားရိုးကျ နမူနာယူခြင်း

အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အော်ပရေတာများကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးသည်။ Inline viscometers နှင့် sensor systems များသည် နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော နှောင့်နှေးမှုများမရှိဘဲ အလိုအလျောက်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖတ်ရှုမှုများကို ပေးပါသည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုသည် မပြည့်စုံသော gel breaking ကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်စေပြီး gel breaker ဆေးပမာဏနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို အချိန်မီချိန်ညှိနိုင်စေသောကြောင့် ကျောက်မီးသွေးခင်းထားသော မီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် flowback ကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ paraffin-coated silica nanoparticles ကဲ့သို့သော sustained-release gel breaker additives များသည် ၎င်းတို့၏ activation ကို အမှန်တကယ် viscosity ကျဆင်းမှုဖြင့် အချိန်ကိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာယူခြင်းသည် မြန်ဆန်သောပြောင်းလဲမှုများကို မတွေ့ရှိနိုင်ဘဲ၊ ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို နှောင့်နှေးစေပြီး hydraulic fracturing fluid ပြန်လည်ရယူခြင်းကို ထိရောက်မှုမရှိစေပါ။

ထို့အပြင်၊ အင်ဇိုင်းအခြေခံနှင့် CO₂-တုံ့ပြန်မှုရှိသော ဂျယ်ဖြိုခွဲဓာတုဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများသည် viscosity ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအကြောင်း ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် viscosity တိုင်းတာမှုသည် dynamic dosing နှင့် activation ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး fracturing fluids များတွင် gel breaker ၏ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေပြီး coalbed methane hydraulic fracturing techniques များအတွင်း အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • fracturing fluid flowback အတွင်း viscosity အတက်အကျများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း။
  • ထုတ်ကုန် အလဟဿဖြစ်မှု လျော့ကျခြင်းနှင့် အသုတ်လိုက် တသမတ်တည်းဖြစ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း။
  • လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုစနစ်များသို့ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ခြင်း။

ခြေရာခံရန် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များ

hydraulic fracturing fluid စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် အရေးအကြီးဆုံး အညွှန်းကိန်းမှာ flowback fluid viscosity ဖြစ်သည်။ ဤ parameter ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံခြင်းသည် gel breaking နှင့် breaker စွမ်းဆောင်ရည်၏ လက်တွေ့အခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။ flowback fluid viscosity တွင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများသည် gel breaking ပြီးမြောက်မှုရှိမရှိ အချက်ပြမှုဖြစ်ပြီး end-point ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် နောက်ထပ် breaker အသုံးချမှု လိုအပ်ပါသည်။ empirical mode decomposition ကဲ့သို့သော machine learning နှင့် advanced signal processing တို့သည် ရှုပ်ထွေးသော စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေများတွင်ပင် data တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး fracturing operations အတွင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော အသိအမြင်များကို သေချာစေသည်။

အဓိက အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကန့်သတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • တိုင်းတာသည့်နေရာများတွင် အရည်အပူချိန်နှင့် ဖိအား။
  • စီးဆင်းမှုလိုင်းများအတွင်း ဖြတ်တောက်မှုနှုန်း။
  • viscosity ဖတ်ရှုမှုများကို ထိခိုက်စေသော ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အမှုန်အမွှားများ ရှိနေခြင်း။
  • breaker ထည့်ပြီးနောက် viscosity ကျဆင်းမှုနှုန်းနှင့် တသမတ်တည်းရှိမှု။

viscosity သိသိသာသာကျဆင်းသွားသောအခါ၊ အော်ပရေတာများသည် ထိရောက်သော gel break ကိုအတည်ပြုနိုင်ပြီး မလိုအပ်သော breaker dosing ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ မပြည့်စုံသော gel breaking သည် viscosity မြင့်မားမှုကို ကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်စေပြီး ချက်ချင်းပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်၊ flowback fluid viscosity ကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် gel breaking လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်ချက်ကိုပေးစွမ်းပြီး empirical gel breaking endpoint ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပံ့ပိုးပေးကာ coalbed methane ထုတ်ယူမှုတွင် ထိရောက်သော hydraulic fracturing fluid ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် adaptive management ကိုအခြေခံသည်။

ကျောက်မီးသွေးတွင်း မီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် အသုံးချမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှု

ဂျယ်ချိုးဖျက်ခြင်း အဆုံးမှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပျစ်ချွဲမှုဒေတာ

wellsite မှာ ချက်ချင်း viscosity feedback ရရှိတာကြောင့် operator တွေဟာ fracturing fluid တွေမှာ gel breaking ရဲ့ တိကျတဲ့ endpoint ကို တိတိကျကျ ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ Inline viscometers တွေက hydraulic fracturing လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ fluid properties တွေရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖမ်းယူပေးပြီး gel ပါတဲ့ fluid ကနေ broken fluid ကို ကူးပြောင်းတာကို တိကျစွာ ခြေရာခံနိုင်အောင် သေချာစေပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက gel breaker injection ကို အချိန်မတန်ခင် ထိုးသွင်းမိပြီး အဲဒါက proppant transport မပြည့်စုံတာနဲ့ fracture conductivity လျော့ကျစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ real-time monitoring က flowback ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့၊ formation ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် chemical cost တွေ မြင့်တက်စေတဲ့ gel breaking ရဲ့ နှောင့်နှေးမှုတွေကိုပါ လျော့နည်းစေပါတယ်။

အဆင့်မြင့် optical sensor-based bubble shape detectors များကို ကျောက်မီးသွေးတွင်း မီသိန်း (CBM) တွင်းများတွင် အသုံးပြုရန် အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ fracturing fluid viscosity ကြောင့် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော ဓာတ်ငွေ့-အရည်စီးဆင်းမှုစနစ်ကို on-the-fly detection လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် တွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ထားပြီး အထူးသဖြင့် CBM ထုတ်ယူမှု၏ ပုံမှန် multi-phase flow အခြေအနေများတွင် gel breaking dynamics ကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမြင်များကို ပေးစွမ်းသည်။ static cutoff တန်ဖိုးများအစား dynamic viscosity profiles များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် gel breaking endpoint ကို သာလွန်ကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှုကို ရရှိပြီး gel breaking မပြည့်စုံခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့၏ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။

Gel Breaker ဆေးပမာဏကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးခြင်း

Viscosity feedback သည် gel breaker ဆေးပမာဏကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ အလိုအလျောက် mud testers များနှင့် sensor-integrated feedback loops များတပ်ဆင်ထားသော smart control systems များသည် breaker ဓာတုပစ္စည်းများ၏ injection rate ကို live fluid property data များအပေါ် တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ဤ data-driven approach သည် coalbed methane hydraulic fracturing နည်းပညာများတွင် gel breaking လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခြေခံကျပါသည်။

အဖုံးအကာပါသော ဂျယ်အကွဲများ—urea-formaldehyde resin နှင့် sulfamic acid မျိုးကွဲများအပါအဝင်—ကို ထိန်းချုပ်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အပူချိန်မြင့် ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများတွင်ပင် viscosity စောစီးစွာလျော့ကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပြီး လယ်ကွင်းတွင် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိမှုဗျူဟာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Bio-enzyme-enhanced breakers များသည် အထူးသဖြင့် fracturing fluid flowback အတွင်း အပူချိန်နှင့် shear profile များ အတက်အကျရှိသည့်အခါ dosage ၏ ရွေးချယ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဤ smart breaker ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် 100 s⁻¹ shear rate တွင် viscosity ကို 10 cP အောက်သို့ လျှော့ချပေးပြီး gel breaking endpoint ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ဓာတုပစ္စည်းထည့်သွင်းမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ကူညီပေးပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများတွင် ကျောက်မီးသွေးအလွှာများမှ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု တိုးတက်လာခြင်း၊ ပိုမိုထိရောက်သော အက်ကွဲရည်ပြန်လည်ရရှိခြင်းနှင့် ဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှု လျော့နည်းလာခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်သည့်စနစ်များသည် ကုသမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံကုသမှု နှစ်မျိုးလုံး၏အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေပြီး အလေအလွင့်နည်းပါးစွာဖြင့် ဂျယ်လ်ဖြတ်တောက်သည့် ဓာတုပစ္စည်းဖြည့်စွက်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြည့်စုံစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။

Hydraulic Fracturing Flowback စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု

CBM ထုတ်ယူမှုတွင် flowback ကြာချိန်ကို ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် တိုတောင်းစေခြင်းအတွက် flowback hydraulic fracturing အတွင်း Viscosity profile စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ real-time viscosity data နှင့် material balance equations များကို အသုံးပြုသည့် analytical model များသည် fracturing fluid ၏ recovery တိုးတက်လာမှုကို ပြသခဲ့ပြီး ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေပါသည်။ အော်ပရေတာများသည် ဤ data များကို အသုံးပြု၍ gel breaking ၏ တိကျသော endpoint ကို dynamically target လုပ်ပြီး flowback ကို အရှိန်မြှင့်ကာ ရေရှည် formation ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပြီး reservoir productivity ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပါသည်။

Fractal fracture network simulations နှင့် tracer studies များက viscosity-responsive management သည် fracture volume retention ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး premature closure ကို ကာကွယ်ပေးကြောင်း ဖော်ပြသည်။ initial နှင့် secondary flowback periods များ၏ နှိုင်းယှဉ် analysis သည် viscosity control ၏ မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် coal matrix အတွင်း fluid entrapment ကို လျှော့ချရာတွင် အခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ tracer feedback ကို real-time viscosity monitoring နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် operator များသည် CBM well များတွင် fracturing fluid flowback optimization ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော intelligence ကို ရရှိသည်။

Coalbed Methane အတွက် CO₂ Fracturing နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

CO₂ အက်ကွဲနေသော ကျောက်မီးသွေးခင်းမီသိန်းလုပ်ငန်းများသည် စီးဆင်းမှုအရည်၏ viscosity ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ CO₂-responsive surfactants များ မိတ်ဆက်ခြင်းသည် လှုံ့ဆော်မှုကာလအတွင်း အရည်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ရေလှောင်ကန်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် မြန်ဆန်သော၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity ချိန်ညှိမှုကို ဖြစ်စေသည်။ စမ်းသပ်လေ့လာမှုများအရ surfactant ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် CO₂ thickeners များသည် viscosity တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော မျှခြေကို ရရှိစေပြီး ၎င်းသည် ပိုမိုထိရောက်သော အက်ကွဲခြင်းပျံ့နှံ့မှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ထူးခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ် ဝါယာကြိုးလိုင်းနှင့် တယ်လီမက်ထရီစနစ်များသည် အရည်အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် CO₂ နှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုအပေါ် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးသောကြောင့် ပြီးစီးချိန်အပိုင်းအခြားတွင် အရည်ဖွဲ့စည်းမှုကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဂျယ်ပြိုကွဲခြင်း kinetics ကို ထိန်းချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး မပြည့်စုံသော ဂျယ်ပြိုကွဲခြင်းကို လျော့ပါးစေပြီး ရေတွင်းလှုံ့ဆော်မှုသည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိစေကြောင်း သေချာစေသည်။

CO₂ foam gel fracturing အခြေအနေများတွင်၊ ဖော်မြူလာများသည် viscosity ကို 50 mPa·s အထက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားပြီး core damage ကို 19% အောက်လျှော့ချပေးသည်။ CO₂ အပိုင်းအစများ၊ အပူချိန်များနှင့် shear rates များတိုးလာခြင်းသည် rheological အပြုအမူကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေသောကြောင့် gel breaking additives များ၏ အချိန်နှင့်ဆေးပမာဏကို အသေးစိတ်ချိန်ညှိခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ smart-responsive additives များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော real-time data integration သည် hydraulic fracturing fluid recovery ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် formation damage ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် process control နှင့် environmental stewardship နှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

hydraulic fracturing flowback နှင့် CO2 ဖယ်ရှားရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သောရေ

CO2 ဖယ်ရှားရန်အတွက် Hydraulic Fraguring Flowback နှင့် ထုတ်လုပ်ထားသောရေ

*

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးရလဒ်များကို မြှင့်တင်ခြင်း

Flowback ရေသန့်စင်မှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ လျှော့ချခြင်း

viscosity တိုင်းတာမှုနှင့် တိကျသော gel breaker dosage ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်စေမည့် အကောင်းဆုံး fracturing fluid gel breaking သည် flowback fluid များတွင် ကျန်ရှိနေသော polymer ပါဝင်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။ gel အကြွင်းအကျန် နည်းပါးခြင်းက filtration media တွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို လျော့နည်းစေပြီး ဓာတုကုသမှု အေးဂျင့်များအတွက် ဝယ်လိုအားကို လျော့နည်းစေသောကြောင့် ၎င်းသည် downstream water treatment ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ cavitation-based လုပ်ငန်းစဉ်များသည် microbubble collapse ကို အသုံးချ၍ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့် ကျန်ရှိနေသော gel များကို ထိရောက်စွာ နှောင့်ယှက်ပြီး treatment plant များတွင် throughput ပိုမိုရရှိစေပြီး reverse osmosis နှင့် forward osmosis စနစ်များတွင် တွေ့ရသော membrane fouling ကို လျှော့ချပေးပါသည်။

ပိုသန့်ရှင်းသော flowback အရည်များသည်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျန်ရှိနေသော ဂျယ်များနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ လျော့နည်းသွားခြင်းသည် စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနေရာများတွင် မြေဆီလွှာနှင့် ရေညစ်ညမ်းမှု အလားအလာ နည်းပါးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ ဂျယ်တစ်ခုလုံးကို ဖြိုခွဲခြင်း—အထူးသဖြင့် ဇီဝအင်ဇိုင်းဂျယ်ဖြိုခွဲစက်များဖြင့်—သည် အဆိပ်သင့်မှု နည်းပါးခြင်း၊ အကြွင်းအကျန် အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ခြင်း စီးကူးနိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မီသိန်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် သိသိသာသာ မြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ ရေပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို ရိုးရှင်းစေကြောင်း အတည်ပြုသည်။ Ordos Basin ရှိ ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများက ဤပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြသခဲ့ပြီး၊ ဂျယ်တစ်ခုလုံးကို ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် ရေအရည်အသွေး တိုးတက်မှုများကို တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ပေးခြင်းနှင့် အော်ပရေတာများအတွက် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချပေးပါသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း

ထိရောက်သော fracturing fluid gel breaking သည် ကျောက်မီးသွေးခင်းမီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် hydraulic fracturing flowback အတွက် လိုအပ်သောကြာချိန်ကို တိုတောင်းစေသည်။ gel breaking endpoint ကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် gel breaker ပမာဏကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် ကုသမှုလိုအပ်သော flowback fluid ပမာဏနှင့် well သည် fracturing post-fracturing flowback mode တွင်ရှိနေရမည့် စုစုပေါင်းအချိန် နှစ်မျိုးလုံးကို လျှော့ချပေးသည်။ flowback ကာလ လျော့ကျလာခြင်းကြောင့် ရေကို သိသိသာသာ ချွေတာနိုင်ပြီး ကုသမှုအတွက် ဓာတုဗေဒအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးကာ စုစုပေါင်းလည်ပတ်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။

အဆင့်မြင့်ချဉ်းကပ်မှုများ—စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်သော mesoporous SiO₂ နာနိုအမှုန်ဂျယ်ဖြိုခွဲကိရိယာများနှင့် ဇီဝ-အင်ဇိုင်းဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့သော—သည် မတူညီသောအပူချိန်ပရိုဖိုင်များတွင် ဂျယ်ဖြိုခွဲခြင်း၏ထိရောက်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး၊ အကြွင်းအကျန်များကို လျင်မြန်စွာနှင့် ပြည့်စုံစွာ ပြိုကွဲစေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အရည်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သန့်ရှင်းလာကာ၊ အလုပ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး အရင်းအမြစ်ဖြန့်ကျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ကျောက်မီးသွေးမှ မီသိန်းစွန့်ထုတ်မှု မြင့်တက်လာခြင်းကို အပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း အနည်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် တွေ့ရှိရပြီး ကနဦးဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို မြင့်မားစေသည်။ အီလီနွိုက်ကျောက်မီးသွေးလေ့လာမှုများက ဂျယ်ကြွင်းအကျန်များသည် မီသိန်းနှင့် CO₂ စုပ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဂျယ်ဖြိုခွဲခြင်း၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အသုံးပြုသော အော်ပရေတာများသည် fracture fluid management တိုးတက်လာမှုကို ပြသခဲ့ပြီး အရင်းအမြစ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့် gel breaker နည်းပညာများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းနည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် သန့်ရှင်းရေးကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနှင့် ပိုမိုခိုင်မာသော ရေရှည်တည်တံ့သော ဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုများမှတစ်ဆင့် သက်တမ်းစက်ဝန်းစီးပွားရေး ချွေတာမှုများကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ယခုအခါ ကျောက်မီးသွေးခင်းထားသော မီသိန်း hydraulic fracturing လုပ်ငန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို အမြင့်ဆုံးရရှိရန် ရှာဖွေနေသော အော်ပရေတာများအတွက် အဓိကကျပါသည်။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ Viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အဓိကဗျူဟာများ

တူရိယာ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နေရာချထားခြင်း

ကျောက်မီးသွေးအခြေခံ မီသိန်းထုတ်ယူမှုအတွက် သင့်လျော်သော viscosity sensor များကို ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာသော စံနှုန်းများကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား:အာရုံခံကိရိယာများသည် ဂျယ်ချိုးခြင်းနှင့် စီးဆင်းမှုပြန်စီးဆင်းမှုအတွင်း အကူးအပြောင်းများအပါအဝင် အက်ကွဲခြင်းအရည်၏ စေးကပ်မှုအပြည့်အစုံကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။
  • တုံ့ပြန်ချိန်:အထူးသဖြင့် ဓာတုပစ္စည်းထည့်သွင်းမှုများနှင့် စီးဆင်းမှုဖြစ်ရပ်များအတွင်း အရည်ကွဲအက်ခြင်း၏ လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန်အတွက် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သည့် အာရုံခံကိရိယာများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တုံ့ပြန်ချက်သည် ဂျယ်ဖြတ်တောက်သည့်ဆေးပမာဏ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဂျယ်ဖြတ်တောက်သည့်အဆုံးမှတ်များကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
  • လိုက်ဖက်ညီမှု-အာရုံခံကိရိယာများသည် ဂျယ်ကွဲစေသော ဓာတုပစ္စည်းများ၊ CO2 အခြေခံအရည်များနှင့် ပွတ်တိုက်နိုင်သော ပရိုပန့်အရောအနှောများမှ ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ပစ္စည်းများသည် CBM အက်ကွဲခြင်းဆားကစ်များတွင် တွေ့ရှိရသော ပြင်းထန်ပြီး ကွဲပြားသော ဟိုက်ဒရောလစ်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။

viscosity sensor များကို အကောင်းဆုံးနေရာချထားခြင်းသည် ဒေတာတိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

  • မြင့်မားသော ဟိုက်ဒရောလစ်လှုပ်ရှားမှုဇုန်များ-အက်ကွဲနေသော အရည်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများအနီး သို့မဟုတ် အတွင်း — ဂျယ်ဖြတ်တောက်စက်ထိုးသွင်းသည့်နေရာများ၏ အထက်နှင့်အောက် — တွင် တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများသည် လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ရာ viscosity ပြောင်းလဲမှုများကို ဖမ်းယူသည်။
  • စီးဆင်းမှု စောင့်ကြည့်ရေး စခန်းများ-အဓိက flowback စုဆောင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မှုအမှတ်များတွင် အာရုံခံကိရိယာများ ထားရှိခြင်းဖြင့် hydraulic fracturing fluid ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် gel breaking ထိရောက်မှု၊ မပြည့်စုံသော gel breaking ပြဿနာများ နှင့် flowback fluid viscosity တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကဲဖြတ်နိုင်စေပါသည်။
  • ဒေတာအခြေပြု တည်နေရာရွေးချယ်မှု-Bayesian စမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများသည် အာရုံခံကိရိယာများကို အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသော သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုရှိသည့် နေရာများတွင် အာရုံစိုက်ပြီး မသေချာမှုကို လျှော့ချပေးပြီး viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ ကိုယ်စားပြုမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။

ဥပမာများ-လိုင်းဗစ်စကိုမီတာများfracturing circuit ၏ အဓိကအပိုင်းများထဲသို့ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်နိုင်စေပြီး QR factorization ကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော sparse sensor arrays များသည် devices အနည်းငယ်ဖြင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

 


 

ရှိပြီးသား CBM အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် workflow ချိန်ညှိမှုများ နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်ပါသည်။

  • ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ချဉ်းကပ်မှုများ-လက်ရှိ fracturing စနစ်များသည် flanged သို့မဟုတ် threaded ချိတ်ဆက်မှုများမှတစ်ဆင့် pipe viscometers ကဲ့သို့သော inline sensor များကို ထားရှိလေ့ရှိသည်။ စံကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေး protocol များ (Modbus၊ OPC) ပါရှိသော sensor များရွေးချယ်မှုသည် ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှုကိုသေချာစေသည်။
  • SCADA ပေါင်းစည်းမှု-viscosity အာရုံခံကိရိယာများကို site-wide Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ off-spec viscosity အတွက် အချက်ပေးခြင်းနှင့် fracturing fluid rheology ၏ adaptive control တို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
  • ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များအတွက် လေ့ကျင့်မှု-နည်းပညာရှင်များသည် အာရုံခံကိရိယာလည်ပတ်မှုကိုသာမက ဒေတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နည်းလမ်းများကိုပါ လေ့လာသင့်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ချိန်ညှိမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ ဒေတာအတည်ပြုခြင်း၊ ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity ရလဒ်များအရ ဂျယ်ကွဲဓာတုဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
  • Viscosity အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍:အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒိုင်ခွက်များသည် အရည်၏ viscosity ကို ဖြိုခွဲခြင်း၏ လမ်းကြောင်းများကို မြင်သာစေပြီး gel breaker dosage ကို ချက်ချင်းချိန်ညှိပေးခြင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးအောက်ရှိ မီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် flowback ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဥပမာ- အလိုအလျောက် dosing စနစ်များသည် အာရုံခံကိရိယာတုံ့ပြန်ချက်ကို အသုံးပြု၍ gel breaking လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး gel breaking မပြီးပြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာရွေးချယ်မှု၊ အကောင်းဆုံးနေရာချထားမှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံပေါင်းစည်းမှုနှင့် ဆက်လက်လည်ပတ်မှုပံ့ပိုးမှုတို့ပါဝင်သော ဗျူဟာတစ်ခုစီသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် coalbed methane hydraulic fracturing လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် well စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သောဒေတာများကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

၁။ ကျောက်မီးသွေးအောက်ခံမီသိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ ရိုးရာသဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။

ကျောက်မီးသွေးအောက်ခံမီသိန်း (CBM) သည် ကျောက်မီးသွေးအလွှာများတွင် သိုလှောင်ထားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကျောက်မီးသွေးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုပ်ယူထားသောဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ပါဝင်သည်။ သဲကျောက်နှင့် ကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့သော အပေါက်ပါကျောက်လှောင်ကန်များတွင် အခမဲ့ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် တွေ့ရှိရသော ရိုးရာသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်မတူဘဲ CBM တွင် အပေါက်ပါခြင်းနှင့် စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းပါးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်ငွေ့သည် တင်းကျပ်စွာချည်နှောင်ထားပြီး ထုတ်ယူခြင်းသည် ကျောက်မီးသွေးမြေပြင်မှ မီသိန်းကို ထုတ်လွှတ်ရန် ရေနုတ်ခြင်းနှင့် ဖိအားလျှော့ချခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။ CBM ရေလှောင်ကန်များသည်လည်း ပိုမိုကွဲပြားပြီး မကြာခဏ ဇီဝဗေဒ သို့မဟုတ် အပူဓာတ်ပါဝင်သော မီသိန်းများပါရှိသည်။ CBM ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ကွဲခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် စီးဆင်းမှုနှင့် ဂျယ်အက်ကွဲခြင်းကို ဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

၂။ အက်ကွဲရည်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဂျယ်ပြိုကွဲခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

ဂျယ်ချိုးခြင်းဆိုသည်မှာ ဟိုက်ဒရောလစ်ချိုးခြင်းအတွင်း အသုံးပြုသော မြင့်မားသော viscosity fracturing အရည်များ၏ ဓာတုပျက်စီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤအရည်များသည် များသောအားဖြင့် ပိုလီမာများဖြင့် ထူထဲစေပြီး အက်ကွဲကြောင်းများဖန်တီးရန်နှင့် သဲ သို့မဟုတ် proppant များကို သယ်ဆောင်ရန် reservoir ထဲသို့ ထိုးသွင်းသည်။ ချိုးဖဲ့ပြီးနောက်၊ ဂျယ်ချိုးခြင်းများ—အဓိကအားဖြင့် အင်ဇိုင်းအခြေခံ၊ နာနိုအမှုန် သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများ—ကို polymer chain များကို ဖြိုခွဲခြင်းဖြင့် viscosity လျှော့ချရန် ထည့်သွင်းသည်။ ဂျယ်ချိုးပြီးသည်နှင့် အရည်သည် viscosity နိမ့်သောအဆင့်သို့ ပြောင်းလဲသွားကာ ထိရောက်သော flowback၊ residue လျှော့ချခြင်းနှင့် မီသိန်းထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။

၃။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အရည်ဂျယ်ကွဲအက်ခြင်းတွင် မည်သို့အထောက်အကူပြုသနည်း။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် gel breaking ဖြစ်ပေါ်သည်နှင့်အမျှ fracturing fluids များ၏ viscosity အပေါ် ချက်ချင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အချက်အလက်များကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာများအား အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်-

  • ဂျယ်ပြိုကွဲခြင်း အဆုံးမှတ်ကို တိကျစွာ ဆုံးဖြတ်ပြီး မပြည့်စုံသော ပြိုကွဲမှုကို ကာကွယ်ပါ။
  • ဂျယ်လ်ဘရိတ်ကာ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ပေါ့စွာ ကုသမှုကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ဂျယ်လ်ဘရိတ်ကာ ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိပါ။
  • ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သော ပြောင်းလဲမှုများ (စေးကပ်မှု မြင့်မားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှု) ကို ထောက်လှမ်းပြီး လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ပါ။
  • ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သန့်ရှင်းသော ပြန်လည်ရယူမှုနှင့် CBM ထုတ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် fracturing fluid flowback ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ CBM ရေတွင်းများတွင် အီလက်ထရွန်းနစ် တယ်လီမက်ထရီနှင့် ဒေါင်းတွင်း အာရုံခံကိရိယာများသည် ဂျယ်ဘရိတ်ကာ ထိုးသွင်းခြင်း၏ အချိန်နှင့် ဆေးပမာဏကို လမ်းညွှန်ပေးပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်များနှင့် စက်ဝန်းအချိန်များကို လျှော့ချပေးသည်။

၄။ ကျောက်မီးသွေးအောက်ရှိ မီသိန်းထုတ်ယူမှုတွင် ဂျယ်ဘရိတ်ကာ ပမာဏကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ရေလှောင်ကန်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ဂျယ်လ်ပိုလီမာများ လုံးဝပြိုကွဲသွားစေရန် သင့်လျော်သော ဂျယ်လ်ဘရိတ်ကာ ပမာဏသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပမာဏ အလွန်နည်းပါက ဂျယ်လ်အကြွင်းအကျန်များသည် အပေါက်များကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့် မီသိန်းထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဘရိတ်ကာ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည် viscosity လျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးဆေးပမာဏ—မကြာခဏ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်သော နာနိုအမှုန်များ သို့မဟုတ် ဇီဝအင်ဇိုင်းများဖြင့် ရရှိလေ့ရှိသည်—ရလဒ်များ-

  • ဖွဲ့စည်းမှု အနည်းဆုံး ပျက်စီးမှုနှင့် အကြွင်းအကျန်များ ထိန်းသိမ်းမှု
  • ထိရောက်သော fracturing အရည်စီးဆင်းမှု
  • ရေစီးဆင်းမှုပြီးနောက် ပြန်လည်သန့်စင်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်း
  • မီသိန်းစုပ်ယူမှုနှင့် အလုံးစုံထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း။

၅။ CBM ထုတ်ယူမှုတွင် မပြည့်စုံသော ဂျယ်ကွဲခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများနှင့် အန္တရာယ်များကား အဘယ်နည်း။

ဂျယ် အပြည့်အဝ မကွဲအက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်-

  • ဂျယ်ဖျက်ဆေး ပါဝင်မှု မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်မမှန်ခြင်း
  • ရေနံတွင်းတွင် အရည်ရောနှောမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း
  • မနှစ်မြို့ဖွယ် ရေလှောင်ကန် အခြေအနေများ (အပူချိန်၊ pH၊ ရေဓာတုဗေဒ)

အန္တရာယ်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • အရည်စီးဆင်းမှု မြင့်မားခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေခြင်း
  • အကြွင်းအကျန်ပိုလီမာများသည် အပေါက်လမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဖွဲ့စည်းမှုပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်
  • မီသိန်းစွန့်ထုတ်မှုလမ်းကြောင်းများ ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် မီသိန်းပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်း
  • ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်း

ဥပမာအားဖြင့်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲ ရိုးရာဓာတုဗေဒ ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် မကြေညက်သေးသော ပိုလီမာအပိုင်းအစများကို ချန်ထားခဲ့ပြီး CBM ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။

၆။ CO₂ fracturing သည် ကျောက်မီးသွေးတွင်း မီသိန်းလုပ်ငန်းများတွင် fracturing fluid viscosity ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

CO₂ fracturing သည် CO₂ ကို foam သို့မဟုတ် supercritical fluid အဖြစ် fracturing fluid ရောစပ်မှုထဲသို့ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် gel ၏ ဓာတုဗေဒ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများနှင့် rheological ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲစေပြီး-

  • CO₂ ပမာဏအပိုင်းအစ၊ ဖြတ်တောက်မှုနှုန်းနှင့် အပူချိန်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ Viscosity သည် လျင်မြန်စွာ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်
  • viscosity အလွန်လျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အကြွင်းအကျန်များကျန်ရှိနေပါက matrix ပျက်စီးနိုင်ခြေရှိသည်။
  • ထိရောက်သော proppant သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထိရောက်သော gel breaking အတွက် viscosity ကို တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အထူးပြု CO₂ thickener များနှင့် surfactant များ လိုအပ်ခြင်း

အော်ပရေတာများသည် ဤပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေများအပေါ် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် breaker ပမာဏကို ချိန်ညှိရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ viscosity စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဂျယ်အပြည့်အဝ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးချုပ်ရိုးကို ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည်။

 


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်